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</front><body><![CDATA[ <div class=Section1>        <p align="right"><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'>CIENCIAS      TECNOL&Oacute;GICAS</span></b></p>       <p><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'>Universidad      de Ciencias M&eacute;dicas de La Habana</span><span style='mso-ansi-language: #580A'><o:p>    <br>     </o:p></span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'>Facultad      de Estomatolog&iacute;a &quot;Ra&uacute;l Gonz&aacute;lez S&aacute;nchez&quot;</span><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'>&nbsp;</span></b><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'><font size="4">Efectos      biol&oacute;gicos de los Rayo-X en la pr&aacute;ctica de Estomatolog&iacute;a</font></span></b><font size="4"><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></font><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'>&nbsp;</span></b><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">Biological      effects of X-rays in</font></span></b><font size="3"><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>      <b>Odontology practice</b></span></font></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana;mso-ansi-language:#580A'><b>Leonor      Fuentes Puebla<sup>I</sup>, Sonia Felipe Torres<sup>II</sup>, V&iacute;ctor      Valencia Fern&aacute;ndez<sup>III</sup></b></span><span style='mso-ansi-language: #580A'><o:p></o:p></span><span style='mso-ansi-language:#580A'><o:p></o:p></span></p>       <p><sup><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>I</span></sup><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> Especialista Primer Grado en Estomatolog&iacute;a      General Integral. Instructora. e.mail: <a href="mailto:leonorpuebla@infomed.sld.cu">leonorpuebla@infomed.sld.cu</a>    <br>     </span><sup><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>II</span></sup><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> Especialista Segundo Grado en Estomatolog&iacute;a      General Integral. M&aacute;ster en Urgencias Estomatol&oacute;gicas. Profesora      Auxiliar. e.mail: <a href="mailto:sony.fely@infomed.sld.cu">sony.fely@infomed.sld.cu</a>    <br>     </span><sup><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>III</span></sup><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> Doctor en Estomatolog&iacute;a.      Profesor Auxiliar. e.mail: <a href="mailto:vvalencia@infomed.sld.cu">vvalencia@infomed.sld.cu</a></span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></b></p>       <p>&nbsp;</p>   <hr>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>RESUMEN</span></b></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Introducci&oacute;n:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> en la Odontolog&iacute;a, as&iacute;      como en otras disciplinas del &aacute;rea de la salud, la radiograf&iacute;a      resulta una herramienta rutinaria y de gran utilidad en el &aacute;rea diagn&oacute;stica.      <b>    <br>     Objetivo:</b> actualizar los conocimientos sobre los efectos biol&oacute;gicos      de los Rayos-X en la pr&aacute;ctica estomatol&oacute;gica. <b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     Material y</b> <b>M&eacute;todos:</b> se realiz&oacute; una revisi&oacute;n      bibliogr&aacute;fica en las principales bases de datos m&eacute;dicas (Scielo,      Pubmed, EBSCO, Hinari) de 27 materiales cient&iacute;ficos escritos y electr&oacute;nicos      relacionados con el tema, utilizando los descriptores de b&uacute;squeda:      rayos-X, radiaciones ionizantes, efectos nocivos. <b>    <br>     Resultados:</b> se recopilaron datos sobre los efectos negativos que tienen      las radiaciones ionizantes para el organismo humano, tanto a nivel molecular      como del organismo como un todo. Adem&aacute;s se&nbsp; obtuvo informaci&oacute;n      relacionada con las especificidades de estos efectos en el personal de Estomatolog&iacute;a      que realiza estos procederes diagn&oacute;sticos y para los pacientes. <b>    <br>     Conclusiones:</b> a pesar de que los pacientes no se someten a altas dosis      de energ&iacute;a ionizante en los tratamientos estomatol&oacute;gicos, su      uso inadecuado e irracional puede traer severas consecuencias.</span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Palabras clave:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> Rayos-X, radiaciones ionizantes,      efectos nocivos, protecci&oacute;n radiol&oacute;gica, cuidado dental, estomatolog&iacute;a,      tratamiento estomatol&oacute;gico.</span></p>   <hr>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>ABSTRACT</span></b></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Introduction:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> in odontology, as well as in other      health disciplines, the X-rays are a routine tool of great utility in the      diagnostic area. <b>    <br>     Objective:</b> to update the knowledge on the biological effects of the X-rays      in the odontology practice. <b>    <br>     Material and Methods:</b> a literature review was conducted in the main medical      databases (Scielo, Pubmed, EBSCO, Hinari) from 27 writings and electronic      scientific materials related with the topic, using the search descriptors:      X-rays, ionizer radiations, harmful effects. <b>    <br>     Results:</b> data about negative effects that have the radiations ionizing      for the human organism was gathered, both molecular level and organism level.      Besides it was obtained information relating to specificities of these effects      in the Dental personnel that carries out these diagnostic procedures and for      the patients too. <b>    <br>     Conclusions:</b> although the patients don't undergo high dose of energy in      the dental treatments, their inadequate and irrational use can bring severe      consequences.&nbsp;</span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></b><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Key      words:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'> X-rays, ionizing radiations, noxious      effects, radiology protection, dental care, dentistry, dentistry treatment.</span></p>   <hr>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></b></p>       <p>&nbsp;</p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></span></b></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Los Rayos-X, al igual      que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la      luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma, son radiaciones de      naturaleza electromagn&eacute;tica. En dependencia del efecto que provocan      sobre las mol&eacute;culas se clasifican como radiaciones ionizantes, debido      a que al interactuar con la materia producen la ionizaci&oacute;n de los &aacute;tomos      de la misma, es decir, origina part&iacute;culas con carga con una alta reactividad.      <sup>1</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>El nombre de rayos-X designa      una radiaci&oacute;n que no es visible; sin embargo, puede&nbsp; atravesar      cuerpos opacos e imprimir las pel&iacute;culas fotogr&aacute;ficas. Dichas      ondas tienen una longitud de onda entre 0,1-10 nan&oacute;metros (nm), correspondiendo      a frecuencias en el rango de 30 a 3 000 pico Hertz (de 50 a 5 000 veces la      frecuencia de la luz visible). <sup>1</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>A finales de 1895, Wilhelm      Conrad Roentgen demostr&oacute; que los rayos-X son una radiaci&oacute;n muy      penetrante, caracterizada porque no se puede observar y la propiedad de poder      atravesar&nbsp; grandes&nbsp; capas&nbsp; de&nbsp; papel e incluso metales      menos densos que el plomo.<sup>2</sup> Adem&aacute;s, demostr&oacute; que      para poder observar la imagen del objeto sobre el cual incid&iacute;an los      rayos se requer&iacute;an placas fotogr&aacute;ficas. Poco tiempo despu&eacute;s,      se logr&oacute; la&nbsp; utilizaci&oacute;n de esta novedosa tecnolog&iacute;a      en humanos. <sup>1</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Los efectos ionizantes      de los rayos-X se producen proporcionalmente a la cantidad de radiaci&oacute;n      absorbida (energ&iacute;a) y la radiosensibilidad de las c&eacute;lulas que      la absorben.<sup>2</sup> La radiaci&oacute;n transfiere energ&iacute;a a las      mol&eacute;culas de las c&eacute;lulas que conforman los tejidos. Como resultado      de esta interacci&oacute;n, las funciones de las c&eacute;lulas pueden deteriorarse      de forma temporal o permanente y ocasionar incluso su muerte. La gravedad      de la lesi&oacute;n depende del tipo de radiaci&oacute;n, la dosis absorbida,      la velocidad de absorci&oacute;n y la sensibilidad del tejido frente a la      radiaci&oacute;n. <sup>3</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>El presente y futuro exige      la necesidad de una conciencia y cultura del efecto de las radiaciones a tal      punto que en reuniones de la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (OMS)      se ha planteado: &quot;La radiolog&iacute;a diagn&oacute;stica es la causa      m&aacute;s importante de exposici&oacute;n humana a fuentes artificiales,      tambi&eacute;n sabemos que el grado de seguridad alcanzado hasta hoy es muy      elevado minimizando el riesgo&nbsp; inevitable&nbsp; del&nbsp; paciente y      compens&aacute;ndolo con los beneficios de los mismos&quot;. <sup>4</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>En nuestro pa&iacute;s,      los servicios de Radiolog&iacute;a en Estomatolog&iacute;a se encuentran ubicados      desde la Atenci&oacute;n Primaria de la Salud y su uso racional y controlado      se encuentra recogido en la Resoluci&oacute;n Ministerial 19/2002, con la      denominaci&oacute;n: Requisitos t&eacute;cnicos generales de seguridad y protecci&oacute;n      radiol&oacute;gica para instalaciones de Radiodiagn&oacute;stico m&eacute;dico      y estomatol&oacute;gico del Ministerio de Salud P&uacute;blica. <sup>5</sup></span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></b></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">OBJETIVO</font></span></b></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Actualizar los conocimientos      sobre los efectos biol&oacute;gicos de los Rayos-X en la pr&aacute;ctica estomatol&oacute;gica.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">MATERIAL      Y M&Eacute;TODOS</font></span></b></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Se realiz&oacute; una      revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica en las principales bases de datos m&eacute;dicos      (Scielo, Pubmed, EBSCO, Hinari) de 27 materiales cient&iacute;ficos escritos      y electr&oacute;nicos relacionados con el tema, utilizando los descriptores      de b&uacute;squeda: rayos-X, radiaciones ionizantes, efectos nocivos, protecci&oacute;n      radiol&oacute;gica, cuidado dental.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Adem&aacute;s se consult&oacute;      la Resoluci&oacute;n Ministerial19/2002: Requisitos t&eacute;cnicos generales      de seguridad y protecci&oacute;n radiol&oacute;gica para instalaciones de      Radiodiagn&oacute;stico m&eacute;dico y estomatol&oacute;gico del Ministerio      de Salud P&uacute;blica. <sup>5</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">DESARROLLO</font></span></b></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>El descubrimiento de los      rayos-X fue el resultado de la investigaci&oacute;n, experimentaci&oacute;n,      y no por accidente como algunos autores afirman llevados a cabo por W.C. Roentgen.      &Eacute;l fue un connotado hombre de ciencia, agudo observador, investigaba      los detalles m&iacute;nimos, examinaba las consecuencias de un acto quiz&aacute;s      casual, y por eso tuvo &eacute;xito donde los dem&aacute;s fracasaron. Este      genio no quiso patentar su descubrimiento cuando Thomas Edison se lo propuso,      manifestando que lo legaba para beneficio de la humanidad <sup>6</sup>.</span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Los rayos-X adem&aacute;s      de ser invisibles y pertenecer al espectro electromagn&eacute;tico tienen      la propiedad de atravesar los cuerpos, excitar la fluorescencia de determinadas      sustancias y ser absorbidos por los medios biol&oacute;gicos, entre otras      propiedades, que le dan su importante uso en las Ciencias M&eacute;dicas.      <sup>2</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Respecto al mecanismo      de acci&oacute;n de los rayos-X, se explica sobre la base de la teor&iacute;a      mixta corpuscular-ondulatoria: tienen una alta frecuencia y una baja longitud      de onda. Desde que Roentgen descubri&oacute; que los rayos-X permit&iacute;an      captar estructuras &oacute;seas, se han desarrollado las tecnolog&iacute;as      necesarias para su uso en la pr&aacute;ctica m&eacute;dica. <sup>2</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Los efectos nocivos de      los rayos-X son v&aacute;lidos para toda radiaci&oacute;n ionizante y se puedeN      estudiar en fases como las que se presentan a continuaci&oacute;n, sin que      ello no implique efectos simult&aacute;neos.<sup>7</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>a) <b>Fase de reacci&oacute;n      f&iacute;sico-qu&iacute;mica</b></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Esta fase se puede resumir      en una serie de sucesos especialmente referidos a la interacci&oacute;n con      el agua, mol&eacute;cula m&aacute;s frecuente en los tejidos. Tales efectos      se pueden secuenciar como: <sup>7</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>-Excitaci&oacute;n de      la mol&eacute;cula que absorbe la energ&iacute;a de la radiaci&oacute;n X,      seguida de ionizaci&oacute;n. Ej: radiolisis del agua.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>-Generaci&oacute;n de      productos de ionizaci&oacute;n con alto contenido en energ&iacute;a, tales      como los radicales libres que son muy reactivos. Ej: iones del agua y radicales      libres del agua.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>-Recombinaci&oacute;n      y reacciones qu&iacute;micas de radicales libres. Ej: reacci&oacute;n de formaci&oacute;n&nbsp;      de diox&iacute;geno (O<sub>2</sub>), de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno      (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>b)&nbsp; <b>Fase de reacci&oacute;n      bioqu&iacute;mica</b></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;En esta fase, los      rayos-X pueden interactuar con cualquier mol&eacute;cula biol&oacute;gica,      sobre la cual pueden generarse cambios transitorios o permanentes, tales como:      <sup>7</sup></span></p> </div> <ul>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li>         <div class=Section1><span style='font-size:10.0pt; font-family:Verdana'>Efectos sobre los enlaces formados por puentes de hidr&oacute;geno        y disulfuro entre cadenas pept&iacute;dicas, entre amino&aacute;cidos y        la estructura cuaternaria de las prote&iacute;nas. La ruptura de estos puentes        genera cambios conformacionales a las prote&iacute;nas lo cual puede significar        una alteraci&oacute;n en sus funciones, como es el caso de las enzimas,        anticuerpos, receptores, entre otras.</span></div>   </li>       <li>         <div class=Section1><span style='font-size:10.0pt; font-family:Verdana'>Efectos sobre los enlaces de los &aacute;cidos nucleicos        y sobre nucle&oacute;tidos, de consecuencias variables, lo que puede llegar        hasta la mutaci&oacute;n gen&eacute;tica.</span></div>   </li>       <li>         <div class=Section1><span style='font-size:10.0pt; font-family:Verdana'>Efectos sobre las mol&eacute;culas de l&iacute;pidos.</span></div>   </li>     </ul>     <div class=Section1>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>c) <b>Fase de efecto biol&oacute;gico</b></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>A nivel de estructuras      celulares, subcelulares, tejidos y &oacute;rganos: Se pueden hacer las apreciaciones      siguientes: <sup>7</sup></span></p>   <ul type=disc>     <li class=MsoNormal style='color:black;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:      auto;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El        efecto es variable, dependiendo de la sensibilidad de las c&eacute;lulas        irradiadas (tipo, morfolog&iacute;a, estado evolutivo).<o:p></o:p></font></li>     <li class=MsoNormal style='color:black;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:      auto;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En        general, el efecto es m&aacute;s intenso en sistemas de mayor actividad        reproductiva, mayor potencia cariocin&eacute;tica y menor diferenciaci&oacute;n        morfol&oacute;gica y funcional.<o:p></o:p></font></li>     <li class=MsoNormal style='color:black;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:      auto;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El        efecto sobre los &oacute;rganos puede afectar su funcionalidad, desde las        fases metab&oacute;licas hasta sus funciones espec&iacute;ficas.<o:p></o:p><o:p></o:p></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><o:p></o:p></font><o:p></o:p></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[</ul>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La acci&oacute;n de estas      sobre los &aacute;tomos y mol&eacute;culas provoca su divisi&oacute;n en iones      (&aacute;tomo o grupo de &aacute;tomos con signo el&eacute;ctrico contrario)      y al volverse a unir lo hacen bajo nuevas formas qu&iacute;micas, <sup>2</sup>      o sea, seg&uacute;n estas aseveraciones pueden aparecer nuevas variantes de      las mol&eacute;culas originales que al entrar en procesos celulares vitales      desencadenan transformaciones que en la mayor&iacute;a de los casos son irreversibles,      como es el caso de la muerte celular por procesos de necrosis.&nbsp;</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Los seres vivos estamos      expuestos a niveles bajos de radiaci&oacute;n ionizante procedente del sol,      las rocas, el suelo, fuentes naturales del propio organismo y de residuos      radiactivos de pruebas nucleares en el pasado. Adem&aacute;s de ciertos productos      de consumo y materiales radiactivos liberados desde hospitales y plantas asociadas      a la energ&iacute;a nuclear y a las de carb&oacute;n. <sup>2</sup> Los trabajadores      expuestos a mayor cantidad de radiaciones son los astronautas (debido a la      radiaci&oacute;n c&oacute;smica), el personal m&eacute;dico de la especialidad      de Imagenolog&iacute;a, y los que laboran en una instalaci&oacute;n radiactiva      o nuclear, adem&aacute;s&nbsp; de&nbsp; los investigadores que utilizan los      rayos-X en sus estudios. Por otra parte, se recibe una exposici&oacute;n adicional      con cada examen de rayos-X y de medicina nuclear, y la cantidad depende del      tipo y el n&uacute;mero de exploraciones. <sup>8</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>En la bibliograf&iacute;a      consultada,<sup>8, 9</sup> algunos autores plantean que la exposici&oacute;n      a bajos niveles de radiaci&oacute;n ionizante del ambiente no afecta la salud      de los seres humanos. De hecho, existen estudios que afirman que podr&iacute;an      ser beneficiosas (hip&oacute;tesis de la hormesis). Sin embargo, los organismos      gubernamentales dedicados a la protecci&oacute;n radiol&oacute;gica oficialmente      utilizan la hip&oacute;tesis conservadora de que incluso en dosis muy bajas      o moderadas, las radiaciones ionizantes aumentan la probabilidad de contraer      c&aacute;ncer, y que esta probabilidad aumenta con la dosis recibida (Modelo      lineal sin umbral). <sup>10</sup> A los efectos producidos a estas dosis bajas      se les suele llamar efectos probabilistas, estad&iacute;sticos o estoc&aacute;sticos.      <sup>8</sup> A nuestro juicio, estamos de acuerdo con el Modelo lineal sin      umbral, y es el que se tiene que tener en cuenta en la pr&aacute;ctica diaria,      sobre todo, cumpliendo con todas las medidas de protecci&oacute;n disponibles      tanto para pacientes como para el personal de asistencia y las instalaciones      donde se llevan a cabo estos procederes diagn&oacute;sticos.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La exposici&oacute;n a      altas dosis de radiaci&oacute;n ionizante puede causar quemaduras de la piel,      ca&iacute;da del cabello, n&aacute;useas, enfermedades y la muerte. Los efectos      depender&aacute;n de la cantidad de radiaci&oacute;n ionizante recibida y      la duraci&oacute;n de la irradiaci&oacute;n, y&nbsp; factores personales,      tales como sexo, edad a la que se expuso, estado&nbsp; de&nbsp; salud y&nbsp;      nutrici&oacute;n. Aumentar&nbsp; la dosis produce efectos m&aacute;s graves.      <sup>11</sup> Es cierto que cada vez que se realiza una radiograf&iacute;a      diagn&oacute;stica en la cavidad bucal, la dosis de radiaciones recibida es      bastante baja; sin embargo, no siempre se tienen en cuenta los dem&aacute;s      factores mencionados, y no se respetan las medidas de protecci&oacute;n que      se deben cumplir, como por ejemplo, el uso del peto plomado para los pacientes      y m&aacute;s si son mujeres. Si estas mujeres necesitan m&aacute;s radiograf&iacute;as      sucesivas entonces&nbsp; las estar&iacute;amos exponiendo con mucha frecuencia      a esas radiaciones y si en cada una de ellas continuamos sin suministrarles      protecci&oacute;n entonces le podemos proporcionar un da&ntilde;o.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Est&aacute; demostrado      que una dosis de 3 a 4 Sv (Sievert, unidad del Sistema Internacional de Medidas)      produce la muerte en 50 % de los casos. A los efectos producidos a altas dosis      se les denomina deterministas o no estoc&aacute;sticos en contraposici&oacute;n      a los estoc&aacute;sticos. <sup>11</sup> La irradiaci&oacute;n de zonas concretas      del cuerpo produce da&ntilde;os locales en los tejidos. Se lesionan los vasos      sangu&iacute;neos de las zonas expuestas alterando las funciones de&nbsp;      los&nbsp; &oacute;rganos.&nbsp; Cantidades&nbsp; m&aacute;s&nbsp; elevadas,      desembocan en necrosis y gangrena. Hay ciertos factores que influyen en este      tipo de lesiones, como la dosis total, la velocidad de administraci&oacute;n      de la dosis, la cantidad de tejido irradiado, la sensibilidad celular y la      edad de la persona que recibe la radiaci&oacute;n. <sup>12</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La dosis total es la cantidad      de radicaci&oacute;n recibida o la cantidad total de energ&iacute;a radiante      absorbida. Las lesiones son m&aacute;s graves cuando el tejido absorbe mayores      cantidades de radiaci&oacute;n. Tal como ocurre con la mayor&iacute;a de los      agentes farmacol&oacute;gicos, existe una relaci&oacute;n cuantitativa entre      la extensi&oacute;n del da&ntilde;o y su dosis. La velocidad de administraci&oacute;n      de la radiaci&oacute;n es la rapidez con la que ocurren la exposici&oacute;n      y la absorci&oacute;n de las radiaciones (velocidad de administraci&oacute;n      de dosis=dosis/tiempo). Las lesiones por radiaciones resultan m&aacute;s graves      cuando mayor es la velocidad de administraci&oacute;n de la dosis debido a      la rapidez con que se recibe la radiaci&oacute;n que no da tiempo a que se      repare el da&ntilde;o celular. <sup>13</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La cantidad de tejido      irradiado se corresponde con el &aacute;rea o las &aacute;reas corporales      que fueron expuestas. La irradiaci&oacute;n de cuerpo completo produce m&aacute;s      efectos adversos generales que cuando solo se exponen &aacute;reas corporales      peque&ntilde;as y localizadas. Cuando se hace referencia a las dosis, al nivel      m&aacute;ximo permisible de exposici&oacute;n o a la dosis letal media, suponemos      que la dosis es suministrada al cuerpo entero. <sup>14, 15</sup> En este sentido,      nos permitimos afirmar que tampoco se debe abusar de la irradiaci&oacute;n      de peque&ntilde;as zonas como es la cavidad bucal, que adem&aacute;s es una      zona muy vascularizada, pues entonces se estar&iacute;a evidenciando el efecto      acumulativo de las mismas que a largo plazo pudiera manifestarse en un da&ntilde;o      mucosal.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La edad es otro factor      determinante de lesiones por radiaciones, pues los ni&ntilde;os son m&aacute;s      susceptibles al da&ntilde;o que los adultos. <sup>16</sup> Este planteamiento      hay que tenerlo en cuenta siempre pues en muchas ocasiones a los ni&ntilde;os      se les tienen que hacer radiograf&iacute;as a repetici&oacute;n por un inadecuado      diagn&oacute;stico cl&iacute;nico, fundamentalmente en los servicios de ortodoncia;      es por ello que es tan importante llegar&nbsp; a la discusi&oacute;n diagn&oacute;stica      entre los distintos especialistas de los casos en que se puedan tener dudas      y as&iacute; no exponerlos tantas veces por un mismo objetivo.&nbsp;</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Por otra parte, la sensibilidad      celular tambi&eacute;n influye en las lesiones por radiaci&oacute;n; hay m&aacute;s      da&ntilde;o en las c&eacute;lulas que son m&aacute;s sensibles a la radiaci&oacute;n.      Se ha planteado que no todas las c&eacute;lulas y tejidos son igualmente sensibles      o vulnerables a las radiaciones. Las c&eacute;lulas m&aacute;s activas y que      crecen con mayor rapidez, tienden a ser las m&aacute;s radiosensibles en un      tejido cualquiera. En general, el n&uacute;cleo de una c&eacute;lula es m&aacute;s      radiosensible que el citoplasma; de aqu&iacute; que una c&eacute;lula con      bastante citoplasma no sea tan afectada como aquella que contiene m&aacute;s      material en el n&uacute;cleo.<sup>17</sup></span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Puede aceptarse la siguiente      lista de c&eacute;lulas comunes y/o tejidos, agrupados de acuerdo con un orden      decreciente de radiosensibilidad:</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>1. El tejido linf&aacute;tico,      muy sensible, particularmente los linfocitos.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>2. C&eacute;lulas      rojas j&oacute;venes, halladas en la m&eacute;dula &oacute;sea.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>3. Las c&eacute;lulas      que revisten el canal gastrointestinal.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>4. C&eacute;lulas      de las g&oacute;nadas; los test&iacute;culos son m&aacute;s sensibles que      los ovarios.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>5. Piel, particularmente      la porci&oacute;n que rodea el fol&iacute;culo capilar.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>6. C&eacute;lulas      endoteliales vasos sangu&iacute;neos y peritoneo.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>7. Epitelio del      h&iacute;gado y adrenales.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>8. Otros tejidos,      incluidos el &oacute;seo, m&uacute;sculo y nervioso, en ese orden. <sup>17</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Recordemos el hecho de      que los tejidos muy j&oacute;venes o en pleno crecimiento son m&aacute;s sensibles      a la radiaci&oacute;n que los tejidos adultos o inactivos. Los efectos de      las radiaciones ionizantes sobre la materia viva son el resultado final de      las interacciones f&iacute;sicas, ya sea por ionizaci&oacute;n y excitaci&oacute;n      de los fotones o part&iacute;culas con los &aacute;tomos que la componen y&nbsp;      pasan por etapas sucesivas. <sup>18</sup></span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La acci&oacute;n directa      de la radiaci&oacute;n es consecuencia de ionizaciones que se producen en      los &aacute;tomos que forman la mol&eacute;cula del &aacute;cido desoxirribonucleico      (ADN), fen&oacute;meno dominante en radiaciones con alta transferencia lineal      de energ&iacute;a (LET) como las part&iacute;culas alfa, beta y protones,      que inciden directamente sobre los &aacute;tomos de las mol&eacute;culas.      La acci&oacute;n indirecta de la radiaci&oacute;n es la interacci&oacute;n      del haz de radiaci&oacute;n con otros &aacute;tomos y mol&eacute;culas de      la c&eacute;lula como el agua, lo que produce radicales libres&nbsp; que al&nbsp;      difundir&nbsp; hasta&nbsp; la&nbsp; mol&eacute;cula&nbsp; de&nbsp; ADN la&nbsp;      da&ntilde;an&nbsp; de&nbsp; manera&nbsp; indirecta. <sup>16</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La interacci&oacute;n      de los radicales libres resultantes de la hidrolisis del agua (per&oacute;xidos,      super&oacute;xidos e iones hidroxilo), origina una serie de reacciones qu&iacute;micas      con mol&eacute;culas de solutos presentes en el medio irradiado y que producir&aacute;n      la inducci&oacute;n de un cierto grado de lesi&oacute;n biol&oacute;gica.      Cuando las radiaciones interact&uacute;an con la materia viva se producen      fen&oacute;menos fisicoqu&iacute;micos, pues la ionizaci&oacute;n y excitaci&oacute;n      suponen un incremento de energ&iacute;a para las mol&eacute;culas, lo que      compromete su estabilidad. Dependiendo de la importancia de la mol&eacute;cula      afectada, la lesi&oacute;n biol&oacute;gica ser&aacute; m&aacute;s o menos      importante. <sup>16</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La acci&oacute;n de la      radiaci&oacute;n en la c&eacute;lula no se limita solamente al ADN, pues tambi&eacute;n      pueden afectarse las&nbsp; mol&eacute;culas de &aacute;cido ribonucleico (ARN)      y las prote&iacute;nas, lo&nbsp; cual&nbsp; provoca&nbsp; una&nbsp; alteraci&oacute;n      de las mol&eacute;culas por rotura de enlaces. <sup>19,20</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>En el caso de que act&uacute;en      sobre mol&eacute;culas como carbohidratos o l&iacute;pidos, pueden producir      efectos transitorios ya que se resintetizan inmediatamente. Si la acci&oacute;n      de los radicales libres es sobre el ADN, los efectos son mucho m&aacute;s      importantes ya que puede producirse:</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>- Roturas de la cadena      (simples o dobles).    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>- Alteraci&oacute;n      o destrucci&oacute;n de las bases.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>- Alteraci&oacute;n      o destrucci&oacute;n de los az&uacute;cares.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>- Formaci&oacute;n      de d&iacute;meros.    <br>     </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>- Lesiones m&uacute;ltiples,      locales, en la mol&eacute;cula. <sup>21</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>A pesar de que existe      una serie de enzimas reparadoras que act&uacute;an restableciendo la integridad      molecular, en el caso de lesiones m&aacute;s graves se pueden producir da&ntilde;os      biol&oacute;gicos como mutaciones puntuales o graves cambios en la estructura      del DNA que son irreversibles. <sup>22</sup> En general, los seres vivos presentan      mutaciones espont&aacute;neas en su evoluci&oacute;n que se resisten sin da&ntilde;o      aparente. El riesgo de la radiaci&oacute;n no est&aacute; en la producci&oacute;n      de mutaciones sino en el hecho de que aumenta su incidencia por encima de      la media; circunstancia que no asimila el organismo. <sup>23</sup></span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Aparejado a esto pueden      aparecer afectaciones en los cromosomas, pues sufren importantes cambios estructurales      por acci&oacute;n de la radiaci&oacute;n, ya sea por acci&oacute;n directa      o indirecta, que desembocan en la rotura de los mismos y forman dos o m&aacute;s      fragmentos que pueden volver a unirse y repararse totalmente o pueden unirse      con otros fragmentos mutilados, y da origen a nuevos cromosomas distintos      de los normales. <sup>24</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La radiaci&oacute;n utilizada      con fines diagn&oacute;sticos en radiolog&iacute;a oral convencional es muy      baja si se compara con la utilizada en otras &aacute;reas de la Medicina,      como la fluoroscop&iacute;a o la tomograf&iacute;a computarizada. No hay un      estudio cl&iacute;nico que demuestre una asociaci&oacute;n entre las bajas      dosis de radiaci&oacute;n utilizadas en diagn&oacute;stico oral y mutaciones      gen&eacute;ticas u otros da&ntilde;os en el paciente o el operador, como tampoco      se puede asegurar que sean absolutamente inocuas. La dosis que recibe la tiroides      en un examen periapical completo es aproximadamente 0,94 mGy, bastante cercana      a la necesaria para que se produzca un da&ntilde;o gen&eacute;tico que es      de solo 1,0 mGy, y que corresponde a 0,03% de la exposici&oacute;n del Medio      Ambiente en un a&ntilde;o. <sup>19</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>En una investigaci&oacute;n      realizada con el fin de determinar si la exposici&oacute;n cr&oacute;nica      a rayos-X durante la pr&aacute;ctica cl&iacute;nica diagn&oacute;stica, que      realizan los estudiantes de Odontolog&iacute;a como parte de su formaci&oacute;n      acad&eacute;mica, produce da&ntilde;o gen&eacute;tico, se concluy&oacute;      que la dosis recibida y el tiempo de exposici&oacute;n a los rayos-X tienen      un efecto citot&oacute;xico en c&eacute;lulas de la mucosa bucal y producen      un da&ntilde;o m&iacute;nimo al ADN en c&eacute;lulas de sangre perif&eacute;rica.      La exposici&oacute;n a rayos-X durante la radiograf&iacute;a panor&aacute;mica      en pacientes adultos y en ni&ntilde;os induce efectos genot&oacute;xicos en      c&eacute;lulas gingiviales, incrementando el da&ntilde;o cromos&oacute;mico      y la muerte celular.<sup>17</sup> Por consiguiente, hacemos la aclaraci&oacute;n      que estas radiograf&iacute;as panor&aacute;micas dentales deber&iacute;an      ser solicitadas &uacute;nicamente en casos muy necesarios, ya que este procedimiento      no puede ser considerado como de bajo o de ning&uacute;n riesgo.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>Si se considera que cualquier      dosis, por peque&ntilde;a que sea, lleva aparejado un riesgo, debe reducirse      a valores tan bajos como sea posible. Sin embargo, es importante tener en      cuenta el tiempo de exposici&oacute;n en forma cr&oacute;nica al que se exponen      trabajadores y personas en formaci&oacute;n profesional, como estudiantes      de carreras del &aacute;rea de la Salud, y que la radiosensibilidad puede      variar de un individuo a otro dependiendo de la edad, el sexo y el tipo de      exposici&oacute;n. <sup>25</sup></span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>En el caso de las embarazadas      para que una dosis de radiaci&oacute;n tenga efectos negativos en el feto      es necesario que supere los 10 <i>rads</i> y en cada radiograf&iacute;a dental      &nbsp;el embri&oacute;n s&oacute;lo est&aacute; expuesto solamente a 0,00001      <i>rad,</i> por lo que los riesgos para el beb&eacute; son m&iacute;nimos.      <sup>26</sup> En una investigaci&oacute;n realizada por Aquino y colaboradores,<sup>8</sup>      en M&eacute;xico, concluyeron que el personal odontol&oacute;gico est&aacute;      expuesto a una dosis &iacute;nfima de radiaci&oacute;n, siempre y cuando se      utilicen las medidas de protecci&oacute;n, de esta forma no existe riesgo      alguno, ya que para llegar a una dosis alta de 1Gy se tendr&iacute;an que      realizar un total de 1 142 exposiciones radiogr&aacute;ficas dentoalveolares,      1 111 oclusales y 400 series radiogr&aacute;ficas en un solo d&iacute;a. Por      tanto, creemos que es responsabilidad de la administraci&oacute;n de los servicios      velar porque el personal que labora en estas actividades tenga una carga de      trabajo acorde a los l&iacute;mites permisibles y que cada uno de ellos porte      los dos&iacute;metros para su posterior evaluaci&oacute;n.&nbsp;</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>A nuestro juicio, lo ideal      es que se siga haciendo &eacute;nfasis en el conocimiento de los diversos      temas de radiobiolog&iacute;a en la carrera de Estomatolog&iacute;a, tanto      en la ense&ntilde;anza de pregrado como en el postgrado, porque&nbsp; estos      tratar&aacute;n de responder los qu&eacute;, c&oacute;mo, por qu&eacute; y      cu&aacute;ndo, que ayudar&aacute;n entre otras cosas a cumplir con un principio      &eacute;tico de evitar que se produzcan da&ntilde;os a pacientes sanos o enfermos,      producto de los ex&aacute;menes de diagn&oacute;stico e investigaciones que      les realicemos. El nuevo siglo se caracteriza por la sustituci&oacute;n de      la radiolog&iacute;a convencional por la radiolog&iacute;a digital, lo que      permitir&aacute; obtener mejores resultados, gracias al avance de los microprocesadores      que utilizan los ordenadores, a la vez que se conseguir&aacute; disminuir      en gran medida el impacto que tiene sobre los pacientes la radiaci&oacute;n      ionizante.</span></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></b></p>       <p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">CONCLUSIONES</font></span></b></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>La radiograf&iacute;a      en Estomatolog&iacute;a es un m&eacute;todo de diagn&oacute;stico seguro y      &uacute;til, y si bien&nbsp; los pacientes se exponen a cantidades m&iacute;nimas      de radiaci&oacute;n ionizante, el beneficio que se obtiene sobrepasa cualquier      riesgo probable siempre que se tengan en cuenta las medidas de seguridad para      ello. Sin embargo, no se puede ignorar que el uso inadecuado e irracional      de estas puede traer severas consecuencias.</span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><font size="3">REFERENCIAS      BIBLIOGR&Aacute;FICAS</font></span></b></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>1. Als-Nielsen J, McMorrow      D. Early history and x-ray tube. &nbsp;En: Elements of Modern X-ray Physics.      Second&nbsp; Edition. United Kingdom: Jhon Wiley and Sons Ltd.; 2011.     &nbsp;      </span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>2. Salazar AJ, Cuervo      DK.Protocolo de ensayos de emisiones radiadas en equipos m&eacute;dicos: caso      de estudio de equipos de telemedicina. Rev.fac.ing.univ. Antioquia [Revista      de Internet]. 2012;65:33-45 &nbsp;[Consultado&nbsp; 2015-04-30]. Disponible      en: &lt;<a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-62302012000400003&lng=en&nrm=iso" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-62302012000400003&amp;lng=en&amp;nrm=iso</a>&gt;.      ISSN 0120-6230. </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>3. Barrio JP, Hern&aacute;ndez      RM, Costilla S, Rodr&iacute;guez JR, Ferreras MC, Gonz&aacute;lez P. &nbsp;Estudio      experimental sobre los efectos de la quercetina en la disfunci&oacute;n org&aacute;nica      y cognitiva originada por radiaci&oacute;n ionizante. Trauma. 2013;24(1):24-32.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>4. Whaites E. Essential      of dental Radiography and Radiology. Estados Unidos: Editorial Mosby; 1996,      p.25-27.    &nbsp;</span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>5. Ministerio de Salud      P&uacute;blica. Resoluci&oacute;n Ministerial 19/2002: Requisitos t&eacute;cnicos      generales de seguridad y protecci&oacute;n radiol&oacute;gica para instalaciones      de Radiodiagn&oacute;stico m&eacute;dico y estomatol&oacute;gico. La Habana,      Cuba: MINSAP; 7 de marzo del 2002.    </span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>6. Ramos N, Villarreal      U. Disminuci&oacute;n de la dosis de radiaci&oacute;n en el radiodiagn&oacute;stico.      Rev. chil. radiol.&nbsp; [revista en la Internet]. 2013;19(1):5-11. [Citado&nbsp;      2014&nbsp;mayo&nbsp;02]. Disponible en: <a href="http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0717-" target="_blank">http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0717-</a></span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>7. Sierra B. Evaluaci&oacute;n      del efecto genot&oacute;xico de la radiaci&oacute;n ionizante en m&eacute;dicos      ortopedistas expuestos laboralmente, en cuatro instituciones de salud en Bogot&aacute;,      Colombia<i>.</i> Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia;      2011.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>8. Aquino M, Avil&eacute;s      P, Romero MR, Bojorge J, Ram&iacute;rez P. Cuantificaci&oacute;n de la dosis      absorbida por medio de dosimetr&iacute;a termoluminiscente en radiolog&iacute;a      dental<b>.</b> Revista Odontol&oacute;gica Mexicana. 2010;14(4):231-236.    </span></p>       <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>9. Liu ShuZheng, Liu WH,      Sun JB. Estudio que presenta la hormesis en animales. Health Physics. 1987;52(5).</span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>10. Antonio EL. Genotoxicidade      e citoxicidade dos raios X no epitelio da mucosa oralnde criancas submetidas      a radiografias panor&aacute;mica [Tesis de Maestr&iacute;a], Curitiva Universidad      Federal do Paran&aacute;; 2010.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>11. Cerqueira EMM, Meireles      JRC. Genotoxic effects of x-rays on keratinized mucosa cells during panoramic      dental radiography. Dentomaxillofacial radiology. 2008;37:398-403.    </span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>12. Infante A, Reyes R,&nbsp;      Gonz&aacute;lez D, Garbey O, Prades E.&nbsp; Control de calidad en radiodiagn&oacute;stico      convencional. &nbsp;[CD-ROM]. Memorias Convenci&oacute;n Internacional de      Salud P&uacute;blica. Cuba Salud. &nbsp;La Habana, Cuba: 2012.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>13. Ribeiro DA. Cytogenetic      biomonitoring in oral mucosa cells following dental X-ray. Dentomaxillofacial      Radiology. 2012;41(3):181-184.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>14. Coelho DL, Cuzzuo      AC, Carlin V, Araki D, Franzotti E. Mutagenicity and cytotoxicity in patients      submitted to ionizing radiation. The Angle Orthodontist; 2013; 83(1):104-109.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>15. Williams BB, Dong      R, Nicolalde RJ, Matthews TP, Gladstone DJ, <i>et al</i>. Physically-based      biodosimetry using in vivo EPR of teeth in patients undergoing total body      irradiation. Int J Radiat Biol. 2011;87:766-775.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>16. Mondaca R. Por qu&eacute;      reducir la dosis de radiaci&oacute;n en Pediatr&iacute;a. Rev Chil Radiol.      2006;12(1):28-32.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>17. Franco D. Evaluaci&oacute;n      genot&oacute;xica por el test de micron&uacute;cleos y el ensayo del cometa      en estudiantes de odontolog&iacute;a expuestos a rayos X durante las radiograf&iacute;as      dentarias. [Tesis de Doctorado]. Universidad Cat&oacute;lica &quot;Nuestra      Se&ntilde;ora de la Asunci&oacute;n&quot; . Campus Asunci&oacute;n: 2010.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>18. Lev&ecirc;que P, Desmet      C, Dos Santos-Goncalvez AM, <i>et al.</i> Influence of Free Radicals Signal      from Dental Resins on the Radio-Induced Signal in Teeth in EPR Retrospective      Dosimetry. Aegerter CM, ed. <i>PLoS ONE</i>. 2013;8(5):e62225.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>19. Williams B, Dong R,      Kmiec M, Burke G, Demidenko E, Gladstone D, <i>et al.</i> Development of In      Vivo Tooth EPR for Individual Radiation Dose Estimation and Screening. Health      Phys. 98(2):327-38.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>20. Gougelet RM, Rea ME,      Nicolalde RJ, Geiling JA, Swartz HM. The View From the Trenches: Part 1-Emergency      Medical Response Plans and the Need for EPR Screening. Health Phys. 2010;98(2):118-27.    </span></p>       <!-- ref --><p><span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'>21. Romm H, Wilkins RC,      Coleman CN, Lillis-Hearne PK, Pellmar TC, Livingston GK, <i>et al</i>. Biological      dosimetry by the triage dicentric chromosome assay: potential implications      for treatment of acute radiation syndrome in radiological mass casualties.      Radiat Res. 2011;175(3):397-404.    </span></p>       ]]></body>
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