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INTRODUCCIÓN El yodo-131 es un producto de fisión con un periodo de semidesintegración (T1/2) de 8,02 días y decae (desinte- gración beta negativa) con la posterior emisión de radia- ción gamma y de rayos X de su hijo, el 131Xe. En caso de inhalación o ingestión, el 131I se absorbe rápidamente en la sangre, pero aproximadamente el 30 % se retiene durante algunas semanas en la glándula tiroides (ICRP 78). En un accidente nuclear, se pueden liberar grandes cantidades de radioyodo al medioambiente con el consiguiente riesgo de contaminación de la población. Para una determinada incorporación, las dosis en tiroides en bebés es ocho o nueve mayor que en adultos \\\[1\\\] (UNSCEAR, 2008). Después del accidente de Chernobyl, muchos ciudadanos recibieron dosis en tiroides superiores a 1Gy debido a la incorpora- ción de yodo radiactivo y más de 6000 cánceres de tiroides (principalmente en niños) se atribuyeron a dichas incorpo- raciones \\\[2\\\] (Mück et al., 2002). Después del accidente de Fukushima, aproximadamente el 98 % de las dosis efectivas recibidas por los trabajadores de emergencia fueron atri- buibles a la ingesta de yodo radiactivo \\\[3\\\] (UNSCEAR 2013). En tales escenarios, es muy importante una identificación rápida del número de personas expuestas y su nivel de contaminación interna con el fin de establecer protocolos de acción y contramedidas. La medida in vivo de 131I en tiroides mediante espectrometría gamma con detectores de germanio o de centelleo de NaI (Tl) es la técnica recomenda- da en estas situaciones. El uso de diferentes maniquíes antro- pométricos simuladores del cuello y de la glándula tiroidea de miembros de diferentes grupos de edad es crucial para una calibración adecuada y una determinación precisa de la actividad de 131I en tiroides y posterior estimación de las dosis internas asociadas. El Laboratorio del Contador de Radiac- tividad Corporal del CIEMAT (Figura 1), ha implementado recientemente una metodología consistente en el diseño y Figura 1. Medida in vivo de 131I en tiroides en el Laboratorio del Contador de Radiactividad Corporal del Ciemat. la fabricación de un conjunto de maniquíes de cuello-tiroi- des para diferentes grupos de edad y el desarrollo de un procedimiento de calibración para la medida in vivo de 131I en tiroides a miembros de la población (adultos y niños) \\\[4\\\] (Pérez et al., 2018). Por otro lado, en situaciones de emer- gencia nuclear o radiológica en las que es necesario medir a un gran número de personas potencialmente expuestas, los contadores de radiactividad corporal pueden ser insu- ficientes (capacidad de medida limitada, infraestructuras no debidamente acondicionadas para medida de la pobla- ción, etc.) en el manejo de tales situaciones. Se sabe que las cámaras gamma o gammacámaras de los servicios de medicina nuclear están disponibles en la mayoría de los hospitales de España y podrían utilizarse como un méto- do alternativo en medidas de contaminación, actuando como dispositivos de cribado en accidentes a gran escala. Estos servicios cuentan con personal capacitado y experi- mentado en el uso de fuentes radiactivas, tratamiento de pacientes y equipos especializados. En este trabajo se des- cribe una metodología para calibrar una cámara gamma del H.U. La Paz (Madrid) mediante la familia de maniquíes de cuello-tiroides para la medida in vivo de radioyodo en tiroides de la población expuesta, teniendo en cuenta la importancia de una respuesta rápida en la gestión inicial de una emergencia. MATERIALES Y MÉTODOS. Gammacámara SPECT/CT de doble cabezal. La gammacámara es un dispositivo de imagen que gene- ralmente se usa para diagnóstico o terapia en medicina nuclear. Consiste en un conjunto de cristales planos de yoduro de sodio acoplados ópticamente a una matriz de tubos fotomultiplicadores (detector NaI) en un ensam- blaje conocido como "cabezal", montado en un sistema mecánico que permite girar el o los cabezales del equipo (gantry). El gantry, a su vez, está conectado a un sistema informático que controla el funcionamiento de la gam- macámara y permite la adquisición y grabación de imáge- nes bidimensionales de la distribución de radioisótopos (emisores de radiación X o gamma) en el cuerpo u órga- nos específicos del paciente. Con el propósito de mejorar la resolución de las imágenes, se pueden acoplar al cabe- zal diferentes tipos de colimadores (alta o baja energía). En la fotografía (Figura 2) se muestra la gammacámara utilizada GE Healthcare modelo Infinia de doble cabezal SPECT/CT con cristales de NaI (Tl) de 3/8′′ acoplados ópticamente a una matriz de 59 tubos fotomultiplicadores conectados uno a uno a convertidores analógico digitales (ADC). En el caso concreto que nos ocupa, que es el cál- culo de la actividad de radioyo depositado en el tiroides del individuo medido, la gammacámara se puede usar sin colimador pues, aunque la resolución de la imagen es de baja calidad, se aumenta la sensibilidad de detección, lo que permite realizar medidas precisas en contajes de pocos minutos. Colaboraciones  CALIBRACIÓN DE GAMMACÁMARA SPECT/CT PARA LA MEDIDA IN VIVO DE 131I EN TIROIDES DE LA POBLACIÓN EXPUESTA EN SITUACIONES... 11 


































































































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