
Curso de técnicas de medicina nuclear
Domine el espectro completo de las técnicas de radiología en medicina nuclear, desde la operación de la gammacámara hasta la imagen híbrida avanzada PET/CT y la terapia con radionúclidos. Este curso ofrece la profundidad técnica y la precisión clínica que los profesionales de imagen necesitan para realizar, optimizar y asegurar la calidad de cada procedimiento principal en medicina nuclear. Construya la experiencia que la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica moderna exige.
Qué vas a aprender:
Este curso cubre la física de la desintegración radiactiva, los principios de los radiofármacos y la radiobiología antes de avanzar hacia la tecnología de la gammacámara y los sistemas de imagen SPECT y PET. Usted aprenderá protocolos de adquisición, métodos de reconstrucción de imágenes, técnicas de corrección de atenuación y análisis cuantitativo del SUV. Los procedimientos clínicos en oncología, cardiología, neurología y pediatría se abordan en detalle, junto con las técnicas de terapia con radionúclidos, incluyendo el radioyodo y la PRRT. Las operaciones de radiofarmacia, la gestión de calidad y el cumplimiento normativo también se cubren completamente. Usted finalizará preparado para realizar y optimizar procedimientos de medicina nuclear a nivel clínico profesional.
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Contenido del curso
8 Capítulos • 38 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de Medicina Nuclear
Fundamentos de Medicina Nuclear
Lección 1 • Estructura Atómica y Radiactividad
Cubre la estructura nuclear, la estabilidad isotópica y los modos de desintegración esenciales para comprender el comportamiento de los radiofármacos. Proporciona la base física para todos los conceptos posteriores de imagenología.
Lección 2 • Interacciones de la Radiación con la Materia
Examina cómo la radiación ionizante transfiere energía al tejido y a los materiales del detector. Conecta los mecanismos de interacción con la calidad de imagen y las estrategias de protección radiológica.
Lección 3 • Principios de los Radiofármacos
Introduce los criterios de selección de radionúclidos, la química de marcaje y los conceptos de biodistribución. Vincula el diseño farmacéutico con la captación en el órgano diana y el contraste de la imagen.
Lección 4 • Fundamentos de Radiobiología
Cubre los efectos celulares de la radiación, los modelos de dosis-respuesta y los riesgos estocásticos frente a los deterministas. Fundamenta la justificación clínica de la dosis en la evidencia biológica.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesSeguridad Radiológica y Dosimetría
Seguridad Radiológica y Dosimetría
Lección 1 • Gestión de Residuos Radiactivos
Aborda la segregación, el decaimiento en almacenamiento y las vías de disposición de materiales radiactivos. Asegura el cumplimiento normativo y la protección ambiental en las operaciones diarias.
Lección 2 • Marco de Cumplimiento Normativo
Cubre los requisitos de licencia, los roles de usuario autorizado y los programas de gestión de calidad. Vincula las obligaciones regulatorias con la manipulación segura de radiofármacos y el mantenimiento de registros.
Lección 3 • Principios de Protección Radiológica
Enseña las estrategias de tiempo, distancia y blindaje junto con los límites de exposición ocupacional. Establece el marco de seguridad aplicado en todos los procedimientos clínicos.
Lección 4 • Cálculos de Dosimetría Interna
Introduce el esquema MIRD, los valores S y la estimación de dosis en órganos para radiofármacos administrados. Permite informar con precisión la dosis al paciente y justificar el protocolo.
Lección 5 • Instrumentos de Monitoreo de Radiación
Cubre los contadores Geiger-Müller, las cámaras de ionización y los dosímetros personales utilizados en medicina nuclear. Conecta la selección del instrumento con la exactitud de la medición y el cumplimiento de la seguridad.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesTecnología y Operación de la Cámara Gamma
Tecnología y Operación de la Cámara Gamma
Lección 1 • Componentes de la Cámara Gamma
Examina colimadores, cristales de NaI(Tl), tubos fotomultiplicadores y analizadores de altura de pulso. Comprender el rol de cada componente es un prerrequisito para el control de calidad y la solución de problemas.
Lección 2 • Parámetros y Protocolos de Adquisición
Cubre el tamaño de la matriz, el zoom, la selección de la ventana de energía y la optimización de la tasa de conteo. La selección adecuada de parámetros determina directamente la resolución de la imagen y la calidad diagnóstica.
Lección 3 • Control de Calidad de la Cámara Gamma
Enseña las pruebas de QC diarias, semanales y anuales, incluyendo uniformidad, resolución espacial y linealidad. El QC sistemático previene errores diagnósticos causados por el mal funcionamiento del equipo.
Lección 4 • Técnicas de Imagen Planar
Cubre el posicionamiento del paciente, la selección de vistas y el tiempo de adquisición para estudios planares comunes. Conecta las elecciones técnicas con la adecuación de la imagen diagnóstica y la interpretación clínica.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesPrincipios y Práctica de SPECT
Principios y Práctica de SPECT
Lección 1 • Métodos de Reconstrucción de Imagen
Enseña los algoritmos de retroproyección filtrada y reconstrucción iterativa, incluyendo OSEM. La selección de los parámetros de reconstrucción determina el ruido, la resolución y los perfiles de artefactos de la imagen.
Lección 2 • Aseguramiento de Calidad en SPECT
Cubre la calibración del centro de rotación, la uniformidad tomográfica y las pruebas de desempeño con maniquí. El QA rutinario asegura una calidad de imagen SPECT consistente en todos los estudios clínicos.
Lección 3 • Corrección de Atenuación y Dispersión
Aborda los artefactos de atenuación de fotones y las técnicas de corrección de dispersión utilizadas en SPECT. Los métodos de corrección mejoran la exactitud cuantitativa y reducen la mala interpretación diagnóstica.
Lección 4 • Protocolos Clínicos de SPECT
Aplica el conocimiento de adquisición y reconstrucción a los protocolos de SPECT cardíaco, cerebral y óseo. La estandarización de protocolos asegura resultados clínicos reproducibles y comparables.
Lección 5 • Fundamentos de Adquisición de SPECT
Cubre la rotación del detector, el muestreo angular, los tipos de órbita y la adquisición por pasos frente al movimiento continuo. Las elecciones de adquisición afectan directamente la sensibilidad, la resolución y el tiempo de exploración.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesTecnología y Técnicas de Imagen PET
Tecnología y Técnicas de Imagen PET
Lección 1 • Física de PET y Aniquilación
Cubre la emisión de positrones, la radiación de aniquilación y los principios de detección por coincidencia. Estos conceptos físicos sustentan todas las decisiones de diseño del sistema PET y de formación de imágenes.
Lección 2 • Medición y Cuantificación del SUV
Enseña el cálculo del valor de captación estandarizado, los métodos de normalización y las fuentes de variabilidad. El informe preciso del SUV es esencial para la evaluación de la respuesta al tratamiento.
Lección 3 • Sistemas de Detectores PET
Examina los cristales centelladores, los fotomultiplicadores de silicio y la tecnología de tiempo de vuelo en PET moderno. El desempeño del detector determina la resolución espacial y la relación señal-ruido de la imagen.
Lección 4 • Adquisición y Correcciones en PET
Cubre los modos de adquisición 2D vs. 3D, la normalización, la atenuación y las correcciones de dispersión. Las correcciones adecuadas son obligatorias para las mediciones cuantitativas del SUV utilizadas clínicamente.
Lección 5 • Procedimientos de Control de Calidad en PET
Aborda los barridos diarios en blanco, la calibración cruzada del activímetro y las pruebas de uniformidad con maniquí. Un QC consistente mantiene la exactitud cuantitativa requerida para el PET oncológico y cardíaco.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesImagen Híbrida PET/CT y SPECT/CT
Imagen Híbrida PET/CT y SPECT/CT
Lección 1 • Corregistro y Fusión de Imágenes
Cubre los algoritmos de registro rígido y no rígido, las herramientas de visualización de fusión y la verificación de la alineación. El corregistro preciso es crítico para la localización de lesiones y la planificación quirúrgica.
Lección 2 • Artefactos en Imagen Híbrida
Identifica los artefactos de truncamiento, desajuste respiratorio, medio de contraste y metales en imágenes híbridas. El reconocimiento de artefactos previene diagnósticos erróneos y guía las estrategias correctivas de adquisición.
Lección 3 • Arquitectura del Sistema Híbrido
Cubre el hardware combinado del escáner, el diseño del gantry y la integración del flujo de trabajo de PET/CT y SPECT/CT. Comprender la disposición del sistema es un prerrequisito para optimizar los protocolos de adquisición híbrida.
Lección 4 • Adquisición de CT para Corrección de Atenuación
Enseña los protocolos de CT de baja dosis utilizados para mapas de corrección de atenuación y localización anatómica. La selección de parámetros de CT equilibra la minimización de la dosis con la exactitud de la corrección.
Lección 5 • Protocolos Clínicos de Imagen Híbrida
Aplica el conocimiento del sistema híbrido a los protocolos de oncología, cardiología y neurología de PET/CT y SPECT/CT. Los protocolos estandarizados aseguran una calidad diagnóstica reproducible en todas las poblaciones de pacientes.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesProcedimientos Clínicos de Medicina Nuclear
Procedimientos Clínicos de Medicina Nuclear
Lección 1 • Adaptaciones en Medicina Nuclear Pediátrica
Aborda el ajuste de dosis, la inmovilización, las consideraciones de sedación y los protocolos específicos por edad. Las adaptaciones pediátricas minimizan la exposición a la radiación manteniendo la calidad de la imagen diagnóstica.
Lección 2 • Procedimientos Endocrinos y Pulmonares
Enseña la gammagrafía de tiroides, la imagen de paratiroides y la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Estos estudios requieren protocolos específicos de manipulación de radiofármacos e instrucciones al paciente.
Lección 3 • Procedimientos Cardiovasculares Nucleares
Aborda la imagen de perfusión miocárdica, los estudios de ventriculografía isotópica y los protocolos de PET cardíaco. Los estudios cardiovasculares requieren una integración precisa de las pruebas de estrés y técnicas de sincronización con ECG.
Lección 4 • Procedimientos de Imagen Oncológica
Cubre el FDG PET/CT, la gammagrafía ósea y los protocolos de imagen de receptores específicos de tumores. Los estudios oncológicos representan la aplicación clínica de mayor volumen de las técnicas de medicina nuclear.
Lección 5 • Procedimientos de Imagen Neurológica
Cubre el SPECT de perfusión cerebral, la imagen del transportador de dopamina y los protocolos de PET amiloide. Los estudios neurológicos exigen una preparación estricta del paciente y estrategias de minimización del movimiento.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas de Terapia con Radionúclidos
Técnicas de Terapia con Radionúclidos
Lección 1 • PRRT y Terapias Dirigidas
Cubre la terapia con radionúclidos de receptores peptídicos con Lu-177 e Y-90 para tumores neuroendocrinos. Incluye la dosimetría preterapia, la infusión de aminoácidos y el manejo de ciclos.
Lección 2 • Terapia de Palización del Dolor Óseo
Aborda el Ra-223 y otros agentes de búsqueda ósea para la palización del dolor óseo metastásico. Cubre la selección de pacientes, la técnica de administración y el monitoreo hematológico.
Lección 3 • Dosimetría y Seguimiento Posterapia
Enseña la imagen cuantitativa posterapia, la estimación de dosis en órganos y la evaluación de la respuesta al tratamiento. El seguimiento guiado por dosimetría optimiza los ciclos de terapia posteriores y los desenlaces del paciente.
Lección 4 • Principios de Terapia con Radionúclidos
Cubre los conceptos de administración dirigida de radiación, las propiedades de los radionúclidos terapéuticos y los requisitos de dosis tumoral. Establece la justificación radiobiológica para cada aplicación terapéutica.
Lección 5 • Procedimientos de Terapia con Radioyodo
Enseña la administración de I-131 para cáncer de tiroides e hipertiroidismo, incluyendo la preparación preterapia y los protocolos de aislamiento. La radioyodo es la terapia con radionúclidos más ampliamente realizada.
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Este curso es para ti:
Tecnólogos en medicina nuclear: buscan fortalecer y formalizar su base de conocimientos procedimentales.
Tecnólogos en radiología: buscan hacer la transición hacia roles de imagenología y terapia en medicina nuclear.
Residentes de radiología que desean una base técnica sólida en sistemas de imagenología funcional e híbrida.
Físicos médicos en formación: con el objetivo de comprender los flujos de trabajo clínicos y la instrumentación en medicina nuclear.
Educadores de la salud: creando currículos sobre tecnología en medicina nuclear y temas de seguridad radiológica.
Personas con un cambio de trayectoria profesional desde profesiones de la salud afines: motivadas para ingresar al campo de la medicina nuclear con una sólida base fundamental.
Lo que dicen nuestros estudiantes
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