
Curso de tomografía computarizada
Domina el alcance completo de la tomografía computarizada, desde la física de rayos X y la reconstrucción de imágenes hasta las técnicas avanzadas de energía dual y los flujos de trabajo impulsados por IA. Este curso dota a los tecnólogos radiólogos y profesionales de la imagen con la profundidad técnica y el criterio clínico necesarios para desempeñarse al más alto nivel. Desarrolla experiencia que mejora directamente la seguridad del paciente, la calidad de imagen y los resultados diagnósticos.
Lo que vas a aprender:
Este curso cubre la física fundamental de la imagen por TC, incluyendo la atenuación de rayos X, las unidades Hounsfield y la geometría del escáner. Dominarás los algoritmos de reconstrucción de imágenes, desde la retroproyección filtrada hasta los métodos de aprendizaje profundo, y aprenderás a identificar y corregir los artefactos comunes en TC. Se abordan en detalle la cuantificación de dosis de radiación, el manejo de medios de contraste y el diseño de protocolos para cabeza, tórax, abdomen y regiones cardíacas. Los temas avanzados incluyen TC de energía dual, detectores de conteo de fotones, perfusión por TC y técnicas de posprocesamiento 3D. También explorarás el aseguramiento de la calidad, las regulaciones de protección radiológica y las aplicaciones emergentes de IA en el flujo de trabajo de TC.
Cómo estudias de forma práctica Curso de tomografía computarizada
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Contenido del curso
8 Capítulos • 32 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de la imagenología por TC
Fundamentos de la imagenología por TC
Lección 1 • Componentes y geometría del escáner de TC
Identifica las funciones del gantry, el conjunto de detectores y el tubo de rayos X. Relaciona la configuración del hardware con la geometría de adquisición de imágenes y el rendimiento del escaneo.
Lección 2 • Física de rayos X y atenuación
Abarca las interacciones de los fotones con la materia y los coeficientes de atenuación. Proporciona la base física para comprender cómo los detectores de TC capturan la radiación transmitida.
Lección 3 • Unidades Hounsfield y contraste tisular
Define la escala de número TC y su relación con la densidad tisular. Vincula los valores de atenuación con la diferenciación clínica de tejidos en todos los sistemas orgánicos.
Lección 4 • Adquisición de datos y muestreo
Explica la recolección de datos de proyección y los requisitos de muestreo angular. Establece cómo la densidad de datos brutos afecta la resolución espacial y la calidad de la imagen.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas de reconstrucción de imagen
Técnicas de reconstrucción de imagen
Lección 1 • Reconstrucción con aprendizaje profundo
Examina los flujos de reconstrucción y eliminación de ruido basados en redes neuronales. Sitúa la reconstrucción por IA dentro de la evolución más amplia de la optimización de la calidad de imagen.
Lección 2 • Métodos de reconstrucción iterativa
Abarca algoritmos iterativos estadísticos y basados en modelos, y sus ventajas en la reducción de ruido. Conecta los métodos iterativos con estrategias de reducción de dosis en la práctica clínica.
Lección 3 • Fundamentos de retroproyección filtrada
Introduce la base matemática de la FBP y los núcleos de convolución. Demuestra cómo la elección del núcleo equilibra el ruido y la resolución espacial en las imágenes reconstruidas.
Lección 4 • Parámetros de reconstrucción y calidad de imagen
Analiza los efectos del campo de visión, tamaño de matriz y grosor de corte en la calidad de imagen. Orienta la selección de parámetros para cumplir con los requisitos diagnósticos de regiones anatómicas específicas.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesCalidad de imagen y artefactos en TC
Calidad de imagen y artefactos en TC
Lección 1 • Resolución espacial y de contraste
Define la función de transferencia de modulación y las métricas de detectabilidad de bajo contraste. Establece puntos de referencia cuantitativos para evaluar el rendimiento del escáner y del protocolo.
Lección 2 • Estrategias de reducción de artefactos
Aplica correcciones basadas en hardware, software y protocolo para minimizar artefactos. Refuerza los conceptos de calidad de imagen vinculando el tipo de artefacto con el método de corrección dirigido.
Lección 3 • Artefactos comunes en TC
Cataloga los artefactos de endurecimiento de haz, volumen parcial, movimiento y metálicos con ejemplos visuales. Proporciona habilidades de identificación sistemática aplicables a todas las regiones anatómicas.
Lección 4 • Fuentes de ruido y moteado cuántico
Identifica las contribuciones de ruido electrónico, cuántico y estructurado a las imágenes de TC. Conecta la magnitud del ruido con los parámetros de exposición y las elecciones de reconstrucción.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesDosis de radiación en TC
Dosis de radiación en TC
Lección 1 • Control automático de exposición
Explica los sistemas de modulación de corriente del tubo angular y de eje z, y sus mecanismos de ahorro de dosis. Conecta la configuración del AEC con la optimización de dosis específica para la anatomía y el tamaño del paciente.
Lección 2 • Principios ALARA y optimización de dosis
Aplica los principios de tan bajo como sea razonablemente posible al diseño de protocolos de TC. Integra el seguimiento de dosis, los niveles de referencia diagnóstica y la justificación en el flujo de trabajo clínico.
Lección 3 • Efectos de los parámetros de exposición en la dosis
Analiza cómo el kVp, mAs, pitch y tiempo de rotación influyen en la dosis al paciente. Permite ajustes informados de parámetros que reducen la dosis sin sacrificar la calidad diagnóstica.
Lección 4 • Métricas y medición de dosis
Define CTDI, DLP y dosis efectiva, y explica su relevancia clínica. Establece un vocabulario dosimétrico común para la comparación y el reporte de protocolos.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesMedios de contraste en TC
Medios de contraste en TC
Lección 1 • Reacciones al contraste y su manejo
Clasifica las reacciones al contraste agudas y tardías por gravedad y orienta la respuesta clínica. Prepara a los tecnólogos para reconocer e iniciar el tratamiento de eventos adversos.
Lección 2 • Propiedades de los agentes de contraste yodados
Compara los agentes de contraste iónicos vs. no iónicos, de alta vs. baja osmolalidad y sus perfiles de seguridad. Proporciona la base farmacológica para las decisiones de selección de contraste.
Lección 3 • Técnicas de inyección y sincronización
Abarca la configuración del inyector de potencia, el seguimiento de bolo y los métodos de bolo de prueba para un realce óptimo. Vincula la tasa y el volumen de inyección con los patrones de realce vascular y parenquimatoso.
Lección 4 • Cribado de seguridad y precauciones del contraste
Aplica la estratificación de riesgo por insuficiencia renal, antecedentes de alergia y uso de metformina. Integra el cribado previo al procedimiento en los flujos de trabajo de seguridad departamentales.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesDiseño y optimización de protocolos de TC
Diseño y optimización de protocolos de TC
Lección 1 • Protocolos de abdomen, pelvis y musculoesquelético
Diseña protocolos de TC multifásicos de abdomen, pelvis y extremidades. Aborda la sincronización del contraste, la preparación intestinal y la selección de algoritmos óseos.
Lección 2 • Protocolos de TC de cabeza y cuello
Desarrolla protocolos para cerebro, senos paranasales, huesos temporales y vasculatura del cuello. Aborda desafíos específicos de la región, incluyendo la interfaz hueso-cerebro y el artefacto dental.
Lección 3 • Protocolos de TC de tórax y cardíaco
Abarca los requisitos de protocolo de TC pulmonar, mediastínico y cardíaco. Integra la sincronización con ECG, el cribado pulmonar de baja dosis y las técnicas de tórax de alta resolución.
Lección 4 • Principios de diseño de protocolos
Establece el marco para seleccionar los parámetros de escaneo según la indicación clínica. Vincula los requisitos de la tarea diagnóstica con elecciones específicas de parámetros técnicos.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas avanzadas de adquisición por TC
Técnicas avanzadas de adquisición por TC
Lección 1 • Principios de TC de energía dual
Explica la física de la adquisición de energía dual y los algoritmos de descomposición de materiales. Establece la base técnica para todas las aplicaciones clínicas de TC espectral.
Lección 2 • Aplicaciones clínicas de energía dual
Aplica el posprocesamiento de energía dual a gota, embolia pulmonar, litiasis renal y oncología. Conecta las imágenes específicas de material con una mayor confianza diagnóstica en comparación con la TC de energía única.
Lección 3 • Tecnología de TC por conteo de fotones
Introduce la arquitectura del detector de conteo de fotones y sus ventajas espectrales y de resolución. Sitúa esta tecnología emergente frente a los detectores convencionales de integración de energía.
Lección 4 • Imagenología de perfusión por TC
Abarca la adquisición dinámica con contraste y la generación de mapas de perfusión para cerebro y oncología. Vincula los mapas de flujo y volumen sanguíneo cerebral con la toma de decisiones en la clasificación de ictus.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesPosprocesamiento de TC y visualización 3D
Posprocesamiento de TC y visualización 3D
Lección 1 • Reformaciones multiplanares y curvas
Crea reformaciones coronales, sagitales y oblicuas, y reconstrucciones planares curvas. Demuestra cómo los planos de reformación mejoran la visualización anatómica más allá de las imágenes axiales solas.
Lección 2 • Renderizado volumétrico y sombreado de superficie
Aplica el diseño de funciones de transferencia y parámetros de iluminación para producir imágenes de renderizado volumétrico. Conecta la visualización 3D con la comunicación clínica y los flujos de planificación preoperatoria.
Lección 3 • Análisis cuantitativo de TC
Aplica segmentación volumétrica y análisis de histograma de densidad para la cuantificación de lesiones y órganos. Vincula los resultados cuantitativos con la evaluación de respuesta al tratamiento y el monitoreo longitudinal.
Lección 4 • Proyecciones de máxima y mínima intensidad
Genera proyecciones MIP y MinIP para evaluación vascular, pulmonar y de vías aéreas. Explica las elecciones de orientación y grosor de proyección para tareas diagnósticas específicas.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Tecnólogo radiólogo: que busca profundizar sus conocimientos y habilidades técnicas específicas de TC.
Estudiante de radiología: que se prepara para ingresar a la práctica clínica con una especialización en TC.
Tecnólogo en RM: en transición hacia funciones de exploración por TC en un entorno hospitalario.
Educador en imagenología médica: que actualiza su plan de estudios con la tecnología y las prácticas actuales de TC.
Asistente de radiólogo: que fortalece la comprensión de los flujos de trabajo de adquisición y posprocesamiento de TC.
Profesional de la salud: que se incorpora a roles de gestión de departamentos de imagen o de aseguramiento de la calidad.
Lo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...

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