el futuro de la teleterapia
Trabajo realizado por: Patricia Peralta, Giorgiana Calota y Luna Ibañez 2ºRDV
EMPEZAR
Historia de la teleterapia
Aplicaciones
Futuro de la teleterapia
Ventajas y desventajas
Conclusión
Webgrafía
Introducción
Sección
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
(2)
TELETERAPIA
(1)
radioterapia
Variante de la radioterapia que emplea radiación procedente de un equipo generador de radición externo a la zona a tratar.
Tratamiento para el cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir el tamaño de la neoplasia.
Sección
HISTORIA DE LA TELETERAPIA
(3)
historia de la teleterapia
1895
Descubrimiento de RX.
1895
Primera radiografía.
1896
Primer tto. con radiación.
1903
Primeros efectos adversos.
1951
Primer tto. con Co-60.
(3)
historia de la teleterapia
1953
Primer LINAC con fines terapéuticos.
1972
Primera TC.
1979:
Primer planificador.
1990
Planificación 3D.
2000
IMRT.(Figura 10)
2005
Tomoterapia. (Figura 11)
Sección
APLICACIONES
(4)
aplicaciones
3d-rtc
Haces de ft desde diferentes direcciones ajustados al tamaño y localización del tumor (Figura 12).
VENTAJAS:- Protección de OR. - Se amolda al tumor
Figura 12. Planificación de 3D-RTC
(4)
aplicaciones
imrt
Haces de tamaño más reducido y de potencia variada dirigidos al tumor desde distintas direcciones.
VENTAJAS: - Dosis↑ -Protección de OR.
Figura 13. Planificación de Radioterapia de intensidad modulada
(4)
aplicaciones
IGRT
IMRT que usa imágenes médicas para detectar cambios en el tamaño y ubicación del tumor (Figura 14).
VENTAJAS: -Dosis + exacta -↑ Precisión -Protección de OR
Figura 14. Planificación de Radioterapia guiada por imágenes
(4)
aplicaciones
TOMOTERAPIA
Tto. en el que las máquinas giran alrededor del paciente radiando de forma espiral (Figura 15).
VENTAJAS: -↑ Precisión -Protección OR
Figura 15. Planificación de tomoterapia
(4)
aplicaciones
RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA
Muchos haces pequeños apuntan al tumor desde distintas direcciones (Figura 17).
USOS: -Tumores del encéfalo -Tumores del sistema nervioso
Figura 17. Planificación de Radiocirugía estereotáctica
(4)
aplicaciones
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA CORPORAL(sbrt)
Similar a la radiocirugía estereotáctica pero utilizado para tumores fuera del encéfalo y la médula espinal (Figura 18).
USOS:-Contraindicación de cirugíadebido a:
- Edad
- Localización del tumor
Figura 18. Planificación de SBRT para una oligometástasis decolumna lumbar
(4)
aplicaciones
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (rio)
Aplica tto. RT durante la cirugía. (Figura 19)
VENTAJAS: - Protección de OR. - Dosis ↑ .
USOS: - T. irresecable. - Riesgo recidiva.
Figura 19. Planificación de RIO
Sección
FUTURO DE LA TELETERAPIA
FUTURO DE LA TELETERAPIA
(5)
1-protonterapia
Utiliza haces de p acelerados a ⬆️E. (Figura 20)
USOS: -T. pediátricos. -T.en la base craneal. -T. espinales -T. oculares -Reirradiación .
Figura 20. Tratamiento de protonterapia.
FUTURO DE LA TELETERAPIA
(6)
2-hadronterapia
Irradiación del tumor mediante haces de partículas pesadas con una ⬆️ precisión y ⬇️ efectos 2º (Figura 21)
USOS: -T. prox a órganos sensibles -T. pediátricos
Figura 21. Tratamiento de hadronterapia.
FUTURO DE LA TELETERAPIA
(7)
3-Cyberknife
Tto. de máxima precisión para el tratamiento del cáncer.(Figura 22)
USOS: -T. próx. órganos críticos
-T. inoperables
-T. cerebrales, pulmonares, hepáticos, de próstata, etc.
VENTAJAS:
- Indoloro
- No requiere incisión
- No anestesia
- Detecta ubicación y posición
Figura 22. Tratamiento de cyberknife.
FUTURO DE LA TELETERAPIA
4-gammaknife
Se utilizan rayos gamma con ⬆️E que se puede enfocar con exactitud sobre tumores pequeños u otras lesiones de la cabeza o el cuello.(Figura 23)
(8)
(9)
USOS:-Malformaciones de los vasos sanguíneos -Tumor cerebral -Epilepsia -Enfermedad de Parkinson -Neuralgia del trigémino
Figura 23. Tratamiento de gammaknife.
Sección
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
(10)
ventajas y desventajas
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Daño a tejidos adyacentes
Células cancerígenas.
⭡Aparición de cánceres secundarios
Combinaciones exitosas con quimioterapia
Mal itinerario
⭣Tamaño de neoplasias
⭡Efectos secundarios
No es ni dolorosa ni invasiva
⭡Nº de complicaciones en heridas
Corta duración
⭣Eficacia en T. metastásicos
Útil en estadios tempranos
Puede destruir células invisibles
Sección
CONCLUSIÓN
CONCLUSIÓN
La investigación nos permite avanzar y progresar en la tecnología y calidad de los tratamientos
Alivia los síntomas y puede ser combinada con otras terapia para ⬆️rendimiento.
Uso de ⬆️dosis en ⬇️tiempo, pero con ⬆️ precisión y energía.
Sección
WEBGRAFÍA
Webgrafía
1-Radioterapia para el cáncer. (s. f.). Recuperado de https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/radioterapia#:~:text=Terapia%20de%20radiaci%C3%B3n%20
2- ¿Qué es la teleterapia? (2010, junio 22). Foro Nuclear. https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-aplicaciones-de-la-tecnologia-nuclear/que-es-la-teleterapia/
3-De C Pelayo, B. (2013). Radioterapia externa: lo que el médico general debe saber. Revista Médica Clínica las Condes, 24(4), 705-715. https://doi.org/10.1016/s0716-8640(13)70210-4
4-Radioterapia de haz externo para el cáncer. (s. f.). Recuperado de https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/radioterapia/haz-externo 5-Centro de Protonterapia. (s. f.). Recuperado de https://www.quironsalud.com/protonterapia 6-Molina, A. R. G. (2020, 22 febrero). Hadronterapia: haces de iones contra el cáncer – Academia de Ciencias de la Región de Murcia. Recuperado de https://www.um.es/acc/hadronterapia-haces-de-iones-contra-el-cancer/#:~:text=El%20procedimiento%20empleado%20para%20eliminar,depositada%20en%20la%20regi%C3%B3n%20tumoral 7-Radiocirugía robotizada con CyberKnife. (s. f.). Recuperado de https://www.genesiscare.com/es/tratamientos-de-cancer/radioterapia/cyberknife 8-Diccionario de cáncer del NCI. (s. f.). Recuperado de https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/terapia-con-gamma-knife
9-Radiocirugía con bisturí de rayos gamma (Gamma Knife). (s. f.). Recuperado de https://umiamihealth.org/es/tratamientos-y-servicios/neurocirug%C3%ADa/gamma-knife-radiosurgery
10-Radioterapia | CancerQuest. (s. f.). Recuperado de https://cancerquest.org/es/para-los-pacientes/tratamientos/terapia-de-radiacion#7
Webgrafía
Figura 1.-Nobel Prize (s.f). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nobelprize.org%2Fprizes%2Fphysics%2F1901%2Frontgen%2Fbiographical%2F&psig=AOvVaw1XvSt3orvY1bj_qThNjAqu&ust=1706283824005000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCLCuk97w-IMDFQAAAAAdAAAAABA Figura 2.-Rayos X. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X Figura 3.-Georg Perthes (s. f.-b). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeorg_Perthes&psig=AOvVaw2oubGJPWzftZqFU53AYbek&ust=1706887239691000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCPiB2c-4ioQDFQAAAAAdAAAAABAD%20. Figura 4.-Riesgos laborales (s. f.-d). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.uco.es%2FRiesgosLaborales%2Ffisicoyquimico%2Fradiaciones%2Ftutorials%2Fview%2F4-Efectos-biologicos&psig=AOvVaw1TOKoPc6y0q1JjwBUMISws&ust=1706887400684000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCIinu6O5ioQDFQAAAAAdAAAAABAD Figura 5.- Terapia de cobalto. Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTerapia_de_cobalto&psig=AOvVaw2glzRj1rCFNjLkVmLL549_&ust=1706887445024000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCLijjbG5ioQDFQAAAAAdAAAAABAH Figura 6 .-Redirect notice. (s. f.). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffundacionmariecurie.org%2Feventos%2FcuartoCursoActualizacionProteccionRadiologica%2FdraGenovese.pdf&psig=AOvVaw12cw8SXxWgXN5xpHYZSJ_K&ust=1709307365861000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCKDN8qTw0IQDFQAAAAAdAAAAABAD Figura 7.-Comunicación, & Comunicación. (2021, 14 octubre). Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Recuperado de https://www.comib.com/medio-siglo-de-la-tac/ Figura 8.-Ruiz, V. (2017, 29 marzo). La planificación. Recuperado de https://www.radioncologa.com/2012/11/la-planificacion/ Figura 9.-Ruiz, V. (2017, 29 marzo). La planificación. Recuperado de https://www.radioncologa.com/2012/11/la-planificacion/
Webgrafía
Figura 10.-Un ejemplo de IMRT(Courtesy of the Advanced. . . (s. f.). Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/An-example-IMRT-treatment-plan-Courtesy-of-the-Advanced-Oncology-Center-Inc_fig1_220569227 Figura 11.-Nueva técnica revoluciona el tratamiento del cáncer de pulmón. (1970, 1 enero). Recuperado de https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/la-radioterapia-estereotaxica-de-cuerpo-revoluciona-el-cancer-de-pulmon Figura 12.- Centro Radioterapia San Juan. Recuperado de: -https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcrsanjuan.com.ar%2Fradioterapia-tridimensional-3d%2F&psig=AOvVaw2C75TNt-L2ESeJn6WV3t2C&ust=1707491089646000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLCTnpCCnIQDFQAAAAAdAAAAABAS Figura 13.-.-Radioterapia de Intensidad Modulada (Radioterapia IMRT) – Clínica La Asunción. (s. f.). https://www.radioterapiaguatemala.com/tratamientos/radioterapia-imrt/ Figura 14.-Radioterapia HM (s. f.-i). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.radioterapiahm.com%2Figrt&psig=AOvVaw39YTpBSPk6Wjfe0GwH9Y4o&ust=1707491241489000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCKjgw9iCnIQDFQAAAAAdAAAAABAE Figura 15.-.-Nieto, J. (2021, 19 noviembre). El cáncer de próstata y su tratamiento con radioterapia. La Opinión de Málaga. https://www.laopiniondemalaga.es/salud/2021/11/19/cancer-prostata-tratamiento-radioterapia-59707310.html Figura 16.-Radiocirugía estereotaxica craneal. (s. f.). Centro Privado de Radioterapia - Río Cuarto. https://radioterapia-rio4.com.ar/radiocirugia-estereotaxica-craneal/ Figura 17.-Mayo Clinic. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fes%2Ftests-procedures%2Fstereotactic-radiosurgery%2Fabout%2Fpac-20384526&psig=AOvVaw1O4qfY2MwNuAn7gpBu6AOJ&ust=1707491316423000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCJCZm_yCnIQDFQAAAAAdAAAAABAJ Figura 18.- Anoop. H (2018 ,diciembre ).SBRT and conventional treatment plans for a lumbar spine oligometastases.Recuperado de:https://www.researchgate.net/figure/SBRT-and-conventional-treatment-plans-for-a-lumbar-spine-oligometastases-a-SBRT-plan_fig1_329486062
Webgrafía
FFigura 19.-.-Orlando Radiation Oncology. (2024, 27 febrero). Florida Cancer Specialists & Research Institute. https://flcancer.com/location/orlando-radiation-oncology/ Figura 20.-.-Díaz, M. (2020,enero 2019).Protonterapia:tecnología de vanguardia en el tratamiento contra el cáncer.Consalud.Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.consalud.es%2Fpacientes%2Fpacientes-avances%2Fprotonterapia-tecnologia-vanguardia-tratamiento-cancer_73078_102.html&psig=AOvVaw3xHwJef0xk4wwRbLsfFJvH&ust=1706887874541000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCMDDwP-6ioQDFQAAAAAdAAAAABAQ Figura 21.-Pivetta, M. (2014,septiembre). Iones y protones en la medida justa. Revista Pesquisa Fapesp.Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frevistapesquisa.fapesp.br%2Fes%2Fiones-y-protones-en-la-medida-justa%2F&psig=AOvVaw3lI7JeIpNt-qYhlAJytgHw&ust=1706887959984000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCMDktKm7ioQDFQAAAAAdAAAAABAg Figura 22.-Crespo, I. (2020, octubre 27). Hadronterapia: ¿La radioterapia del futuro? La Razón.Recuperado de https://www.larazon.es/sociedad/20201027/yeniebavtzchdoese3s4a74qxq.html Figura 23.-Genesis Care. CyberKnife S7. (s. f.). Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.genesiscare.com%2Fes%2Fprofesionales-sanitarios%2Foncologia%2Fradioterapia%2Fcyberknife&psig=AOvVaw1_4Z3ggkR8Oc_bjh09FfzK&ust=1706887782082000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqFwoTCPD4sNO6ioQDFQAAAAAdAAAAABAD Figura 24.-MedImaging (2017, marzo 8). Radioterapia selectiva para tratamiento de tumores cerebrales.Recuperado de https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.medimaging.es%2Fmedicina-nuclear%2Farticles%2F294768425%2Fradioterapia-selectiva-para-tratamiento-de-tumores-cerebrales.html&psig=AOvVaw2kM4eEG5bQG0pSZzhyz_Vg&ust=1706887711594000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjhxqGAoTCMDRurq6ioQDFQAAAAAdAAAAABDLAg
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BEV planificador 2D. (Figura 8)
Figura 8. Planificación 2D.
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TEP-3D y CAT-3D: sistemas de planificación para 3D-CRT.
(Figura 9)
Figura 9.Planificación 3D.
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El 8 nov 1895 Roentgen realizó la primera radiografía (mano de su mujer). Más tarde, se emplearía en el ámbito médico. (Figura 2)
Figura 2 .1ª radiografía.
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El primer tratamiento se administró el 28 de enero de 1896 por Georg Perthes. Duró 1h y se repitió el procedimiento los siguientes 17 días. (Figura 3)
Figura 3 .Georg Perthes.
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Figura 11. Equipo de tomoterapia.
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Sustituirá al Co-60 por su menor riesgo radiológico paralos trabajadores.
El primer tto. con e se realizó a Gordon Isaacs para un retinoblastoma por Henry Kaplan. (Figura 6)
Figura 6.Gordon Isaacs.
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Roentgen descubrió los RX de manera accidental tras experimentar con un tubo de RX catódicos. (Figura 1)
Figura 1. Roetgen.
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Se comienzan a observar la relación entre casos de esterilidad y cáncer con la exposición a los RX. (Figura 4)
Figura 4. Efectos adversos.
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El Co-60 sustituirá temporalmente a los RX de baja energía.Los médicos que lo realizaron fueron: Smith y Errington. (Figura 5)
Figura 5.Primer tto. con CO-60.
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Las imágenes axiales permitirá una mejor planificación del tto.y exactitud. La tecnología de la TC mejorará a lo largo del tiempo, y con ello la calidad de las imágenes. (Figura 7)
Figura 7.1ª imagen TC.
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El paciente debe usar una máscara estereotáctica durante el tratamiento para evitar el movimiento (Figura 16).
Figura 16.Máscara estereotáctica
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EL FUTURO DE LA TELETERAPIA
LUNA IBÁÑEZ ESTERUELAS
Created on February 8, 2024
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el futuro de la teleterapia
Trabajo realizado por: Patricia Peralta, Giorgiana Calota y Luna Ibañez 2ºRDV
EMPEZAR
Historia de la teleterapia
Aplicaciones
Futuro de la teleterapia
Ventajas y desventajas
Conclusión
Webgrafía
Introducción
Sección
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
(2)
TELETERAPIA
(1)
radioterapia
Variante de la radioterapia que emplea radiación procedente de un equipo generador de radición externo a la zona a tratar.
Tratamiento para el cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir el tamaño de la neoplasia.
Sección
HISTORIA DE LA TELETERAPIA
(3)
historia de la teleterapia
1895
Descubrimiento de RX.
1895
Primera radiografía.
1896
Primer tto. con radiación.
1903
Primeros efectos adversos.
1951
Primer tto. con Co-60.
(3)
historia de la teleterapia
1953
Primer LINAC con fines terapéuticos.
1972
Primera TC.
1979:
Primer planificador.
1990
Planificación 3D.
2000
IMRT.(Figura 10)
2005
Tomoterapia. (Figura 11)
Sección
APLICACIONES
(4)
aplicaciones
3d-rtc
Haces de ft desde diferentes direcciones ajustados al tamaño y localización del tumor (Figura 12).
VENTAJAS:- Protección de OR. - Se amolda al tumor
Figura 12. Planificación de 3D-RTC
(4)
aplicaciones
imrt
Haces de tamaño más reducido y de potencia variada dirigidos al tumor desde distintas direcciones.
VENTAJAS: - Dosis↑ -Protección de OR.
Figura 13. Planificación de Radioterapia de intensidad modulada
(4)
aplicaciones
IGRT
IMRT que usa imágenes médicas para detectar cambios en el tamaño y ubicación del tumor (Figura 14).
VENTAJAS: -Dosis + exacta -↑ Precisión -Protección de OR
Figura 14. Planificación de Radioterapia guiada por imágenes
(4)
aplicaciones
TOMOTERAPIA
Tto. en el que las máquinas giran alrededor del paciente radiando de forma espiral (Figura 15).
VENTAJAS: -↑ Precisión -Protección OR
Figura 15. Planificación de tomoterapia
(4)
aplicaciones
RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA
Muchos haces pequeños apuntan al tumor desde distintas direcciones (Figura 17).
USOS: -Tumores del encéfalo -Tumores del sistema nervioso
Figura 17. Planificación de Radiocirugía estereotáctica
(4)
aplicaciones
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA CORPORAL(sbrt)
Similar a la radiocirugía estereotáctica pero utilizado para tumores fuera del encéfalo y la médula espinal (Figura 18).
USOS:-Contraindicación de cirugíadebido a:
Figura 18. Planificación de SBRT para una oligometástasis decolumna lumbar
(4)
aplicaciones
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (rio)
Aplica tto. RT durante la cirugía. (Figura 19)
VENTAJAS: - Protección de OR. - Dosis ↑ .
USOS: - T. irresecable. - Riesgo recidiva.
Figura 19. Planificación de RIO
Sección
FUTURO DE LA TELETERAPIA
FUTURO DE LA TELETERAPIA
(5)
1-protonterapia
Utiliza haces de p acelerados a ⬆️E. (Figura 20)
USOS: -T. pediátricos. -T.en la base craneal. -T. espinales -T. oculares -Reirradiación .
Figura 20. Tratamiento de protonterapia.
FUTURO DE LA TELETERAPIA
(6)
2-hadronterapia
Irradiación del tumor mediante haces de partículas pesadas con una ⬆️ precisión y ⬇️ efectos 2º (Figura 21)
USOS: -T. prox a órganos sensibles -T. pediátricos
Figura 21. Tratamiento de hadronterapia.
FUTURO DE LA TELETERAPIA
(7)
3-Cyberknife
Tto. de máxima precisión para el tratamiento del cáncer.(Figura 22)
USOS: -T. próx. órganos críticos -T. inoperables -T. cerebrales, pulmonares, hepáticos, de próstata, etc.
VENTAJAS:
Figura 22. Tratamiento de cyberknife.
FUTURO DE LA TELETERAPIA
4-gammaknife
Se utilizan rayos gamma con ⬆️E que se puede enfocar con exactitud sobre tumores pequeños u otras lesiones de la cabeza o el cuello.(Figura 23)
(8)
(9)
USOS:-Malformaciones de los vasos sanguíneos -Tumor cerebral -Epilepsia -Enfermedad de Parkinson -Neuralgia del trigémino
Figura 23. Tratamiento de gammaknife.
Sección
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
(10)
ventajas y desventajas
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Daño a tejidos adyacentes
Células cancerígenas.
⭡Aparición de cánceres secundarios
Combinaciones exitosas con quimioterapia
Mal itinerario
⭣Tamaño de neoplasias
⭡Efectos secundarios
No es ni dolorosa ni invasiva
⭡Nº de complicaciones en heridas
Corta duración
⭣Eficacia en T. metastásicos
Útil en estadios tempranos
Puede destruir células invisibles
Sección
CONCLUSIÓN
CONCLUSIÓN
La investigación nos permite avanzar y progresar en la tecnología y calidad de los tratamientos
Alivia los síntomas y puede ser combinada con otras terapia para ⬆️rendimiento.
Uso de ⬆️dosis en ⬇️tiempo, pero con ⬆️ precisión y energía.
Sección
WEBGRAFÍA
Webgrafía
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BEV planificador 2D. (Figura 8)
Figura 8. Planificación 2D.
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TEP-3D y CAT-3D: sistemas de planificación para 3D-CRT. (Figura 9)
Figura 9.Planificación 3D.
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El 8 nov 1895 Roentgen realizó la primera radiografía (mano de su mujer). Más tarde, se emplearía en el ámbito médico. (Figura 2)
Figura 2 .1ª radiografía.
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El primer tratamiento se administró el 28 de enero de 1896 por Georg Perthes. Duró 1h y se repitió el procedimiento los siguientes 17 días. (Figura 3)
Figura 3 .Georg Perthes.
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Figura 11. Equipo de tomoterapia.
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Sustituirá al Co-60 por su menor riesgo radiológico paralos trabajadores.
El primer tto. con e se realizó a Gordon Isaacs para un retinoblastoma por Henry Kaplan. (Figura 6)
Figura 6.Gordon Isaacs.
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Roentgen descubrió los RX de manera accidental tras experimentar con un tubo de RX catódicos. (Figura 1)
Figura 1. Roetgen.
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Se comienzan a observar la relación entre casos de esterilidad y cáncer con la exposición a los RX. (Figura 4)
Figura 4. Efectos adversos.
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Figura 10. IMRT
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El Co-60 sustituirá temporalmente a los RX de baja energía.Los médicos que lo realizaron fueron: Smith y Errington. (Figura 5)
Figura 5.Primer tto. con CO-60.
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Las imágenes axiales permitirá una mejor planificación del tto.y exactitud. La tecnología de la TC mejorará a lo largo del tiempo, y con ello la calidad de las imágenes. (Figura 7)
Figura 7.1ª imagen TC.
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El paciente debe usar una máscara estereotáctica durante el tratamiento para evitar el movimiento (Figura 16).
Figura 16.Máscara estereotáctica
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