Historia de los rayos X El Premio Nobel de Física de 1901 fue otorgado a Wilhelm Conrad Röntgen "en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha prestado por el descubrimiento de los rayos notables posteriormente llevan su nombre", él nunca quiso que llevaran su nombre más bien les llamo rayos X, por razones más adelante expresadas.
Radiación El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material.
Los rayos X Son el resultado de la combinación de ondas electromagnéticas, que al entrar en o con la materia crea iones. Su energía está ubicada entre los rayos ultravioletas y los rayos gamma. Son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma.
Radiaciones ionizantes Son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. La siguiente imagen corresponde al símbolo en señal de Señal de riesgo por radiación.
Historia del Descubrimiento El 27 de octubre de 1879, el inventor estadounidense Thomas Alva Edison logró su lámpara de filamento de carbono, que permaneció encendida en Nueva York durante
dos días. Es el inicio de la era de la iluminación eléctrica, es justo cuando empezó la inquietud acerca de lo que sucede con la electricidad en el vacío. En el siglo XIX, un científico británico llamado William Crookes, el cual investigó, los efectos de algunos gases cuando se les aplicaba algunas descargas eléctricas, todo esto dentro de tubos vacíos y electrodos para generar un alto voltaje en las corrientes; a estos lo llamó tubo de Crookes. Cuando el tubo se encontraba cerca de algunas placas fotográficas se producía una imagen borrosa, sin embargo decidió no seguir investigando sobre esto.
En 1887, Nikola Tesla estudió este efecto que fue creado por los tubos de Crookes. Por su investigación prosiguió a informar y advertir a toda la comunidad científica de los riesgos para los organismos expuestos a este tipo de radiaciones.
El 8 de noviembre de 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen, repitiendo los experimentos de Hertz y Lenard con los rayos catódicos, utilizó los aparatos empleados por estos investigadores, entre ellos el tubo de Lenard, la pantalla fluorescente y la placa fotográfica. Cubrió con una cartulina negra el tubo de Lenard y observó la fluorescencia de los rayos catódicos que pasaban de la ventana del tubo a una pantalla, con la habitación totalmente a oscuras, la corriente de alta tensión pasó a través del tubo, y vio ponerse fluorescentes a unos cristales de platinocianuro de bario que estaban sobre una mesa a cierta distancia del tubo. Siguiendo con los experimentos intentando determinar si este fenómeno había sido causado por los rayos catódicos. Colocó la pantalla con los cristales de platinocianuro de bario a mayor distancia del tubo de la que se conocía como poder de penetración de los rayos catódicos, pero la misteriosa fluorescencia persistía. Así, pensó que estaba ante rayos catódicos de gran penetración, o que había encontrado un nuevo tipo de rayos. Luego de ver que estos rayos recorrían largas distancias en el aire, colocó materiales de gran densidad entre el tubo y la pantalla. Primero usó un libro, y observó que la fluorescencia persistía, pero que la intensidad había disminuido. Luego reemplazó el libro por materiales más pesados, como metales, y observó que la radiación era
absorbida en varios grados, siendo el platino y el plomo los únicos materiales que la detenían completamente. Roentgen reemplazó estos materiales con su propia mano, y observó en la pantalla la sombra densa de los huesos, delineados por las partes blandas. A partir de este momento, la Medicina no sería la misma. El 20 de Noviembre de 1895 realiza la primera radiografía, que representaba en una película fotográfica las molduras de las puertas de su laboratorio atravesadas por los rayos X, realizadas con exposiciones que variaban entre los 3 y los 10 minutos.
El 22 de Diciembre realiza la famosa radiografía de la mano izquierda de su esposa Bertha. El 28 de diciembre de 1895 describió las siguientes propiedades físicas de los rayos X, nombre que él sugirió utilizando el símbolo algebraico de lo desconocido, desarrolladas en 17 puntos de manera clara y concisa. Los rayos X son invisibles al ojo, no pueden ser concentrados por lentes y viajan en línea recta. Pueden pasar a través de muchas sustancias, con distinto grado de absorción; los metales los absorben en distinto grado, y el platino y el plomo completamente. Roentgen no habló en medios científicos de su descubrimiento hasta su memorable conferencia ante la reunión de la Sociedad Físico Médica de la Universidad de Würzburg, la noche del 23 de Enero de 1896. Luego de su brillante exposición en la que explicó sus experimentos y demostró las distintas propiedades de los rayos X, Roentgen le solicitó al famoso anatomista de la Universidad Albert von Koelliker, Presidente de la sesión, permiso para fotografiar su mano, a lo que éste accedió gustoso, y cuando la película fue mostrada a la audiencia, la ovación fue tremenda. Koelliker fue quien propuso que los rayos fueran llamados "rayos Roentgen". Röntgen recibió numerosos honores. En varias ciudades se le puso su nombre a calles, y la extensa lista completa de Premios, Medallas, doctorados honorarios, designaciones de miembro honorario y correspondiente de sociedades científicas de Alemania así como del resto del mundo, y otros honores llenarían muchas páginas. En 1901 recibió el Premio Nobel de Física. Siempre se negó a patentar su descubrimiento: quería que estuviera disponible para toda la humanidad.
Bibliografía Prof. Dr. Alfredo Buzzi. Capítulo de Historia y Humanidades. http://www.sar.org.ar/, Sociedad Argentina de Radiología. http://www.nobelprize.org/, premios novel de la física.