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Raio-x: o que é e como funciona o exame?

Redação Informe ES

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O exame de raio-X é um dos procedimentos diagnósticos mais comuns na medicina moderna. Desde a sua descoberta, no início do século XX, revolucionou a forma como médicos avaliam e diagnosticam doenças e lesões internas, fornecendo imagens detalhadas do interior do corpo humano sem a necessidade de cirurgia.

A seguir, explicaremos o que é o exame de raio-X e como ele funciona, além de discutir suas aplicações e benefícios na prática clínica.

O que é raio-X?

O raio-X é uma forma de radiação eletromagnética, similar à luz visível, mas com uma energia muito maior. Esse tipo de radiação é capaz de penetrar substâncias opacas à luz comum, como os tecidos humanos, o que a torna útil para criar imagens do interior do corpo.

O exame foi descoberto em 1895 pelo físico Wilhelm Conrad Roentgen, que observou que um tipo de radiação invisível podia atravessar materiais opacos e criar imagens em uma placa fotográfica. Roentgen chamou essas radiações de “raios-X” devido à sua natureza desconhecida. Desde então, a tecnologia evoluiu significativamente, mas o princípio básico permanece o mesmo.

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Raio-x de câncer de pulmão
(Imagem: James Heilman)

Tipos de Imagens de Raio-X:

  • Radiografias Convencionais: Utilizam filmes fotográficos ou detectores digitais para capturar imagens. São amplamente usadas para examinar ossos, detectar fraturas e identificar doenças pulmonares.
  • Tomografia Computadorizada (TC): Um avanço na tecnologia de raio-X que utiliza um tubo de raio-X giratório e detectores para criar imagens detalhadas em cortes transversais do corpo. A TC é extremamente útil para visualizar órgãos internos e tecidos moles com mais clareza.

Como funciona o raio-X?

O processo de um exame de raio-X envolve a emissão de radiação que passa através do corpo e é capturada para criar uma imagem. Aqui está uma visão detalhada de como o exame funciona:

1. Emissão de Radiação:
O exame de raio-X começa com a emissão de radiação através de um tubo de raio-X. Este tubo contém um filamento que, quando aquecido, emite elétrons. Esses elétrons são acelerados e colidem com um alvo de metal, gerando radiação.

2. Penetração no Corpo:
A radiação de raio-X é direcionada para a parte do corpo a ser examinada. A capacidade dos raios-X de penetrar diferentes tipos de tecidos varia. Os ossos, por exemplo, são mais densos e bloqueiam mais radiação, aparecendo mais claros na imagem. Em contraste, tecidos mais moles, como músculos e órgãos, bloqueiam menos radiação e aparecem mais escuros.

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3. Captura da Imagem:
Do outro lado do corpo, a radiação que não foi absorvida pelos tecidos é capturada por um detector. Em sistemas tradicionais, esse detector é um filme fotográfico, enquanto em sistemas digitais, é um detector eletrônico que converte a radiação em sinais digitais. O detector cria uma imagem baseada na quantidade de radiação que atravessou o corpo.

4. Processamento da Imagem:
No caso dos filmes fotográficos, a imagem é revelada através de um processo químico. Com a tecnologia digital, a imagem é processada e pode ser visualizada instantaneamente em um computador. Isso permite ajustes na imagem, como aumentar o contraste ou a luminosidade, para melhorar a visibilidade dos detalhes.

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5. Interpretação dos Resultados:
Os radiologistas, médicos especializados em interpretar exames de imagem, analisam as radiografias para diagnosticar doenças, fraturas e outras condições. Eles identificam anomalias e fornecem relatórios detalhados ao médico que solicitou o exame.

Imagem: Tridsanu Thopet – Shutterstock

Aplicações e benefícios do exame do raio-X

Diagnóstico de fraturas e lesões:
Um dos usos mais comuns do raio-X é na detecção de fraturas ósseas e lesões. Esse exame permite identificar quebras e fissuras nos ossos que podem não ser visíveis externamente.

Detecção de cálculos renais:
O exame de raio-X pode ajudar a identificar cálculos renais e avaliar seu tamanho e localização, o que é essencial para determinar o tratamento adequado.

Monitoramento de condições médicas:
Para pacientes com condições crônicas, como artrite, exames de raio-X podem ser usados para monitorar a progressão da doença e a eficácia do tratamento.

Planejamento de tratamentos:
Antes de procedimentos cirúrgicos ou tratamentos específicos, como radioterapia, os raios-X ajudam a fornecer imagens precisas das áreas a serem tratadas, melhorando o planejamento e a execução das intervenções.

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Avaliação de doenças pulmonares:
Os raios-X torácicos são amplamente usados para diagnosticar doenças pulmonares, como pneumonia, tuberculose e câncer de pulmão. Eles ajudam a visualizar alterações nos pulmões e no coração, facilitando o diagnóstico precoce.

Imagem: shutterstock

Precauções e considerações

Exposição à radiação:
Embora o exame seja geralmente seguro, a radiação envolvida pode aumentar o risco de câncer a longo prazo. Por isso, é essencial que o exame seja realizado somente quando necessário e que medidas de proteção, como aventais de chumbo, sejam usadas para minimizar a exposição desnecessária.

Contraindicações:
Grávidas devem evitar exames de raio-X, especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que seja absolutamente necessário, devido ao potencial risco para o feto. Em casos de necessidade urgente, a proteção adequada deve ser utilizada.

Alternativas ao Raio-X:
Para algumas condições, outras modalidades de imagem, como ressonância magnética (RM) ou ultrassonografia, podem ser mais apropriadas. Cada técnica tem suas vantagens e é escolhida com base no tipo de diagnóstico necessário.

O exame de raio-X continua a ser uma ferramenta essencial na medicina moderna, oferecendo uma visão detalhada do interior do corpo humano sem a necessidade de procedimentos invasivos. Desde a sua invenção, a tecnologia evoluiu, melhorando a qualidade das imagens e a precisão dos diagnósticos. Embora esse exame seja geralmente seguro, é crucial seguir as diretrizes de exposição à radiação e considerar alternativas quando apropriado.

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Compreender como funciona o exame suas aplicações pode ajudar pacientes e profissionais de saúde a tomar decisões informadas sobre o diagnóstico e tratamento. Em suma, o raio-X permanece uma peça fundamental no quebra-cabeça da medicina, facilitando a detecção precoce de condições e contribuindo para uma abordagem mais eficaz no cuidado dos pacientes.

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O que acontece com o corpo quando estamos doentes?

Redação Informe ES

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De acordo com especialistas, saber como o nosso corpo se comporta quando estamos doentes é fundamental para nossa recuperação. Um estudo publicado na revista científica Nature identificou importantes descobertas de como o sistema imunológico interage com o cérebro quando estamos doentes.

Outra pesquisa na Alemanha revelou diferenças significativas no comportamento entre camundongos exposto ao vírus de patologia passageira e camundongos saudáveis. Entenda a seguir!

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Veja o que acontece com o corpo e o cérebro quando ficamos doentes

Efeitos no corpo

Descobertas científicas informam que os sintomas que sentimos quando estamos doentes (febre, dor, náusea) também possuem outra função. Esses sinais possibilitam um redirecionamento da energia do corpo para combater os patógenos que estão nos afetando.

Homem idoso doente com a mão na cabeça
Sintomas como febre e dor redirecionam energia para combater patógenos e acelerar a recuperação, revelam estudos científicos. Imagem: simona pilolla 2/Shutterstock

Ou seja, quando estamos doentes, os sintomas ruins podem indicar que nosso corpo está em um processo de melhora. Geralmente, isso é mais comum em casos de infecção viral ou bacteriana.

Em casos de pacientes com câncer, o comportamento da doença apresenta efeitos colaterais. Isso acontece devido ao uso de medicamentos cujas moléculas (interferons) são liberadas no sistema imunológico.

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Efeitos no cérebro

Sobretudo, no que diz respeito à nossa perspectiva mental quando estamos doentes, o nosso corpo pode apresentar diferenças significativas. Um grupo de pesquisadores na Alemanha analisou o comportamento em camundongos infectados com uma patologia leve e camundongos saudáveis. Ambos foram submetidos a um teste, mais conhecido como labirinto aquático de Morris.

O labirinto aquático de Morris é um teste em que os cientistas colocam tais animais em um recipiente com água para que nadem até encontrar uma maneira de sair.

Mulher doente deixa de bruços na cama
Pesquisa alemã mostra como camundongos doentes exibem comportamento depressivo em testes de labirinto aquático. Imagem: Gladskikh Tatiana/Shutterstock

O mais interessante nos resultados desse teste com os camundongos é que os animais que estavam infectados com o patógeno mostraram um comportamento de depressão. Dessa forma, desistiram e começaram a boiar, enquanto os camundongos saudáveis nadaram até sair do recipiente.

Em outra pesquisa realizada na Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, cientistas identificaram o grupo de neurônios que controlam as respostas, conhecidas como comportamentos de doença. Sobretudo, o estudo mostrou a ligação direta entre a inflamação das vias neurais e o sistema imunológico.

Outros estudos já apoiavam essa relação, como a pesquisa que descobriu que animais forçados a comer quando estão doentes apresentaram maior mortalidade que os demais.

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Mulher com mão na testa de menino doente enquanto segura termômetro na boca dele
Estudos revelam que neurônios específicos controlam os comportamentos de doença, como redução de apetite e mobilidade. Imagem: Ground Picture/Shutterstock

Nesse mesmo sentindo, os pesquisadores de Rockefeller avançam na avaliação de comportamento de doença nos camundongos, chegando à conclusão que uma região do tronco pode induzir a cerca de três comportamentos distintos.

Um desses ficou evidente quando os pesquisadores ativaram os neurônios em camundongos saudáveis ​​e descobriram que os animais se alimentavam e se moviam menos do que quando não tinham esse estímulo. A partir daí foram surpreendidos com a constatação de que uma única população neuronal pareça regular cada um desses componentes da resposta à doença.

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Starlink que se cuide! Rival chinesa assina acordo com Brasil

Redação Informe ES

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O governo brasileiro assinou, nesta terça-feira (19), acordo com a empresa chinesa SpaceSail, concorrente da Starlink, de Elon Musk, para fornecer serviço de internet de alta velocidade transmitido por satélites de órbita baixa.

Esses satélites, conhecidos como “geoestacionários”, orbitam sincronizadamente com a rotação da Terra, dando a impressão de estarem parados quando observados do solo. Essa tecnologia é vista como solução para conectar regiões de difícil acesso usando a infraestrutura tradicional de telecomunicações.

Ministro Juscelino Filho (Comunicação) celebrou acordo com comitiva da China (Imagem: Divulgação/ Ministério da Comunicação)

O acordo, que também envolve a Telebras, indica desejo de cooperação entre as duas empresas caso a SpaceSail comece a operar no Brasil. No entanto, o negócio ainda não foi finalizado.

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O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que o acordo está sendo costurado para permitir que a SpaceSail ofereça seus serviços no Brasil, uma vez que cumpra toda a legislação necessária e as regras regulatórias exigidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Telebras fornecerá à empresa chinesa suas infraestruturas, como data centers e fibra óptica. A estatal mantém outras parcerias com empresas de internet via satélite.

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Como é o acordo entre Brasil e SpaceSail

  • Para operar no Brasil, a SpaceSail precisará abrir um CNPJ e enviar a documentação necessária à Anatel para autorização;
  • De acordo com o ministro, a SpaceSail tem, atualmente, 40 satélites em órbita e planeja lançar mais 648;
  • Até 2030, a ideia da empresa chinesa é a de ter 15 mil satélites no Espaço;
  • A parceria com o governo brasileiro pode ajudar a SpaceSail a expandir suas operações e a fornecer serviços de internet para áreas remotas no Brasil.

O uso de satélites de órbita baixa para conectividade de internet ganhou atenção significativa nos últimos anos. Empresas, como a Starlink, e o Projeto Kuiper, da Amazon de Jeff Bezos, também estão trabalhando em iniciativas semelhantes.

Esses serviços de internet baseados em satélite visam resolver o problema do acesso limitado à internet confiável em áreas remotas e rurais. Ao fornecer conectividade de alta velocidade por meio de redes de satélite, essas empresas esperam reduzir a exclusão digital e levar o acesso à internet para regiões carentes.

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No geral, o acordo entre Brasil e SpaceSail significa o interesse do governo em explorar métodos alternativos de fornecer conectividade de internet para áreas carentes. Embora o acordo ainda não tenha sido totalmente estabelecido, é um passo em direção à expansão potencial do acesso à internet de alta velocidade no Brasil por meio do uso de satélites de órbita baixa.

logo da starlink em um celular com Elon Musk ao fundo
Starlink domina internet via satélite em parte do Brasil (Imagem: ssi77/Shutterstock)

E a Starlink, como fica?

A tecnologia oferecida pela SpaceSail é similar à da Starlink, cujo dono, Musk, mantém atritos com as autoridades brasileiras (lembremos das disputas relacionadas ao X, por exemplo; a própria operadora de internet via satélite teve contas bloqueadas e pagou multa milionária). A empresa já tem autorização da Anatel para operar no Brasil.

Em 2022, Musk esteve no Brasil e se encontrou com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ministro das Comunicações, Fábio Faria. Na ocasião, o bilionário chegou a anunciar a conexão de 19 mil escolas em áreas rurais à internet da empresa. O bilionário também prometeu monitorar a Amazônia por meio da Starlink. No entanto, nenhum acordo formal foi fechado.

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União Europeia apresenta rascunho de Código de Práticas para modelos de IA

Redação Informe ES

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Na última semana, a União Europeia (UE) divulgou o primeiro rascunho de seu Código de Práticas para modelos de IA de propósito geral (GPAI, na sigla em inglês), com foco em gerenciar riscos e ajudar empresas a se adaptarem às novas regulamentações relacionadas à inteligência artificial (IA), evitando penalidades severas.

Embora a Lei de IA da UE tenha entrado em vigor em agosto, o código, que será finalizado até maio de 2025, visa definir as especificidades para os GPAIs.

Os GPAIs, como os de empresas como OpenAI, Google, Meta, Anthropic e Mistral, são modelos treinados com enormes capacidades de computação. O rascunho de 36 páginas aborda temas essenciais, como transparência, avaliação de risco, mitigação de riscos técnicos e de governança e conformidade com direitos autorais.

Entre as principais diretrizes, destaca-se a exigência de transparência, com as empresas precisando revelar os rastreadores de web usados para treinar seus modelos, preocupação-chave para detentores de direitos autorais.

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Bandeira da União Europeia em dia ensolarado
Versão final do documento deve estar concluída apenas em 2025 (Imagem: Dusan_Cvetanovic/Pixabay)

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Proteção conta os problemas que a IA pode causar

  • A avaliação de risco visa evitar crimes cibernéticos, discriminação e a perda de controle sobre a IA;
  • Além disso, os fabricantes devem adotar uma Estrutura de Segurança e Proteção (SSF, na sigla em inglês), que envolve gestão de risco contínua, reavaliação de dados e controle de acessos;
  • A governança interna das empresas também é um ponto crucial, com a responsabilidade de avaliar e mitigar riscos e a possibilidade de envolver especialistas externos quando necessário;
  • As empresas que violarem as normas podem enfrentar multas de até € 35 milhões (R$ 213,15 milhões, na conversão direta) ou 7% de seus lucros globais, o que for maior.

O rascunho está aberto para feedback até 28 de novembro, com a versão final esperada para ser divulgada em 1º de maio de 2025.

inteligencia artificial
Empresas que utilizam GPAIs precisarão adotar política de transparência em território europeu (Imagem: Anggalih Prasetya/Shutterstock)

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