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Updated: Sep 9, 2025

High Spatial Resolution Chemical Imaging of Implant-Associated Infections with X-ray Excited Luminescence Chemical Imaging Through Tissue
Published on: September 30, 2022
La huella de carbono de las imágenes modernas
Jan Vosshenrich1, Elmar M Merkle, Tobias Heye
1Department of Radiology, University Hospital Basel, Basel, Switzerland.
Las imágenes médicas tienen un impacto significativo en el uso de energía y las emisiones de carbono de los hospitales. Los cambios operacionales como apagar el equipo y reducir los escaneos innecesarios ofrecen beneficios ambientales sustanciales.
Área de la Ciencia:
- Impacto medioambiental de las imágenes médicas
- Sustentabilidad de la práctica urológica
- Reducción de la huella de carbono de la asistencia sanitaria
Sus antecedentes:
- Las imágenes médicas contribuyen en gran medida al consumo de energía de los hospitales.
- La resonancia magnética (MRI), la tomografía computarizada (TC) y la tomografía por emisión de positrones (PET-CT) son las modalidades más intensivas en energía.
- El uso de energía de los sistemas de imágenes constituye una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de un departamento de radiología.
Objetivo del estudio:
- Revisar el impacto medioambiental de las imágenes médicas en urología.
- Centrarse en el consumo de energía y las emisiones de carbono de las modalidades de imagen.
- Identificar estrategias prácticas para reducir la huella de carbono en las imágenes urológicas.
Principales métodos:
- Revisión de la literatura actual sobre el consumo de energía de las imágenes médicas.
- Análisis de las evaluaciones del ciclo de vida para las modalidades de imagen.
- Evaluación de las estrategias operativas de reducción de emisiones.
Principales resultados:
- El consumo de energía de los equipos de imágenes contribuye significativamente a las emisiones de GEI de los hospitales.
- El consumo de energía de inactividad de sistemas como la fluoroscopia y el ultrasonido es un factor notable.
- Las intervenciones simples, incluido el apagado de equipos y la reducción de imágenes innecesarias, pueden reducir el consumo de energía en un 20-70%.
Conclusiones:
- Las reducciones inmediatas de emisiones en imágenes médicas son alcanzables a través de cambios operacionales.
- La optimización de la programación, el acortamiento de los protocolos y la reducción de las imágenes de bajo valor son estrategias clave.
- La colaboración entre médicos y radiólogos es crucial para las prácticas de imagen sostenible.
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