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miércoles, 22 de abril de 2015

De los Rayos Catódicos al Diagnóstico del futuro. Y los Técnicos Radiólogos, ¿qué?

El 8 de noviembre de 1895 el Profesor Wilhelm Konrad von Roentgen descubrió, con su tubo de Crookes (foto 1), lo que él mismo nombró a finales de aquel siglo XIX como Rayos X, por el desconocimiento inicial de aquella conversión energética en la obtención de imágenes de cuerpos opacos.
Tubo de Crookes
Lo que en principio Roentgen estaba haciendo era trabajar en el campo del electromagnetismo, puesto que manejaba la evolución de la Bobina de inducción de Ruhmkorff, otro investigador alemán que inventó dicho transformador de invención anterior a la de los transformadores de corriente alterna, es un verdadero transformador polimorfo y elevador, en el que se obtiene, a partir de una corriente primaria continua (pilas o acumuladores), otra posterior de alta tensión y alterna. En aquellos tiempos, era complejo obtener diferencias de tensión eléctrica sobre una pequeña mesa de laboratorio, y Roentgen entendió que lo estaba logrando y sabía que estaba proyectando mucha energía en un punto, aunque no sabía qué podría producir.

Cuando se encontraba experimentando, en la también alemana Universidad de Würzwug, el poder de penetración de los rayos catódicos (producido por la mencionada bobina), observó que una placa de cartón cubierta de cristales de platino-cianuro de bario, emitía una fluorescencia, esta desaparecía cuando desconectaba la corriente.

Siguió repitiendo el experimento porque era más partidario de investigar que de pensar ("Yo no pienso, investigo"). Pronto descubrió que esos rayos, que él llamó ‘X’, también se conocen con el nombre de rayos Röntgen, atravesaban distintos tipos de materiales como papel, madera, una delgada lámina de aluminio, etc., pero el plomo no. También percibió que al sostener un aro de plomo con sus dedos, no sólo veía el aro sino también los huesos de su mano. Se le ocurrió que podía "imprimir" la imagen en una placa fotográfica. Fue así como hizo la primera radiografía: de hecho pidió a su mujer Anna Bertha que pusiera su mano izquierda, que ni siquiera despojó de su alianza, durante 15 minutos para obtener la primera imagen (foto 2) radiológica conocida. Y el 28 de diciembre de 1895, mes y medio después de su primera experiencia, la primera producción electromagnética, publicó el estudio ‘Sobre un nuevo tipo de rayos’ (1898, en Inglés, Italiano, Francés y Ruso), y al año de este primer informe de Roentgen se habían escrito 49 libros y más de 1.200 artículos en revistas científicas.
Se hecho, se puso de moda en esos finales del siglo XIX, que las mujeres mandasen radiografías de su mano con el anilllo de casada a sus amigos. En la otra imagen inferior, esas manos pertenecen al rey Jorge y la reina María en 1896.
Mano de Bertha, mujer de Roentgen
Manos de la reina María de Teck y del rey Jorge V, de Inglaterra, en 1896.
Incluso Roentgen recibió el Nobel de Física en 1901, por este descubrimiento. Pero su aplicación en la Medicina tardó en calar entre la comunidad científica médica, mientras se popularizó su ‘bobina de rayos x’, obviando los desconocidos efectos nocivos de la radiación (el descubridor murió de cáncer intestinal, probable efecto, igual que Marie Curie, fallecida por anemia aplásica).

De hecho, es posible que Roentgen encontrara más pábulo entre los físicos que entre los médicos, y además como no había profundizado tanto en la física de la Termoluminiscencia y la Fluorescencia, pues publicó muy pocos trabajos más relacionados con la energía electromagnética que produjo.

Sin embargo, la historia es posible que no haya sido generosa en el campo de los avances de la Fluorescencia, ya que el húngaro, después nacionalizado alemán, Philipp Lenard, quien sí que estuvo investigando las propiedades de los Rayos Catódicos (1892, tres años antes del descubrimiento de Roentgen), por lo que recibió el Nobel de Física en 1905, al idear sobre el tubo de Crookes una salida que permitía escapar y filtrar los rayos catódicos. Pero Lenard fue un investigador que se alió con la causa nazi, y eso tiene su ‘coste’.

Presente Radiológico
Para celebrar el Día Mundial de la Radiología, y en recuerdo de la importancia del descubrimiento del Profesor Wilhelm Conrad Roentgen (foto 3), he deseado hacer esta compilación inédita de datos para compararlos con el presente y los avances tecnológicos que esta aplicación tiene con respecto a la sanidad.
Wilhelm Konrad von Roentgen
En principio, entiendo posible afirmar que, de forma supra molecular, el cuerpo humano ya es ‘transparente’, merced a una incesante carrera sobre el Diagnóstico y el Tratamiento desde la Radiología: sin hacer recorrido por la Radiología Industrial, creo que el Paciente centra el avance Tecnológico. Y eso, en nuestro ámbito sanitario, es fuente de satisfacción y orgullo.

La necesidad del Diagnóstico por Imagen es común en todo el planeta de la Asistencia Sanitaria: las unidades radiológicas sanitarias suman un aproximado 70% de pruebas radiográficas convencionales, un 11% para pruebas de Resonancia Magnética (RM) y de Tomografías Computarizadas (TC), y también un 12% para las pruebas de ultrasonidos (Ecografías). El resto se reparte entre el Intervencionismo Radiológico y otras pruebas.

No voy a olvidarme de la Medicina Nuclear y Radioterapia con menor número de pruebas entre la población, pero ya son fijas en el catálogo de oferta Diagnóstica y Terapéutica de cualquier Sistema de Salud. Más o menos, ya se hace cada habitante una prueba de Diagnóstico por Imagen por cada año.

Y esto, unido al envejecimiento poblacional riguroso y existente en el entorno de los países avanzados, donde mi España se encuentra en un peligroso futuro de pirámide poblacional muy anciana, el Diagnóstico por Imagen ha invertido por innovar en aparatos de Tecnología Diagnóstica, pero las listas de espera no se reducen: al revés. En realidad hemos creado una oferta superior a la demanda, y la inversión produce efectos negativos como iatrogenia y ansiedad por hacerse pruebas entre la población.

Nuestra profesión
La Profesión del Técnico Radiólogo, o Imagenólogo (me gusta así para un futuro cómun), tiene que avanzar sobre los pasos de los Radiólogos, y tomar ejemplo de la Enfermería. Es complejo poder tener más Hospitales, más maquinaria, y asumir la demanda de pruebas sin un cambio modulado en las miras de los Técnicos Radiólogos (TR)

Por un lado, como nuestra Profesión es de las más nuevas entre la sanidad, tenemos que remar contra varias resistencias: la primera es la que Enfermería ha construido, pero porque se ha ganado la confianza de los Médicos.

La consecuencia es que aunque estamos capacitados para el manejo de aparatos de Diagnóstico con fines médicos, existe una gran disparidad entre los Conocimientos y Habilidades en la propia profesión. Muchos, teniendo la misma titulación, no manejan alta tecnología como los que sí pueden ‘disfrutarla’.

Ciertamente, la Tecnología Diagnóstica -y vuelvo al camino de la Ciencia- no puede disponerse con la misma frecuencia según se ejerza en un Centro de una gran capital urbana, en comparación con otro centro en ámbito rural. Pero no me imagino que en una misma nación haya una disparidad de acceso a un puesto de trabajo entre la Comunidad Médica, como sucede en los TR. ¿Es imaginable que un Médico pudiera manejar un ordenador en un puesto de trabajo, y en otro tuviera que depender de la preparación de un informático?

Ese intrusismo es aún excesivo en todo el planeta, como digo ganado por Enfermería – que en plena irresponsabilidad no renuncia a esa intrusión – pero permitida por los Radiólogos y gestores de la sanidad.
Necesitamos más unidad en todos los conceptos, y ganas de avanzar la profesión
Sin embargo, sabiendo que el Radiólogo está ya a camino para convertirse en ‘Consultor’ inter especialistas, y va a tener que alejarse de las consolas, y que ya hay muchos TR que practican la ‘Valoración Diagnóstica’ (que es darle validez a un trabajo o prueba realizada, en función del peticionario, estado del paciente, y momento de su enfermedad en estudio…), entiendo que hay una mayor resistencia al avance entre la propia profesión: los TR que han construido un muro a su alrededor.

Opino y actúo totalmente a la contra: el desarrollo se hace hacia fuera, como el progreso de la Ciencia, y hay que romper los muros que otros profesionales han creado e inventado. Hay que acercarse al Radiólogo, y conocer más de sus Contenidos profesionales. Y también hay que aprender de la estrategia de la Enfermería: Hay que hacer investigación, innovación sobre las técnicas, y acercarse a la integración en la Política Sanitaria como es la Educación para la Salud, y la mejor atención al paciente en todos sus conceptos: comunicación, cuidados radiológicos, información… ‘acompañar’ al paciente: Este es mi lema.

La radiología actual permite detectar enfermedades desde los estadios más tempranos, cuando todavía no se ha mostrado ningún síntoma. Pues esta actitud sobre la precocidad es la que predico desde hace ya no poco tiempo, para tratar de aumentar nuestras probabilidades de rehabilitación en la profesión.

Desde 1895 hasta hoy, no sólo han cambiado las aplicaciones, también la forma de entender la medicina y ahora está todo enfocado en el paciente, en el diagnóstico de patologías y en los tratamientos personalizados. Y aunque para lograr un verdadero éxito es necesaria la implicación del propio paciente 'acercar la tecnología a los pacientes, no se me olvide la ingente tarea de unir nuestras fuerzas.

En España no hay unión, y en esto estoy preocupado. Hay varias fuerzas sectorizadas y estamos perdiendo, y no es sólo de ahora, el tiempo irresponsablemente cuando en lugar de priorizar sobre la profesión, hay varios líderes que piensan más en que su nombre aparezca en la historia de los mínimos - bueno, también – pero frágiles avances en comparación con un trabajo en Común y Fuerte bajo un mismo paraguas. Espero que la comisión interprofesional (donde hay varios representantes de diversos colectivos colegiales, asociativos y sindicales) que está reuniéndose para presentar comúnmente el título de Grado en España, pueda significar algo más. Pero lo dudo...
La miopía está patológicamente instaurada, tanto en Misión como en Visión de los auténticos objetivos y fuerzas que debe tener la Profesión en España.

Innovación y fututo tecnológico
Mientras tanto, la tecnología sigue aportando avances muy significativos en el diagnóstico de las patologías y, en definitiva en el tratamiento personalizado y el pronóstico. Desde que Röntgen (así se escribe en alemán) descubrió los rayos X ha habido una enorme evolución en sus aplicaciones. Se han mejorado técnicas viejas de diagnóstico y se ha evolucionado hacia las digitales: el TAC en la década de los 80, la RM en los 90, y hoy las técnicas híbridas (PET TC, Fusión de imágenes multimodales, Tomosíntesis…), y otras que van a combinar la detección de la morfología de las lesiones con la alteración en el funcionamiento celular, siendo más propias de un ‘Laboratorio Molecular Imagenológico’. Todo esto llegará en menos de 8-10 años.

Termino con un comentario sobre la Radiología 2.0. El avance tecnológico no sólo llega por el aparataje, si no también por herramientas que proporcionan un valor superior y más duradero de las inversiones gracias a la optimización de los flujos de trabajo, y a los pacientes tecnologías cada vez más diseñadas en torno a ellos, más amigables y más seguras: reduciendo las dosis de radiación y proporcionando visualización de imágenes de forma compartida y en red.

Por un lado, acercar la tecnología a los pacientes es una tarea de información al paciente sobre las tecnologías de diagnóstico por imagen que llegaron en 2011; y por otro os cuento que aparte del uso del IPAD y otros elementos en redes compartidas, ya hay proyectos tipo ‘youtube’, un concepto para compartir imágenes médicas basadas en la misma tecnología utilizada por las redes sociales, que se denomina ‘VacTube’ y está basado en la Web / visor de fusión TC. Los médicos podrán buscar y explorar los estudios de caso-paciente y, después de un diagnóstico de la misma manera que nos podemos encontrar, se podrá ver y comentar los vídeos a través de Internet.

Todo esto, mientras esperamos la incorporación de la radiografía molecular, donde a partir de técnicas de imagen sabremos cuál es el funcionamiento de algunos tejidos, órganos y tumores.

Si Röntgen no hubiera dado su vida por descubrir los rayos X hace ya más de un siglo, probablemente la medicina no se hubiera desarrollado tanto. ¿Estás tú, querido colega, preparándote para estos retos?

martes, 18 de noviembre de 2014

El húngaro Csaba Vandulek es el nuevo presidente de los Radiographers Europeos


Se ha producido relevo en la presidencia de la Junta Directiva de la EFRS (European Federation of Radiographers Societies), en la que el húngaro Csaba Vandulek - izquierda en la imagen superior - ha relevado al portugués Graciano Paulo - derecha en la imagen superior - .

Los máximos representantes en esta Federación Europea de Sociedades de Radiographers han desarrollado un modelo de transición continuista, ya que en la Junta anterior ya estaba Csaba Vandulek.

Por tanto, es de esperar que los objetivos y líneas estratégicas de nuestros representantes sigan siendo el proyecto HENRE (citado en este blog en el post Por qué llegará a España el Grado de Imagen Médica y Radioterapia) como estrategia en Formación Superior para la Radiología en Europa, dentro de esta Federación ideada en 2007 en Viena y fundada a finales de marzo de 2008, en Utrech, Holanda. Aquí puedes ver el documento de Constitución de la EFRS

Firma notarial de la Fundación de la EFRS en marzo 2008
G Paulo ( izquierda ) y Sija Geers- van Gemeren ( derecha ).
EFRS
Esta Federación de Asociaciones o Sociedades de Tecnicos Radiologos europeos es la que adoptó, en noviembre de 2011, que nuestra profesión para toda Europa se denomine Radiographer, cuyo documento puedes ver aquí, y que engloba a aquel profesional que obtiene la imagen médica y de radioterapia. En ese documento puedes ver el listado, actualizado de octubre 2014, del nombre de todos los profesionales en cada estado de la Unión Europea.

Ahora, en Noviembre de 2014, la EFRS representa a 35 Colegios, Sociedades o Asociaciones de Técnicos Radiólogos de Europa, como representantes de 31 estados de Europa. Por ejemplo, en España, fue AETR quien empezó siendo representante, pero SEGRA también lo es desde primeros de noviembre, tras la Asamblea General 2014. La aparición de SEGRA en España, tal y como opiné en el post 'emerge en España Segra, como modelo integrador', responde a un entorno de Sociedad Profesional más completo y sobre todo refrescante en ideas y modelos de actuación, que tanto nos hace falta en España.
www.segra-radiologia.com/es/index.php
En la EFRS, trabajar en el proyecto HENRE ha significado tener Universidades cooperantes (43) de 21 paises europeos. Esto es importantísimo para los Radiographers españoles, porque es una forma de evidenciar que los Centros españoles de Educación Superior de Grado, no de Formación Profesional, tienen referencias en Europa de cómo adoptar la Formación en Escuelas Superiores de Tecnología Médica. Estos Centros tienen todos en Europa la consideración de espacios formativos de Educación Superior con catálogo de título de Grado, y no de formación pre grado como nos pasa en España.

Miembros de la Junta Directiva actual EFRS
Presidentes EFRS
Sija Geers- van Gemeren fue la primera presidenta, en 2008, y pasó a ser Vicepresidenta entre 2011 a 2014.
Graciano Paulo fue Vicepresidente en 2008, y Presidente desde 2011 hasta este noviembre de 2014.
Al conimbricense lo ha relevado ahora el húngaro Csaba Vandulek, a quien acompaña en la foto superior Jonathan McNulty (Irlanda), Håkon Hjemly (Noruega), Csaba Vandulek (Hungría) y Syrgiamiotis Vasilis (Grecia)

Bio
Csaba Vandulek comenzó a trabajar en 2001, como Tecnólogo en Resonancia magnética en el Centro Médico Internacional, de Budapest. Entre 2002-2003, trabajó como gerente adjunto en Alianza Médica en Southampton, Reino Unido. A partir de 2003-2006, como especialista en MRI fue reclutado por GE Healthcare, donde ofreció capacitación para el personal de más de 40 instituciones de salud en más de 20 países. Se convirtió en un técnico en radiología de investigación en 2006 en la Universidad de Kaposvar, Centro de Salud, Hungría. Desde el año 2007, es el director de servicios de radiografía en el Centro de Salud.
Es profesor de la Universidad de Pécs, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Radiología. También ha sido presidente de la Sociedad de Radiólogos húngaros

Asamblea EFRS noviembre 2014. Coimbra (Portugal)
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jueves, 13 de febrero de 2014

Historia del fluoroscopio para comprobar la horma del pie



Las diferentes utilidades que tienen los Rayos X en el Diagnóstico Médico son bien conocidas. Pero me quedé muy sorprendido al conocer esta información: nuestros abuelos (o bisabuelos, o tatarabuelos) pudieron usar estas máquinas para conocer cómo era el calzado, o mejor dicho la horma, más apropiado para los pies, a través de una imagen fluoroscópica.
La historia es realmente genial. Te insto a que te leas el artículo completo, porque te va a sorprender.



El fluoroscopio para pies (Podoscopio) fue un accesorio común en las tiendas de zapatos durante los años 1930, 1940 y 1950. Este modelo típico, como el 'Adrian' que se muestra aquí, consistía en una caja de madera con una abertura en la parte inferior donde se colocaban los pies. 
Al observar por cada uno de los tres visores de la parte superior de la caja (había uno para el niño que se iba a comprar los zapatos, otro para los padres del niño, y el tercero para el vendedor de zapatos o vendedora), se veía una imagen fluorescente de los huesos de los pies y el contorno de los zapatos.

Donado por la Universidad de Purdue, cortesía de Paul Ziemer
De acuerdo con Williams (1949), las máquinas empleban generalmente un tubo de rayos X de 50 kv  funcionando de 3 a 8 miliamperios. Al poner los pies en fluoroscopio para zapatos, se veían los pies dentro del calzado para comprobar la idoneidad del zapato. El único "blindaje" entre los pies y el tubo era un filtro de aluminio de pocos milimetros de espesor. Algunas unidades permitían al operador seleccionar una de las tres intensidades diferentes: la más alta intensidad para los hombres, selección media para las mujeres y los más bajos para los niños.

La mayoría de las unidades también tenían un temporizador de botón que podría ser ajustado a un tiempo de exposición deseado, por ejemplo, de 5 a 45 segundos.  La configuración más común era de 20 segundos.

Documento de 'test' de Calzado Adecuado por Fluroscopia
Reportaje en Vídeo




El origen del fluoroscopio para horma de zapato
¿Quién inventó realmente el dispositivo? Es posible que se inventara de forma independiente por más de un individuo, porque el uso de los equipos fluoroscópicos para probar el calzado adecuado tiene varias historias muy curiosas.

1º.- Hay una historia de que el primer fluoroscopio para calzado, fue construido en Milwaukee alrededor de 1924 por Clarence Karrer, que trabajaba para su padre, que era un vendedor de material quirúrgico y equipos de Rayos X. 
Tras la venta de varias de esas unidades a los fabricantes de calzado y minoristas, a Karrer se le instó por la Sociedad Radiológica de América del Norte y algunos radiólogos a detener esta producción porque "reducía la dignidad de la profesión de la radiología". Karrer obedeció, pero otro de los empleados de su padre abandonó la empresa y patentó el dispositivo.  Esta "historia" del fluoroscopio para zapato viene de una carta escrita por Peter Valaer en 1978, donde relata cómo tuvo un encuentro casual con Karrer, quien le contó la historia.

Esta versión puede tener algo de verdad, pero la citada narración de Valaer es difícil de acordar con la información encontrada en el Baring Sole: La subida y la caída del fluoroscopio (Duffin y Hayter, 2000). Esta última referencia puede ser considerada como mejor recuento histórico de la construcción de un fluoroscopio para zapatos ideales.

2º,. El Dr. Jacob Lowe, un médico de Boston, presenta la versión más consistente para ser el "inventor del fluoroscopio para calzado". Según esta versión, Lowe creó el primer dispositivo fluoroscópico para tomar radiografías de los pies durante la Primera Guerra Mundial I. Para eliminar la necesidad de pacientes militares para quitarse las botas, el dispositivo aceleraba el procesamiento de un gran número de militares heridos que buscaban su ayuda. Después de aquella gran Guerra, Lowe modificó el dispositivo para encontrar el 'calzado apropiado' y lo mostró por primera vez en una convención de minoristas de calzado en Boston en el año 1920. A pesar de que había solicitado una patente en febrero de 1919, no le fue concedida hasta enero de 1927. Lowe asignó la patente a la Compañía de Adrian Milwaukee.

El siguiente texto es tomado de un artículo en la página 249 del 01 de enero 1921: (amablemente proporcionados por Michelle Cadoree Bradley):

"'Pie-O-Scope' está en Milwaukee. El modelo formará parte de una tienda de zapatos. Un dispositivo de Nueva Inglaterra, el Pie-o-Scope, inventado y perfeccionado por JJ Lowe de Boston, forma parte de los equipos Sección Zapatos en la convención de Milwaukee de la NSRA. Este dispositivo, por medio de su proyección de rayos x, hace que sea posible ver los huesos del pie dentro del zapato y muestra claramente cualquier deformación o mala colocación de la estructura ósea ".

3º.- Más o menos al mismo tiempo, un dispositivo similar conocido como el Pedoscopio fue inventado en Gran Bretaña. La patente para el Pedoscopio (No. 248085), se aplicó en 1924 y concedida en 1926. Sin embargo, en 1925 la Compañía Pedoscope afirmó que su equipo había estado "en el uso diario continuo durante todo el Imperio británico durante cinco años. "(London Times, 31 de diciembre 1925).


Preocupaciones de Seguridad y la respuesta legislativa
En 1946, la Asociación Americana de Estándares estableció un "estándar de seguridad o la dosis de tolerancia", para que los pies no recibieran más de 2 R por cada 5 segundos de exposición, mientras que los niños no iban a recibir más de 12 de estas exposiciones en un solo año.
El estado de Nueva York adoptó requisitos similares en 1948, y otros Estados y grandes ciudades empezaron a seguir su ejemplo.
Como resultado, los fabricantes de fluoroscopios de calzado ideal se preocuparon de que sus productos deberían cumplir con un gran número de normas variables, y solicitaron a la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) recomendar un conjunto uniforme de normas . La ACGIH lo hizo y publicó su guía en 1950, que permitió a los fabricantes anunciar que cumplían los estándares ACGIH.

A principios de la década de 1950, varias organizaciones profesionales emitieron advertencias sobre el uso continuado de fluoroscopios, por ejemplo, la ACGIH, Colegio Americano de Cirujanos, de la Academia de Medicina de Nueva York y el Colegio Americano de Radiología. Al mismo tiempo, en el Distrito de Columbia se publicaron reglamentos de estos fluoroscopios sólo podían ser operados por fisioterapeuta licenciados. Unos años más tarde, normas en Massachusetts requeíran que las máquinas sólo fueran operadas por médicos con licencia aprobada. En 1957, el Estado de Pensilvania fue primera jurisdicción para prohibir el uso de estos fluoroscopios. En 1960, también por la presión de las compañías de seguros, llevaron a la desaparición del fluoroscopio de calzado apropiado, al menos en el EE.UU.
Al final, las tiendas de zapatos se contentaron de librarse de los aparatos, porque un estudio indicaba que las máquinas fueron percibidos por los vendedores de calzado como un truco de ventas en lugar de una herramienta útil.

Los intentos de imponer restricciones regulatorias sobre el uso de fluoroscopios de zapato parece que fueron limitados a la Estados Unidos. De hecho, estas máquinas se siguieron utilizando en Canadá y el Reino Unido, por lo menos hasta 1970.

Exposición a las radiaciones
Mientras que las tasas de exposición asociados con estas máquinas varían considerablemente, las mediciones reportadas por diversos autores son razonablemente consistentes.

Según Moeller (1996), las mediciones realizadas durante la década de 1940 indicaron que las dosis a los pies oscilaban entre 7 y 14 R para una exposición de 20 segundos. Las dosis a la pelvis oscilaron 30-170 mrem. También señaló que las encuestas de la época indican que más del 60 por ciento de las máquinas inspeccionadas cumplían las normas de recomendación de R 2 en los pies por cada cinco segundos de exposición.

Según Duffin y Hayter (2000), un estudio de 1948 de las máquinas de rayos x en Detroit indicaron que las tasas de exposición en la posición de los pies oscilaron desde 16 hasta 75 I / min.

Las mediciones realizadas por Williams (1949) variaron desde 0,5 hasta 5,8 R / segundo para los pies. También informó de las tasas de exposición que estaban por encima de 100 mR / h a una distancia de diez pies de distancia de la parte frontal de la unidad.

Bavley (1950) informó de mediciones   1 a 175 mR / h (60 mR / h promedio) a una altura de 18 centímetros por encima del suelo y 9 pulgadas de distancia de los lados de la máquina. Las tasas de exposición 5 metros delante de la máquina y 18 pulgadas por encima del piso eran tan altas como 65 a 160 mR / hr (promedio: 114 mR / hr)

A pesar de estas exposiciones relativamente altas, no hubo heridos reportados en los clientes. Lamentablemente, lo mismo no puede decirse de los operadores de estas máquinas. Muchos vendedores de zapatos metían las manos en el haz de rayos X para sujetar el zapato durante la exposición. Como resultado, una vendedora que habían operado un fluoroscopio 10 a 20 veces cada día durante un período de diez años desarrolló dermatitis de las manos. Una de las lesiones más graves relacionados con el funcionamiento de estas máquinas fue tan grave que al quemar su pierna tuvo que ser amputada (Bavley 1950).

Extractos de Recomedaciones del aparato:
"Antes de poner el tubo en la máquina de rayos X, coloque la máquina en el lugar más conveniente. . . . Nosotros sugerimos que ubique la máquina en la tienda para que sea igualmente accesible desde cualquier punto. Por supuesto, tengan en cuenta a las damas y secciones de niños en virtud de las ventas más importantes ​​en estos departamentos ".

"En algún momento u otro, un cliente puede solicitar un examen de los pies sin zapatos en el diagnóstico de una enfermedad ósea. Le sugerimos que consulte esta realización al profesional, y asesore a sus clientes para acudir a un laboratorio de rayos X o un médico cuya oficina está equipada con rayos X".



Además, tenemos disponible este video de un anuncio de la época:


Referencias
Bavley, H. zapatos de corte ceñido con rayos-x. Noticias de Seguridad Nacional 62 (3): 33, 107-111, 1950.
Instrucciones de Instalación y Funcionamiento del Adrian de rayos X ajustador del zapato. Sin fecha.
Duffin, J. Hayter, CRR Baring del Sole: La subida y la caída del fluoroscopio de ajuste de calzado. Isis , 91 (2) :260-282; 2000.
Fredrick, WG, Smith, RG Cincuenta años de progreso: 1940-1990 de rayos X de zapatos Máquina de montaje: 1.948. Am. Indiana Hyg. Quart. 9 (4): 89-93; 1948.
Hempelmann, LH peligros potenciales en el uso incontrolado de fluoroscopios de horma de pie. :335-336. Nuevo Eng. J. Med. 01 de septiembre 1949.
Lowe, Método de JJ y medios para determinar visualmente el ajuste del calzado. EE.UU. Patente N º 1.614.988. 1927.
Moeller, DW Una nota histórica - El fluoroscopio Tablón de montaje. HPS Newsletter. Junio ​​1996:6-8.
Valaer, P. Carta al Dr. Lemay. 28 de diciembre 1978.
Williams, CR exposiciones de radiación provenientes del uso de fluoroscopios de ajuste de zapatos. Nuevo Eng. J. Med. 1 de septiembre, 1949:333-335.

Traducido y Revisado desde esta dirección: http://www.orau.org/ptp/collection/shoefittingfluor/shoe.htm

sábado, 8 de febrero de 2014

Radiología en la I Guerra Mundial


Es la imagen de un Sanitario durante la Primera Guerra Mundial. Está posando con un gran traje y casco de protección de plomo ante el espacio sonde se hacían sesiones radiográficas a los heridos durante la guerra.

En aquella gran guerra (1914 - 1918) ya se tenía conocimiento de los los riesgos de la sobreexposición a la radiación. Desde que Röntgen descubrió los RX el 8 de Noviembre de 1895, se desarrollaron varios experimentos porque ya en 1902, la literatura describió el primer caso de cáncer inducido por los RX.

En la citada contienda bélica hubo dos tipos de Sanitarios que estaban al frente de equipos Radiológicos: Médicos y Enfermeras que especializaron en hacer Radiografías. No había otro personal sanitario entonces que tuviera cierto conocimiento anatómico para tratar de analizar los datos clínicos para el Diagnóstico Radiológico, tan incipiente. Estos profesionales sanitarios pasaban días en las salas de radiología, y ante el desconocimiento científico que ahora ya tenemos, aunque siga avanzando, empleaban pesados trajes y elementos plomados.

Según el dato que he encontrado, y por la insignia que tiene, debe ser un sargento (tres galones) Inglés.
Y según el sitio donde lo he encontrado, dice que es probable que sea un Técnico de enfermería y no un médico, ya que todos los médicos estaban o eran agentes armados. Y además, el sargento estaba en el cuadro del servicio de salud británico.
Esta foto superior, según el sitio donde la he encontrado, fue tomada en Francia en 1918 por HJ Hickman, que fue técnico en radiología.

Equipamiento Radiológico
Sin embargo, la polaca Maria Salomea Skłodowska - nacionalizada francesa y casada con el francés marido Pierre Curie - de la que sabemos que en 1896 descubrió la radiactividad natural, supo que el español Mónico Sánchez Moreno (inventor del primer aparato portátil de rayos X y corrientes de alta frecuencia, en 1909) había tratado de comercializar su equipo de Rayos X portátil en Europa desde 1913. El gobierno francés, durante la Primera Guerra Mundial, compró 60 en total, y doto a 20 de sus ambulancias de campaña con equipos de Rayos X portátiles.
Equipo radiologia portatil en primera guerra mundial
Madame Curie, viuda desde 1906, se dedicó en Francia al desarrollo de la investigación de la Radiología y durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche llevaba el nombre de Petit Curie.

Madame Curie ante una ambulancia radiologica: el 'petit curie'

Madame Curie con un automóvil asistencial Radiológico
Más de un millón de personas fueron radiografiadas durante la primera gran guerra mundial.

Con esta historia, yo me pregunto (y lo he buscado, pero no he encontrado referencias): ¿se conocieron Marie Curie y Mónico Sánchez?

viernes, 4 de octubre de 2013

Primer aparato Rayos X construido en España. Año 1913


Este ha sido el primer aparato de Rayos X construido en España por Mónico Sánchez Moreno en su fábrica de Piedrabuena (Ciudad Real). Lo consiguió desde el año 1913, al poder alinear eléctricamente su 'Aparato Sánchez' con el módulo de Alta Frecuencia.
Este aparato producía corrientes de alto voltaje: 100.000 voltios pero a una frecuencia muy alta de 7.000.0000 de vibraciones por segundo.  Consumía solo 3 amperes y funcionaba con corrientes alternas y continua.

En la imagen puede verse el tubo de Rayos X montado sobre un trípode recto, y vemos el sistema de producción de Alta Frecuencia en el mueble al fondo, pegado a la pared.

El 'Aparato Sánchez' tenía una instalación de madera para colocar el chasis y colocar al paciente pegado al chasis.

Recordemos que Mónico Sánchez fue el inventor del primer equipo portátil de Rayos X en todo el mundo.

Referencia: www.tomascabacas.com


viernes, 5 de julio de 2013

Libros gratis de la Radióloga Pilar Gallar (descargables)

Pilla Gallar
En el Congreso SERAM 2012, tuve la oportunidad de conocer a esta Radióloga, ciertamente muy reconocida en España. Pilar Gallar estuvo ligada en su ejercicio profesional fundamentalmente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y dedicó mucho de su tiempo a la SERAM de la que fue Secretaria General y del Patronato. Es Medalla de Oro del XIII Congreso Internacional de Radiología de 1973, Miembro de Honor y Medalla de Oro de la SERAM.

Sus libros publicados recogen buena parte de la historia de las últimas décadas de la radiología española. En dicho Congreso, la Dra. Gallar estuvo firmando su obra 100 Años de Radiología sin RED, y al leerlo en casa puedo caminar por un itinerario de las Pruebas y Tecnologías, y estudios y casos, relevantes en la Radiología de España. Es verdaderamente interesante poder tener esa aproximación a la Historia de nuestra Profesión.

Entrando en Libros de la Dra. Pilar Gallar (sección de la web de la SERAM), tenemos la posibilidad de descargar gratis alguno de sus libros.

También puedes descargarlos gratis aquí, clicando en la imagen de cada uno de ellos

100 años de Radiología sin Red
Sobre las Radiólogas españolas

Radiología y Pensamiento
En este libro 'Radiología y Pensamiento' hay un capítulo dedicado a los Técnicos de Radiología. Está en la página 87, y se destacan estos comentarios:

"Los TER –perdón, siempre los he llamado así– son compañeros inseparables de los radiólogos en la asistencia directa a los pacientes.
Son la cara visible, a veces la única, del Servicio ante el paciente. De ahí la importancia de su formación en todos los órdenes. Así lo expresó César Pedrosa, fundador de la primera Escuela de Técnicos en el Hospital General de Asturias, a mediados de los sesenta: “La mejora de nuestra calidad científica está en relación estrecha con la formación de los Técnicos”. ¿Cómo se puede hacer un buen diagnóstico sin obtener antes una buena imagen?
A principios de los setenta, en diversos hospitales del país –en Madrid, el Hospital Clínico de San Carlos, la Clínica Puerta de Hierro y el Hospital Gregorio Marañón–, los radiólogos comienzan a crear Escuelas de Técnicos.
Pronto surge en los Técnicos la necesidad de asociarse para defender sus intereses como colectivo. La Sociedad de Radiología apoya desde su principio a la Asociación Española de Técnicos en Radiología: “Han conseguido en 1973 crear la sociedad nacional que los agrupa […] La presencia de los técnicos a nuestro lado es de la más importante ayuda que el radiólogo pueda recibir”.

Los radiólogos con mayor dedicación a los técnicos siempre consideraron que el lugar idóneo para su formación teórico-práctica era un Servicio de Radiología hospitalario. Pero –incomprensiblemente– comienzan a crearse otras escuelas oficiales extra-hospitalarias.

Hay problemas sin resolver sobre la situación académica y profesional de los técnicos....La revista RADIOLOGÍA abre su Tribuna de Opinión (Ana Simó Muerza. Situación académico-profesional del Técnico en Radiología ante la entrada en vigor del Acta Única en 1992. Radiología 1990;32:113-5) a un artículo de la entonces Presidenta de la Asociación de Técnicos, Ana Simó. Tras un recorrido por la legislación europea, expone el retraso en la consolidación de los programas docentes (Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23-5-80) y en el reconocimiento laboral de los técnicos especialistas de nuestro país (Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14-6-84). Solicita a la Sociedad de Radiología un apoyo decidido para que el técnico en radiología ejerza plenamente las funciones, competencias y actividades que tiene asignadas por ley. 
Pero donde la autora pone su énfasis es en la homologación curricular con Europa.
Con el transcurrir de los años, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, sobre Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) reconoce la figura del Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico como un profesional del área sanitaria de formación profesional de grado superior. Pero la formación teórico-práctica sigue siendo de dos años y comprende, además del Radiodiagnóstico, la Medicina Nuclear. Con argumentos contundentes se sigue defendiendo la formación de los técnicos y su papel en los Servicios de Radiología (Santiago Méndez Alonso, Mª Desamparados Estaban Peris. La LOPS y los TER. Radiología 2004;46:55-6).

A finales de 2005, cuando ya es una realidad el ir y venir de profesionales por Europa, se agudizan –y saltan a todos los medios de comunicación– las antiguas reivindicaciones de los técnicos –de todas las especialidades sanitarias– para solicitar su homologación, en igualdad de condiciones, con sus colegas de la Unión Europea.

jueves, 30 de mayo de 2013

Un español inventó el primer equipo de RX portátil

Portátil de Rx 'Sánchez'
Mónico Sánchez Moreno, ingeniero eléctrico e inventor. Nació en Piedrabuena (Ciudad Real) en 1880 y murió en Piedrabuena en 1961 a los 81 años de edad.
Fue pionero de la radiología y electroterapia, conocido por el invento de un aparato portátil de rayos X y corrientes de alta frecuencia en 1909.
Gracias a su formación consiguió por concurso en 1908, su primer empleo como ingeniero jefe de la compañía Can Houten & Ten Brocck Company, y se especializó en las aplicaciones de la electricidad en medicina. Aquí dio vida a su gran invento: el aparato de rayos X y corrientes de alta frecuencia portátil, que se exhibió en la III Exhibición de la Electricidad en Nueva York en 1909, patentado en España en 1911.


En 1909 fue nombrado ingeniero jefe de la “Collins Wireless Telephone Company de Newar”, ubicada en el estado de New Jersey que formó parte poco después la poderosa “Continental WireaLess Telephone & Telegarfiph Company”, por la fusión de las compañías: Pacific, Clark, Collins y Massic. En esa empresa fue uno de sus ingenieros directores.
Exposición en 1909 de la  Collins Wireless

El diario “Chicago Daily Journal” publicó la importancia que tenía para la nueva compañía el contar con el inventor español. En las exposiciones de: Nueva York, Chicago, Filadelfia, San Luis..., fue el centro de atracción en todas ellas.

Aparato de rayos X “Sánchez”
El aparato de rayos X “Sánchez” era fácilmente transportable, por lo que sus aplicaciones podían realizarse a la cabecera del enfermo. El aparato se transportaba en una caja, a modo de pequeña maleta de mano, cuyas dimensiones eran 22cm x 22cm x 46cm, con un peso aproximado de 8 kg. No requería instalación y bastaba solo con enchufarlo a la red eléctrica.

El aparato portátil de Rayos X “Sánchez” supuso una auténtica revolución dentro de las “aplicaciones de la electricidad en medicina”, porque el equipo se montaba y ponía en funcionamiento en menos de 5 minutos. Para la producción de Rayos X hasta entonces era necesaria una maquina electrostática o una bobina de inducción que diera corriente de alto potencial. El peso mínimo de estas máquinas era de unos 400 kilos y el coste de unas 3.000 pesetas. Frente a las desventajas que presentaban las instalaciones fijas: nula movilidad, difícil y peligroso manejo y elevado coste; éste era fácilmente transportable, por lo que sus aplicaciones podían realizarse a la cabecera del enfermo.

El éxito de su “invento” permite a Mónico Sánchez rescindir su contrato y fundar en solitario su propia empresa: la Electrical Sánchez Company. En 1910 interviene en el V Congreso Nacional de Electrología y Radiología de Barcelona,


Regreso a España
En 1910 regresó a España, presentando su invento en el V Congreso Internacional de Electrología y Radiología Médica, celebrado en Barcelona, donde obtuvo la Medalla de Oro, sería su primer galardón en Europa, después vendrían más premios, condecoraciones y reconocimientos. Le surgen contratos para vender cuantos aparatos fabrique.
Premio por el invento del Portátil de Rayos X. 1913

Fábrica en Piedrabuena
Aunque sus equipos de Rayos X seguían fabricándose en Estados Unidos creó la European Electrical Company. El éxito de su invento en Europa le haría volver a su tierra y ubicarse en Piedrabuena, donde en 1913 construyó un amplio edificio (3.500 m2), “Laboratorio Eléctrico Sánchez”, donde además acometió mejoras para el pueblo que le vio nacer: la traída de agua potable desde Pilar Nuevo o la construcción de su central eléctrica.
El laboratorio construye no solo el Aparato de Rayos X, sino todos los instrumentos electromedicos, tubos de Rayos X, tubos Vacuo y otros.
Estados Unidos, París y Londres le ofrecieron establecer la construcción y venta de sus aparatos, pero no es en ninguno de estos lugares donde instala su industria, el afecto que tiene a su pueblo le lleva a establecerse en Piedrabuena.


Primera Guerra Mundial 1914/17
Durante la Primera Guerra Mundial, en Francia se dotó a 60 de sus ambulancias de campaña con equipos de Rayos X portátiles.
El laboratorio de Mónico Sánchez en Piedrabuena era en esos momentos el principal centro de investigación en España.
En la "década de los 40" el tubo coolidge de cátodo caliente sería sustituido por la aparición de una nueva “lámpara de Rayos X”, más estable y que permitía una regulación más exacta de las dosis de radiación. Es el tubo que se utiliza en la actualidad. El “equipo Sánchez” no se adaptó a esta nueva tecnología y tuvo que clausurar su industria.

En 1915 pretendió, sin conseguirlo, crear el mejor centro de aprendizaje de Electrología y Radiología, con una parte de enseñanza teórica por correspondencia y otra practica en Piedrabuena.

¿Habría sido la primera Escuela de Técnicos Radiólogos del mundo? 

Mónico Sánchez Moreno, Español inventor del primer portátil de RX

Fuentes:
Manchegos Ilustres
Tomás Cabacas
Piedrabuena.es

miércoles, 10 de abril de 2013

1896. Primera Radiografía en España

Reproducida en cartón negro. Radiografia de mala calidad, poca penetración. La exposición fue de 7 minutos
Es sabido que la primera proyección radiográfica de la historia corresponde a la mano de Anna Bertha Ludwig (1833-1919), mujer de Röntgen. Es su mano izquierda que la colocó sobre una placa fotográfica de cristal durante 15 minutos el día 22 de diciembre de 1895.
Mano de Anna Bertha Ludwig. Esposa de Conrad Rontgen, de quien es la mano de la primera radiografia humana de la historia antes reproducida.
Y sólo unos meses después, la primera radiografia de España fue realizada por Eduardo Fontseré,  que era ayudante gratuito de Eduardo Lozano y Ponce de Leon, un extremeño de quien se considera que fue el introductor de los Rayos X en España.  Fontseré fue Catedrático de Fisica de la Universidad de Barcelona. Contribuyeron también D. Arturo Bofill secretario de la Real Academia de las Ciencias y Artes de Barcelona y el  D Juan Sloker, fotógrafo.

Eduardo Lozano y Ponce de Leon realiza la primera conferencia en España sobre los Rayos X en Barcelona en la Real Academia dre las Ciencias y Artes el dia 10 de febrero de 1896.  Esta conferencia se publicó en un pequeño folleto de 16 páginas, existen varios ejemplares.

Portada del folleto de la Conferencia de Eduardo Lozano y Ponce de Leon
La primera Radiografía en España fue realizada el dia 6 de febrero de 1896. Publicada y expuesta al conocimiento público por D. Eduardo Lozano y Ponce de Leon que realiza la primera conferencia en España sobre los Rayos X en Barcelona en la Real Academia de las Ciencias y Artes el dia 10 de febrero de 1896.  y expone estas fotografias. Está publicado en un pequeño folleto de 16 páginas.
Se encuentran en los Archivos de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona

Mano humana y moneda. La exposición fue de 10 minutos. Reproducida en cartón
El tubo de Crookes y el carrete de inducción de Ruhmkorff

Fuente de Información:
Web sobre la historia de la Medicina de D. Tomás Cabacas. Ginecólogo, y compañero en el Hospital de Zafra (Badajoz):
www.tomascabacas.com

martes, 26 de marzo de 2013

Radiología en la Película 'El Exorcista'


Intuyo que esta película la hemos visto muchos porque en 2013 cumple 40 años (la rodación original fue en 1973 y en 2010 salió su versión remasterizada con nuevas imágenes y en mejor calidad). La Imagenología diagnóstica tiene con esta Película una coincidencia: fue también en 1973, cuando Sir G. Hounsfield describió la prueba de TC.


La niña protagonista de este clásico del cine de Terror, Regan, tenía "convulsiones y mostraba poderes sobrenaturales como la levitación y una gran fuerza, y maldecía en una voz masculina demoníaca" en el principio de unos cambios que su madre relacionaba con la pubertad.

En el Barringer Clinic and Foundation un equipo médico sospecha que es una lesión en el cerebro. Primero sospechan una alteración electroquímica del cerebro, en el lóbulo temporal derecho; y después dicen que tiene una 'posesión sonambulista' cuando ya no tienen más elementos ni pruebas que demuestren alteraciones sobre la normalidad.

Por lo tanto, cuando a la niña de 12 niños Regan Mac Neil quieren diagnosticar lesiones cerebrales, le hacen pruebas de Diagnóstico por Imagen. En la película se ven dos secuencias, que más abajo podrás ver en una Edición Videográfica que he compuesto, de dos Pruebas diferentes: Arteriografía Cerebral con Contraste; (Procedimiento invasivo sobre arterias de la cabeza y el cuello, para diagnosticar enfermedades del aparato circulatorio por estrechez, oclusión y malformaciones); y Neumografía (Radiografía del encéfalo después de la sustitución del líquido cefalorraquídeo por aire. Ver también ventriculografia y encefalografia gaseosa).

Lo cierto es que en las imágenes del Neumograma no veo claramente esa sustitución, o también es posible que sea un error típico de película donde no ponen la correspondiente imagen.

No obstante, lo que me llamó la atención es el aparataje y el ruido que se produce en la Arteriografía, y el giro que hace el tubo en la Neumografía.

Lo quieres ver? Este es el video que he compuesto:



Ahora, veamos cómo es la actual Arteriografía (o angiografía) cerebral en 3D.


La Arteriografía visualiza el perfil vascular, valorando así estenosis de origen aterosclerótico; Identifica la enfermedad arterial oclusiva, localiza y cuantifica el grado de oclusión; Permite indicar endarterectomía va estenosis 70% (aquellas estenosis sintomáticas < 69% deben ser consideradas individualmente); Está indicada cuando otro procedimiento no invasivo detecta una estenosis al 50% en un paciente sintomático; Identifica otras lesiones vasculares: malformaciones, vasculitis, disecciones arteriales, fibrodisplasias, entre otras.

domingo, 24 de marzo de 2013

Técnicas antiguas de Radiodiagnóstico

La imagen moderna ha reemplazado muchas de las viejas técnicas radiológicas. Estos exámenes antiguos exigían considerables conocimientos técnicos de radiólogos y técnicos, y pasaron muchos años perfeccionando sus habilidades.

Es fácil olvidar que era en medicina antes de ecografía y el concepto axial o transversal, y es importante para nosotros recordar las técnicas más antiguas y los pioneros que los desarrollaron. Describimos aquí cuatro de estas técnicas antiguas

Aortografía Traslumbar, realizada en 1982

Aortografía translumbar
La arteriografía fue desarrollado en la década de 1920 con inyecciones vasculares. En 1923, Berberich y Hirsch introdujo bromuro de estroncio en la arteria femoral de un sujeto vivo para obtener imágenes útiles. La idea no era razonable porque muchas inyecciones de cadáver se había hecho incluso antes de 1900. Los principales problemas se relacionaron con lo que se podría inyectar y su toxicidad.

En Portugal, Egas Moniz hizo inyecciones carótidas en 1927, y aprovechando la experiencia de Moniz, el equipo de Reynaldo Dos Santos, Augusto Lamas y Pereira Caldas de Lisboa describió inyección directa en zona aórtica abdominal. Las punciones se realizaron en la aorta con una aguja larga en una variedad de posiciones, incluyendo por encima del tronco celíaco, encima de los riñones, por encima de la arteria mesentérica inferior, y por encima del origen de la arteria ilíaca común. El contraste usado fue una solución 100% de yoduro de sodio puro que era bastante tóxicos. La inyección era dolorosa y por lo tanto se requería anestesia.

La aortografía translumbar se convirtió en el estándar de examen vascular durante décadas y se llevó a cabo de forma rutinaria en el Hospital Hammersmith en Londres, y más de 50 años después del procedimiento fue descrito por primera vez.

La Arteriografía translumbar fue sustituida por la angiografía de catéter por otras rutas: femoral o braquial / radial. Ahora angiografía diagnóstica ha sido reemplazado por imágenes no invasivo como la ecografía Doppler y angiografía por TC y RM. La angiografía se reserva ahora para el acceso a los procedimientos de intervención.

Broncografía
En broncografía, el árbol bronquial se opacifica con un medio opaco utilizando una variedad de técnicas. En la imagen, un catéter se utiliza con inyección de contraste. El examen muestra un broncograma derecho normal. El examen era desagradable para el paciente, por lo que tenía un alto umbral de referencia para realizar el examen. Los neumólogos erean reacios a someter al paciente para el procedimiento a menos que hubiera un grado de confianza en el examen.

Broncografía
En la broncografía, un catéter se utilizaba con contraste inyectado para examinar el árbol bronquial.
La introducción de la TC de alta resolución (TCAR) ha cambiado considerablemente las actitudes acerca de la bronquiectasia. Debido muchos pacientes no fueron con broncografía, ahora se sabe que las bronquiectasias son mucho más comunes de lo apreciado antes. El primer trabajo experimental broncograma fue realizado por Karl Springer de Praga en 1906, sorprendentemente temprano. A través de los años, la técnica utilizaba muchos agentes de contraste: incluyendo la plata coloidal y bismuto. En la broncografía clásica también se utilizó el aceite yodado, introducido por inyección traqueal. El contraste también podía ser introducido usando un catéter, broncoscopio, o goteo sobre la parte posterior de la lengua.

Estudios retroperitoneales aereos
En esta técnica, el retroperitoneo alrededor del riñón se perfila por gas. Paul Rosenstein desde Berlín y Humberto Carelli de Buenos Aires describieron la técnica de forma independiente en 1921. Una aguja de 10-cm se utilizaba para hacer una inyección retroperitoneal. El equipo de Rosenstein inyectaba 600 ml de oxígeno y el de Carelli aproximadamente 200-400 ml de dióxido de carbono.

El examen se introducía en los días previos al IVU para mostrar el riñón. Rosenstein destacó que era "importante que el radiólogo se independizara del clínico para estas imágenes." Se considera que la técnica era de valor en lo siguiente:

  • La determinación de la presencia de uno o ambos riñones. La extracción de un riñón único sería un desastre.
  • La determinación del tamaño de un riñón.
  • Muestra la presencia de cálculos renales más claramente.
  • ¿Buscas desplazamientos de los riñones. Esto diagnosticar el "riñón flotante" que se pensaba que era una causa de los síntomas, como parte de visceroptosis.
  • El diagnóstico de los tumores renales y tumores de todo el riñón.
  • El estudio de "estrés agudo" del riñón. En el cólico renal la pelvis ampliada pudo demostrarse esbozado por gas.

Estudio aire retroperitoneal en 1943 usando una aguja de 10 cm.
En años posteriores, la técnica se combina con la tomografía para mostrar la glándula suprarrenal.

Neumoperitoneo Diagnóstico / ginecografía
En esta técnica, una radiografía abdominal se realiza después de la inducción de un neumoperitoneo, y fue desarrollado por Eugen Weber de Kiev, Ucrania, en 1912. Su uso específicamente ginecológico fue descrito por Otto Goetze en Halle, Alemania, en 1918.
El paciente era colocado en supino y boca abajo - inclinación caudal - y la radiografía de pelvis se obtenía con las vísceras pélvicas marcadas con el aire. El útero, vejiga, ovarios podían ser identificados, poque el intestino caería fuera de la pelvis. Goetze, dijo que usó la técnica para diagnosticar el embarazo en los primeros meses, infantilismo, miomas, adherencias uterinas y de los anexos, piosálpinx y tumores ováricos.

Ginecografía, en 1967, en examen normal
Esto fue justo antes de la introducción de la ecografía, que colocó obsoleto a este examen.


Para concluir, estamos tan acostumbrados a la imagen moderna que no nos damos cuenta de lo difícil que era hacer hasta lo que ahora son bastante sencillos diagnósticos unas décadas atrás. Masas de enfermedad vascular periférica, bronquiectasias, enfermedad renal y la pelvis puede ser elegantemente demostradas de forma no invasiva.
Esto ha resultado en un cambio de paradigma. Tradicionalmente, había diagnóstico invasivo y tratamientos invasivos. Ahora tenemos el diagnóstico no invasivo y la terapia mínimamente invasiva. En efecto, el uno implica y lleva a la otra. Terapia mínimamente invasiva requiere un diagnóstico previo a la intervención precisa para que el procedimiento pueda ser planeado y ejecutado.


Trabajo del Dr. Adrian Thomas, presidente de la Sociedad Internacional de Historia de la Radiología y bibliotecario honorario en el Instituto Británico de Radiología.
Publicado en AuntminnieEurope

jueves, 28 de febrero de 2013

Enfermeras y Técnicos de Radiología: historia de confluencias y divergencias

El asunto de las competencias entre estas dos profesiones es uno de los que más, sino el mayor, invaden en los problemas entre nuestra Profesión.
Todo viene derivado de una deficiente expresión o redacción en los años 80 (me refiero a la situación en España, si bien en otros paises también ocurre, de los que se salvan EEUU, Inglaterra o Australia) de las competencias que el Ministerio de Sanidad quiso diferenciar entre las capacidades de estas dos profesiones.
La Orden Ministerial 14 junio 1984 estableció competencias generales para todos los Técnicos Superiores Sanitarios. Pero, ojo, son Competencias Generales de una Categoría Profesional, que estaba 'apareciendo' debido a los ajustes en el Sistema Sanitario en España.

Las Competencias de los Técnicos de Radiología, que es una profesión que empezó una década antes (en 1973 se reguló la Profesión del Técnico en Electrorradiología, mismo año que se constituyó la AETR en España) eran cortas, prácticamente procedimentales. Los Técnicos en Electrorradiología empezaban a sustituir a los Radiólogos, porque éstos no empezaban a no tener tiempo para hacer las radiografías (ni había apenas TC, la Resonancia estaba en 'pruebas' y la Ecografía casi no tenía presencia en España) debido al aumento de las pruebas en aquel tiempo. Ya vemos que siempre influye una causa en la aparición de una Profesión: aumento de pruebas y aparición de nuevos aparatos.
Es lo mismo que a primeros de los años 90 cuando los Radiólogos ya empezaron a Delegar la prueba de la Mamografía a los TER.
Entonces, en los 70, aunque sí había ATS en los Servicios de Radiodiagnóstico, hubo que inventar una Profesión: El Técnico de Electrorradiología, cuyas funciones eran meramente procedimentales para hacer estudios simples de Radiología Convencional, aunque algunos fueron progresivamente mejorando en Técnicas exploratorias mucho más avanzadas, junto a los Radiólogos. Los libros de Pruebas y Técnicas de Radiología convencional datan casi todos de los 70 y 80. Las revisiones posteriores en Radiología convencional han sido escuetas, porque ese campo ya estaba asentando.

Como consecuencia de la OM 14 junio 1984, se publicó en ese mismo año, una OM de 11 de Diciembre de 1984, que posicionaba a los Técnicos de Radiodiagnóstico como Colaboradores, y cito (Sección 7ª, Funciones de los Técnicos Especialistas, artículo 73 bis): 3. Colaboración en la obtención de las muestras, manipulación de las mismas y realización de los procedimientos técnicos y su control de calidad, para los que estén capacitados en virtud de su formación y especialidad 
Esta OM no estaba hablando aún de Competencias específicas de los Técnicos de Radiodiagnóstico, sino que aún englobaban de forma general a los Técnicos especialistas de Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia, las primeras cinco Especialidades de la Rama Sanitaria en Formación Profesional Grado 2.

Esas dos Ordenes Ministeriales provocaron una serie de protestas y recursos entre el Colectivo de Enfermería en cuyo seno se pensaba que no debían de irse de los Servicios de Radiodiagnóstico porque habían demostrado una idea en su ejercicio profesional: la progresiva especialización no debe impedir la posibilidad del ejercicio polivalente de la actividad profesional, ni menoscabar la competencias profesionales que corresponden al diplomado en Enfermeria o ATS. Se les 'echaba' de los Servicios, si no podían demostrar que tenían una acreditación de haber ejercido hasta 1984 en Radiodiagnóstico, o tenían el Titulo de Electrorradiología.

Muchas sentencias han obligado a Enfermeras a abandonar los Servicios, o a no entrar a ocupar Plazas para los Especialistas en las Profesiones de la Salud: Los Técnicos en Radiodiagnósticos (TER) o los Técnicos Superiores en Imagen para Diagnóstico (TSID), que desde 1995 son los titulados que englobaron a los TER y a los Técnicos de Medicina Nuclear (TMN).

La evolución del aparataje Imagenológico ha provocado que los TR tengan que conocer más, tanto en Radiodiagnóstico como en Medicina Nuclear, sin olvidar a los de Radioterapia.

Por tanto, no sólo tenemos que pensar en un Futuro en el que los TR sepan operar con los aparatos, sino que tengan que tomar decisiones - es decir avanzar en el Grado de Responsabilidad - porque tendrán que tener más conocimiento de Anatomía, Fisiología, y Patología para hacer correlación entre la Clínica del Paciente (es decir, qué es lo que le pasa) y las imágenes que hay que obtener para el Diagnóstico.

Pero antes de continuar, hagamos un repaso por la Historia de la Profesión de Enfermería.
Conociendo la historia de la Enfermería en España, tenemos ahora que 'entender' también cómo se han producido sus cambios, algunos transitorios como en los años 70, y otros con más profundidad entre la década de los 80. Y es que treinta años antes, la regulación de las especialidades de los ATS tuvo su origen en el Decreto de 4 de diciembre de 1953, cuyos artículos 6 y 7 facultaron al Ministerio de Educación y Ciencia para autorizar la creación de las especialidades que se considerasen convenientes y expedir los respectivos diplomas. Integrados los estudios de ATS en la Universidad como Escuelas Universitarias de Enfermería por real decreto 2128/1977, de 23 de julio, no se procedió a desarrollar las especialidades adecuadas a la nueva titulación, sino que, al contrario, se esperó a la autorización por Orden de 9 de octubre de 1980 a los Diplomados en Enfermería a que cursasen las especialidades existentes para los ATS, lo que configuro un sistema peculiar y atípico de ordenación académica, necesariamente transitorio y desalentador para Enfermería.

Fijaos que Enfermería también tuvo 'lo suyo'. Decenas de años pidiendo cambios, que no se producían, y cuando se anunciaban, todo les fue lento. La gran Transformación les llegó por el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, por el que se regula la obtención del título de Enfermero especialista.
Y menciono como importante en que entre sus especialidades figuraba ésta: 
7. Gerencia y Administración de Enfermería
Es la gran razón y origen de que la Enfermera (es el sustantivo oficial de esta Profesión, por su mayoría de profesionales femeninos) sea un Profesional que haya entrado en las Gerencias. Y como es la Profesión que más número hay en España, pues por eso tienen y atesoran y demuestran tanta fuerza, o 'masa crítica' influyente.

Y en 2005 llegará el RD 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, que establece  un avance sobre las diferentes especialidades que pueden ser útiles para los Sistemas de Salud. De esta forma, la Enfermería se posiciona con solidez sobre el Acto Enfermero en diferentes áreas de Atención Sanitaria, como colaborador en el Acto Médico, o en definitiva es una Posición de Responsabilidades, al lado del Facultativo. Teniendo en cuenta que el Médico o Facultativo es el Faro del Sistema Sanitario, la Enfermera se hace fuerte como colaborador necesario en los actos asistenciales, dado que la Profesión Enfermera aporta Profesionales con Especialización y Responsabilidad en sus Realizaciones y Cualificaciones.

Momentos de Fricción
Los términos empleados en los distintos Decretos, Reales Decretos, Ordenes Ministeriales han provocado confusión y muchas disensiones llevadas a los tribunales. Enfermería ha defendido y ganado algunas veces su condición de Profesión 'Facultada', por lo que han considerado que son Facultativos y por lo tanto el Técnico está ejerciendo bajo su mando "por orden y dirección facultativa".
También hemos encontrado literatura legislativa que nos lleva a la confusión con los términos de Colaboración y Realización, que en el Caso de las funciones de los Técnicos uno no sabe dónde está la diferencia, si atendemos al Procedimiento. 
Estos términos fueron herramienta para el colectivo enfermero, cuya categoría ha crecido por debajo, pero ha crecido en Responsabilidades. 
Por otro lado, aunque hay muchas sentencias en todas las Comunidades Autónomas en las que se entiende claramente que una Enfermera nunca puede operar un aparato de Imagen Diagnóstica con fines médicos (ojo, que no es aparato de Radiaciones Ionizantes, sino de Imagen Diagnóstica), porque no se ha formado en su Titulación. ¿Cuándo se ha tenido que examinar en la Universidad una Enfermera para saber usar un TC, Resonancia, PET, Radiología Convencional, Mamógrafo... etc? ¿Se les pregunta a las Enfermeras procedimientos Radiológicos en las Oposiciones? No, claramente.
Otro problema añadido es que las Direcciones de Enfermería, incluso las Gerencias de Centros, defienden que tiene que haber Enfermería en Radiología... ¿Por qué? ¿Acaso hay Enfermeras Diagnosticando, Interviniendo en Cirugía, o Dictando Terapia?  Enfermería es una Profesión enfocada, de forma general insisto, a la aplicación de Procedimientos de Cuidados de los Pacientes.

Titulo actual de TSID 
El RD 545/1995 establece claramente que el TSID sale capacitado de su Formación Curricular para manejar dichos aparatos. La Profesión de Enfermería está orientada a los Cuidados del Paciente.
Y estudiar en profundidad el RD 545/1995 te permitirá tener una visión exacta del Grado de Responsabilidades o Requerimientos de autonomía, Capacidades (por ejemplo en la Gestión de la Unidad, sin necesidad de que haya un Coordinador), competencias funcionales...

Aunque el título va a cambiar para 2012, con algunas mejoras en el contexto de la Formación Profesional, pero sigue 'cojo' porque está incompleto en el análisis del Entorno Productivo, el TSID - TER o TMN - debe valorar cómo se han producido los cambios históricos en las Profesiones de la Salud en España. 
El Avance de la Profesión hacia la Universidad llegará por Directiva de Europa, más que por posición de la Administración en España. Tendremos que estar bien preparados para defender cómo debería ser la formación en el entorno Universitario y su post grado, y cómo deberá ser en Formación Profesional, en caso de coexistencia.  
Pero el Gran Avance de tu Estado Laboral se produce bajo tus pies y sobre tu cabeza: 
  • No puedes criticar al que hace más cosas que tu, ni que quiere aprender a hacer más.
  • Debes conocer tu Titulo, tus Competencias dadas en el RD 545/1995, que es el está por encima de cualquier otra Norma. Debes conocer también cómo funciona el Sistema Sanitario, para poder aspirar a mejorar en tu Servicio o Unidad.
  • Debes ser un Acompañante del Médico. Tu fiabilidad será directamente proporcional a la confianza que el Médico tenga sobre ti. Y para eso debes formarte, interesarte, preguntar, conocer.... 

Conclusión 
Las Enfermeras no pueden manejar ni operar equipos de Diagnóstico Médico, igual que los Técnicos tampoco pueden inyectar medicamentos. Los TSID sí pueden - y deben si se lo demanda el Médico -  colocar vias endovenosas (porque el procedimiento de la Prueba es un 'todo': Recibir, informar y preparar al paciente para la prueba; colocar agentes de constraste - igual que los enemas o contrastes baritados - y obtener las imágenes) y administrar contraste porque el agente de contraste no es medicación para cuidar al paciente. Esto te servirá para argumentar cuando alguien te diga que "no puedes pinchar ni inyectar contraste".

Los TSID pueden ser perfectamente los Gestores de sus Unidades. Demúestralo con el RD 545/1995, donde aparece en su primer Módulo de Capacidades.
Pero sobre todo.... Haz la Revolución pensando en que los cambios no se pueden hacer entre dos puntos mediante una linea recta: las curvas en el camino enriquecerán todo el Conocimiento y la Habilidad. Entiende y aprende, consulta con los Radiólogos, que es donde hay que acercarse, para ganártelos.

Si en tu Servicio o Unidad detectas problemas con Enfermería, no entres al problema como un elefante en una Chatarrería. Conoce primero cómo hacer las cosas, sin que 'huelan', y mientras trata de Construir un Modelo adecuado, porque cuando uno quiere cambiar las cosas debe primero diseñar cómo funcionarán después de tu idea.
¿Te parece poco?