



TĂCNICAS kV, mA e mAs:

A qualidade da imagem radiogrĂĄfica ĂŠ determinada pelo grau de detalhes que a radiografia proporciona. Dois fatores sĂŁo muito importante para definir uma boa qualidade da imagem, o kV e o mAs.
kV => à responsåvel pelo poder de penetração do raio-X, ou seja, quanto mais kV mais escura fica a imagem, determinando o contraste.
O ajuste de kV ĂŠ fator primĂĄrio de controle de contraste e secundĂĄrio de controle de densidade Ăłptica ou grau de enegrecimento;
Quanto maior a espessura da estrutura a ser radiografada, maior o numero de kV a ser aplicado.
O cĂĄlculo do kV ĂŠ feito atravĂŠs da formula:
KV = (e x 2) + K
Onde e = espessura, K= constante do aparelho!
mAs => à responsåvel pela quantidade de radiação produzida e o tempo de exposição do
paciente a radiação.
mAs = mA . s
Onde mA = Miliamperagem e s = Tempo
O ajuste de mAs ĂŠ fator primĂĄrio de controle de densidade Ăłptica ou grau de enegrecimento.
Quanto maior o mA, mais elĂŠtrons estarĂŁo disponĂveis e maior serĂĄ a produção de raios-X.
O número de elÊtrons pode ser alterado modificando o tempo de exposição ou o mA ou atÊ mesmo ambos os fatores (fator mAs).
Quanto menor o tempo (s), menor serå o tempo de exposição do paciente.
Exemplo:
Se eu quiser realizar um exame de um recĂŠm nascido, que muitas vezes sĂŁo bastante agitados, o ideal ĂŠ usar um mA maior possĂvel e um tempo (s) menor possĂvel. O tempo de exposição sendo curto, corremos menos riscos da imagem ficar tremida ou melhor dizendo embaçada.
Exemplo:
Se tiver de aplicar uma dosagem de 10 mAS, em muitos aparelhos terei as seguintes opçþes:
a) Tempo de 0.10 s e mA de 100 ou
b) Tempo de 0.05 s e mA de 200 ou
c) Tempo de 0.02 s e mA de 500.
Sendo assim a melhor opção para uma criança ou outra situação que exija menor tempo seria a opção C.
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CĂĄlculo do kV
O cĂĄlculo do kV ĂŠ obtido tomando-se a espessura do ĂłrgĂŁo que se deseja radiografar multiplicada por 2 e somada com a constante âCâ do equipamento.
Espessura X2 + C = kV
CĂĄlculo do mAs
O cĂĄlculo do mAs ĂŠ obtido a partir do valor kV multiplicado por uma constante denominada
âCMRâ â Constante MiliamperimĂŠtrica Regional.
kV X CMR = mAs
A CMR ĂŠ atribuĂda aos diferentes ĂłrgĂŁos do corpo humano conforme tabela abaixo:
Tecido CMR
Ossos .........................1.0
Partes Moles........0.8
PulmĂŁo..................0.05
Consideraçþes sobre a constante do equipamento âCâ .
As Variaçþes da constante âCâ sĂŁo decorrentes de diversos fatores mas, principalmente, da descalibração dos equipamentos radiolĂłgicos. A descalibração, condição em que os valores mostrados nos painĂŠis de controle nĂŁo correspondem Ă realidade, infelizmente
Ê uma falha muito comum. A descalibração pode estar relacionada com o kV ,
o mA, o tempo de exposição, etcâŚ.
Evita-se a descalibração submetendo-se os equipamentos a controles periódicos de qualidade.
Se na prĂĄtica ao utilizar-se constante C=20 os resultados nĂŁo se mostrarem satisfatĂłrios, serĂĄ necessĂĄrio calcular a nova constante do equipamento.
Como encontrar a constante âC â de um equipamento descalibrado, ou que, trabalha com acessĂłrios diferentes do previsto na fĂłrmula da dosagem ?
Neste caso, a determinação do valor da constante âC â do equipamento, serĂĄ feito de forma empĂrica. Para isto recomenda-se: Realizar um exame radiolĂłgico simples de um paciente adulto de porte mĂŠdio.
Exame sugerido: Coluna Lombar Posição: âfrente â.
Espessura (ântero-posterior): Entre 23 cm e 27 cm.
Usar um valor de âkV â igual ao valor do âmAs â atĂŠ obtenção de uma imagem de boa qualidade com densidade radiogrĂĄfica mĂŠdia e contraste adequado.
Exemplo:
Paciente de 25 cm de espessura da regiĂŁo lombar.
Exame: Coluna lombar Ap.
kV u t i l i z a d o = 75
mAs u t i l i z a d o = 75
Resultado: SatisfatĂłrio
CĂĄlculo da Constante deste equipamento:
ESP X 2 + C = 75
25 X 2 + 25 = 75
Ou seja, a constante deste equipamento ĂŠ de 25.
PRA SABER MAIS:




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