R$320,00
Formato: En línea – En directo
La tarifa de inscripción se calculará por categoría y periodo (Lote).
Público objetivo (prerrequisito):
Médicos y Residentes en Radiología y Diagnóstico por Imagen
Coordinación:
Dr. Alair Sarmet Santos
Médico Marcel Zago Botelho
Gerente Técnico-Científico (Resolución CFM 2321-2022):
Dr. Alair Sarmet Santos – CRM 454890-RJ.
78 Vagas disponíveis
Descripción
“"Física médica para médicos especialistas en radiología e imagenología diagnóstica"”
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bases físicas y tecnológicas del diagnóstico por imagen
Acceso a través del enlace:
https://cbr.org.br/wp-content/uploads/2023/03/BASES-FISICAS-E-TENOLOGICAS_CPR_CBR_2022_VERSA_O_CURSO_FM-1.pdf
PRESENTACIÓN
El Comité de Protección Radiológica del Colegio Brasileño de Radiología e Imagen Diagnóstica (CPR/CBR) trabaja para fortalecer la cultura de seguridad, la cualificación técnica y el uso responsable de las tecnologías de imagen. Su programa educativo tiende un puente entre los fundamentos de la física médica y las decisiones clínicas que determinan la calidad del diagnóstico, la exposición del paciente y la seguridad de los equipos sanitarios.
La edición de 2026 actualiza el curso adoptando un enfoque basado en competencias. En lugar de presentar la física como un contenido aislado, el programa abarca toda la cadena de examen: indicación, adquisición, reconstrucción, visualización, interpretación y monitorización, demostrando cómo las decisiones técnicas modifican el contraste, la resolución, el ruido, los artefactos y la dosis.
OBJETIVO
Revisar y aplicar los fundamentos de protección física, tecnológica y radiológica relevantes para la práctica médica, utilizando y difundiendo el manual "Bases físicas y tecnológicas en diagnóstico por imagen" de la CBR/ABFM como referencia principal para la formación y actualización profesional. El objetivo es mejorar la capacidad del participante para reconocer limitaciones, optimizar protocolos, evaluar la calidad de la imagen y participar en la toma de decisiones sobre seguridad en las principales modalidades de diagnóstico por imagen.
METODOLOGÍA
El curso será teórico e intensivo, con un programa científico centrado en la aplicación práctica de la física de radiodiagnóstico y los conceptos de protección radiológica en el contexto clínico de diferentes modalidades de diagnóstico por imagen. Las clases serán expositivas e interactivas, impartidas por un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de la física médica, especialistas en física de radiodiagnóstico y radiólogos que trabajan en diversas áreas del diagnóstico por imagen. La formación se realizará en línea a través de la plataforma Zoom Meeting, que ofrece recursos interactivos diseñados para fomentar la participación activa del alumnado durante las sesiones. Se utilizarán mecanismos como chat en vivo, retroalimentación en tiempo real, un sistema de preguntas y respuestas con visualización estadística y encuestas de opción múltiple configuradas como cuestionarios con posibilidad de respuestas anónimas. Los resultados de estas encuestas y cuestionarios se visualizarán en tiempo real durante la reunión y también se exportarán como informe al final de cada sesión. Este enfoque busca estimular la participación de los participantes y fomentar la retención de contenido, contribuyendo a un proceso de aprendizaje más activo y eficaz.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
ÁREA TEMÁTICA 1 | Bases físicas y tecnológicas de los rayos X
– Naturaleza de la radiación;
– Producción y emisión de rayos X;
– Espectro;
Interacciones fotoeléctricas y de Compton;
– Componentes de tuberías;
– Cátodo, ánodo y punto focal;
Efecto anódico;
– Sistemas generadores;
– Filtración;
Colimación;
– Rejillas anti-dispersión;
– Factores geométricos y parámetros técnicos relacionados con la formación y la calidad de la imagen.
ÁREA TEMÁTICA 2 | Fundamentos de la radiología digital
– Formación de imágenes digitales;
Matriz, píxel, bit y escala de grises;
– Función de respuesta y rango dinámico;
– Radiografía computarizada (CR) y radiografía digital (DR);
– Sistemas de conversión directa e indirecta;
Adquisición, procesamiento, visualización y almacenamiento;
Resolución espacial y de contraste;
Ruido y relación señal/ruido;
– Indicadores de exposición;
Monitores y dispositivos.
ÁREA TEMÁTICA 3 | Bases físicas y tecnológicas aplicadas a la mamografía
– Características del tejido mamario;
– Principios de la formación de imágenes mamográficas;
– Equipo y tubo de rayos X;
– Espectro de emisión y combinaciones de objetivo/filtro;
– Control automático de la exposición;
Compresión mamaria;
– Rejillas anti-dispersión y técnicas de amplificación;
– Sistemas de adquisición digital y detectores;
– Factores relacionados con la calidad de la imagen y la dosis glandular media;
– Artefactos;
– Conceptos de tomosíntesis y fundamentos del control de calidad.
ÁREA TEMÁTICA 4 | Bases tecnológicas de la fluoroscopia y los procedimientos intervencionistas
– Principios de la formación de imágenes fluoroscópicas;
– Intensificadores de imagen y detectores planos;
– Control automático de intensidad;
Colimación, filtración, tamaño del campo y aumento;
Fluoroscopia continua y pulsada;
– Configuración del equipo;
Factores que afectan la calidad de la imagen y la exposición;
– Tiempo de fluoroscopia, kerma en aire de referencia y producto kerma-área;
– Conceptos básicos de protección del paciente y del trabajador.
ÁREA TEMÁTICA 5 | Bases físicas y tecnológicas de la tomografía computarizada
– Principios de la formación de imágenes tomográficas;
– Adquisición axial y helicoidal;
– Coeficiente de atenuación y unidades Hounsfield;
Matriz, píxel, vóxel, ventana y nivel;
– Componentes del escáner de tomografía computarizada;
– Tubos, filtros, colimadores y detectores;
– Parámetros básicos de adquisición, incluyendo kV, mAs, colimación y paso;
– Preprocesamiento y procesamiento;
Retroproyección filtrada y nociones de reconstrucción iterativa;
Factores relacionados con el ruido, los artefactos, la calidad de la imagen y la dosis;
– Conceptos de CTDIvol y DLP.
ÁREA TEMÁTICA 6 | Principios físicos de la resonancia magnética y la ecografía
En imágenes por resonancia magnética:
– Espín y magnetización;
– Precesión y resonancia;
Radiofrecuencia; relajaciones T1 y T2;
– Ponderación y secuencias de pulsos;
– Gradientes, codificación espacial y espacio k;
– Componentes del sistema;
– Elementos y fundamentos de seguridad.
En ultrasonido:
– Naturaleza y propagación del sonido;
Frecuencia y longitud de onda;
– Impedancia acústica;
Reflexión, refracción, dispersión y atenuación;
– Transductores;
– Propiedades del haz;
Resolución espacial;
– Beneficios y TGC;
– Modos A, B, M y Doppler.
ÁREA TEMÁTICA 7 | Conceptos de protección radiológica, normas y control de calidad
– Cantidades y unidades en protección radiológica;
– Efectos biológicos;
– Principios de justificación y optimización;
– Limitación de la dosis para los trabajadores y el público;
– Niveles de referencia diagnósticos;
– Protección de pacientes, trabajadores y público en general;
– Programa de protección radiológica;
Dispositivos de vigilancia y protección laboral;
– Fundamentos del aseguramiento y control de la calidad;
– Características de la imagen;
Pruebas de aceptación y consistencia;
Responsabilidades;
– Resolución n.º 611/2022 de ANVISA e instrucciones normativas correspondientes.
CRONOGRAMA
MAESTROS
Dr. Alair Sarmet
Coordinador de la Comisión de Protección Radiológica del CBR, Licenciada en Medicina por la Universidad Federal Fluminense-UFF, Máster en Medicina (Radiología) por la UFRJ (1992), Doctor en Medicina (Radiología) por la UFRJ (1996), Profesor asociado y jefe del Departamento de Rad. de la Facultad de Medicina, UFF, Miembro Titular de la ACAMERJ (Academia de Medicina del Estado de RJ), Expresidente del CBR (2019-2020) y Miembro del Consejo Asesor.
Dra. Mónica Bernardo
Vice Coordinador de la Comisión de Protección Radiológica del CBR, Miembro del Comité de Adecuación de Criterios del CBR, Presidente de Latin Safe, Doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la UNICAMP, Postdoctorado del Instituto de Física de la Universidad de São Paulo, Profesor del Área de Conocimiento de Radiología de la FCMS PUC SP/Sorocaba y Miembro de la Universidad de Minnesota-Estados Unidos.
Denise Nersissian
Doctorado en Tecnología Nuclear – Aplicaciones – IPEN/CNEN; Especialista en Radiodiagnóstico de la Asociación Brasileña de Física Médica (ABFM); Control de calidad en diagnósticos por el Grupo de Dosimetría Departamento de Radiación y Física Médica del IF/USP; Preceptor del Programa de Residencia en el Área de Salud Profesional: Física Médica – Área de Radiodiagnóstico de la Facultad de Medicina en la USP (Universidad de São Paulo).
Rochelle Lykawaka
Especialista en Física Médica en Física Radiodiagnóstica ABFM, Especialista en Gestión de Riesgos y Seguridad Hospitalaria, Máster en Ciencias Médicas UFRGS, Coordinador de la Comisión de Protección Radiológica del HCPA/UFRGS, Director del Área de Radiodiagnóstico ABFM y Miembro de la Comisión de Protección Radiológica del CBR.
Marcel Zago
Licenciado en Física con Especialización en Física Médica – UFN/RS, Maestría en Nanociencias – UFN/RS, Especialista en Física de Radiodiagnóstico por – ABFM-RX-288/1107, Director Técnico de STAFF – Soluciones en Física Médica y Protección Radiológica, Miembro de la Comisión de Protección Radiológica del CBR, Miembro de la Comisión de Protección Radiológica de la SBP y Ex Presidente de la Asociación Brasileña de Física Médica – ABFM.
Mauricio Anés
Licenciado en Física por la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (2000), es licenciado en Física Radiodiagnóstica y Medicina Nuclear por la Asociación Brasileña de Física Médica (ABFM). Es miembro titular de la ABFM y de la ISMRM (Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina). Actualmente, trabaja como físico en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, donde presta servicios de asesoría y consultoría en seguridad y calidad en radiología diagnóstica e intervencionista. Tiene experiencia en Física Médica, con énfasis en Radiología Médica, centrándose principalmente en los siguientes temas: resonancia magnética y neuroimagen.
Vitor Gelonezi
Físico médico especializado en radiodiagnóstico y medicina nuclear; Supervisor de Protección Radiológica en Medicina Nuclear certificado por la CNEN; Consultor técnico en Metrobras – Metrología de radiación y dosimetría personal; Socio director de KEV – Consultoría en Diagnóstico por Imagen; Auditor ISO 17025; Auditor Interno PADI-CBR.
Rosangela Jakubiak
Licenciado en Física por la Universidad Federal de Paraná, Máster y Doctor en Ingeniería Biomédica e Informática Industrial por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Profesor titular jubilado de la UTFPR y actúa como investigador en el Programa de Postgrado en Ingeniería Biomédica (PPGEB), Consultor en Física Médica, principales actividades en los temas: calidad de imagen, protección radiológica y garantía de calidad, Miembro de la Comisión de Mamografía del CBR.
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