1.2.- Propiedades de los rayos X.

Los rayos X presentan un conjunto de propiedades relacionadas a continuación y que debes tener en cuenta al manipular los aparatos generadores de los mismos.

  • Invisibilidad.

    Se propagan como ondas electromagnéticas y son invisibles. Solo los podemos distinguir por los efectos que producen por su interacción con la materia.

Producen fotoluminiscencia.

Al chocar los rayos X sobre ciertos materiales producen fotoluminiscencia, luminiscencia en la que la energía activadora es de origen electromagnético, como por ejemplo, la incidencia de los rayos X en una pantalla fluoroscópica). La principal aplicación médica es la angiografía.

  • Tienen efecto fotoquímico.

    Son capaces de reducir los compuestos de plata. En la emulsión de la película radiográfica hay moléculas de bromuro de plata en forma cristalina. Cuando los rayos X, con alta energía, inciden sobre esta capa se produce una liberación de mínimas cantidades de plata metálica las cuales se hacen visibles después del proceso de revelado.

  • Penetran en la materia orgánica.

    Debido a su corta longitud de onda y alta energía tienen la capacidad de penetrar a través de la materia orgánica. Asimismo interaccionan con ella.

  • Sus efectos son acumulativos.
  • Tienen efectos biológicos.

    Debido al efecto ionizante de los rayos X se pueden producir lesiones de los tejidos vivos. La ionización provoca alteraciones moleculares y crea elementos químicos nuevos que son tóxicos para la célula. Esta propiedad de los rayos X se utiliza para destruir tejidos que crecen de forma anómala, siendo este efecto la base de la radioterapia. Esta propiedad es un inconveniente para el radiodiagnóstico, por ello, es preciso aplicar las medidas de radioprotección del paciente y personal al realizar una radiografía.

Emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de una radiación, como sucede en la fluorescencia y la fosforescencia.

Radiografía de los vasos sanguíneos de una zona determinada del organismo.. La angiografía por catéter utiliza un catéter, la guía por rayos X y una inyección de material de contraste para examinar los vasos sanguíneos

Emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de una radiación, como sucede en la fluorescencia y la fosforescencia

Radiografía de los vasos sanguíneos de una zona determinada del organismo. La angiografía por catéter utiliza un catéter, la guía por rayos X y una inyección de material de contraste para examinar los vasos sanguíneos

Emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de una radiación, como sucede en la fluorescencia y la fosforescencia.

Emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de una radiación, como sucede en la fluorescencia y la fosforescencia.

La radiación X produce reacciones químicas al ser absorbida por ciertas sustancias sensibles, como ocurre cuando precipita las sales de plata de las películas fotográfícas y así se obtienen las radiografías.

Emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de una radiación, como sucede en la fluorescencia y la fosforescencia.

La radiación X produce reacciones químicas al ser absorbida por ciertas sustancias sensibles, como ocurre cuando precipita las sales de plata de las películas fotográfícas y así se obtienen las radiografías.

Producción e interpretación de imágenes radiológicas con fines diagnósticos.

Procedimientos para proteger a los seres vivos de los efectos nocivos de las radiociones ionizantes, siendo su objetivo principal los seres humanos

Autoevaluación

Relaciona el tipo de radiación electromagnética descrita en la tabla según la naturaleza de la radiación que emite escribiendo el número relacionado con el tipo de radiación emitida en el hueco correspondiente de la columna de relación.
Ejercicio de relacionar
Radiación electromagnética Relación Tipo de radiación emitida
Rayos Gamma. 1. No ionizante.
Luz visible.
Rayos X. 2. Ionizante.
Ondas de radio.

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