1 UNIDAD Flashcards

1
Q

Ejemplos de radiología intervencionista

A

-Angiografías

-Embolizaciones

-Qumio o radioembolizaciones

-Biopsias

-Colocación de sondas o catéteres

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

¿En que año se inventan los rayos x?

A

1895

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Cuanto es un bajo voltaje en rayos x?

A

<90 Kv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Cuanto es un alto voltaje en rayos x?

A

90-50 Kv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

¿Cuál de las densidades radiológicas tiene menor penetración y mayor absorción?

A

Metal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Energía en la formación de rayos x que da mayor velocidad a los electrones

A

Kv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

¿Que es el efecto fotoeléctrico?

A

Cuando un fotón de rayos X interactúa con un electrón de la capa interna de un átomo y transfiere toda su energía. El electrón es expulsado del átomo y genera un fotoelectrón.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Que tipo de energía genera mayor radiación dispersa

A

Energia de ALTO Kv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Tipo de USG que permite evaluar un vaso especifico

A

Doppler espectral

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

En el espectro electromagnético, que propiedades tienen los rayos X

A

Longitud de onda corta y alta frecuencia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Elemento del átomo que proporciona la información para la RM

A

Protón de hidrógeno

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Características energéticas que se usan para una mastografía

A

-Bajo Kv
-Bajo mAs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Características energéticas que se usan para una radiografia de tórax

A

-Alto Kv
-Alto mAs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

¿Cuál es la longitud y frecuencia de los rayos X?

A

-Longitud de onda: 10 nm hasta. 0.01 nm

-Frecuencia: 30 PHz hasta 30 Ehz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Nombra las densidades radiográficas en orden de menor densidad

A
  1. Aire
  2. Grasa
  3. Líquido
  4. Hueso
  5. Metal
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

¿Qué es el efecto Compton?

A

Cuando un fotón interactúa con un electrón se dispersa con menor energía en otra dirección

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Efecto que es responsable de la radiación dispersa

A

Efecto Compton

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Efecto responsable del contraste de la imagen y por lo tanto de la formación de la misma

A

Efecto fotoeléctrico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Efectos de una radiografía con bajo voltaje (<90 kV)

A

-Alto contraste
-Baja penetración
-Mayor dosis de radiación

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Efectos de una radiografía con alto voltaje (90-150 kV)

A

-Bajo contraste
-Mayor penetración
-Menor dosis de radiación
-Mayor energía dispersa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Efectos de una radiografía con alto mAs

A

-Menor densidad ( + oscura)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Efectos de una radiografía con bajo mAs

A

-Mayor densidad (+ claras)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Definición de Eco

A

Cuando un sonido choca contra una superficie capaz de reflejarlo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Frecuencia en la que se encuentran los ultrasonidos

A

20,000 Hz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Qué es la interfase?
Superficie de separación entre dos medios o tejidos con diferentes impedancias acústicas.
26
Principales fenómenos por los que pasa el ultrasonido por los diferentes tejidos
-Atenuación -Refracción -Reflexión
27
¿Qué es la atenuación?
El sonido al propagarse transforma parte de su energía en calor, esto hace que la onda pierda su amplitud.
28
Efectos de ultrasonido de mayor frecuencia
-Mayor absorción y menos penetración -Mejor resolución
29
Efectos de ultrasonido de menor frecuencia
-Menor absorción y mayor penetración -Menor resolución
30
Qué es la refracción?
El sonido cambia de dirección en la interfase entre dos materiales distintos
31
Que es la reflexión?
Cuando el sonido llega a una interfase, choca y parte de la onda es reflejada y otra sigue avanzando
32
¿Que es hipoecoico?
Refleja menos ondas de ultrasonido que los tejidos circundantes
33
¿Que es isoecoico?
Refleja una cantidad similar de ondas de ultrasonido que los tejidos circundantes
34
¿Que es hiperecoico?
Refleja más ondas de ultrasonido que los tejidos circundantes
35
¿Qué es anecoico?
No refleja ondas de ultrasonido, por lo que aparece completamente negra en la imagen.
36
¿Que es la sombra acústica?
Región de disminución o ausencia de ecos detrás de una estructura que absorbe o refleja fuertemente las ondas de ultrasonido.
37
¿Qué es el refuerzo posterior?
Aumento en la intensidad del eco detrás de una estructura que transmite fácilmente las ondas de ultrasonido.
38
¿Qué es el efecto piezoelectrico?
Se le aplica una corriente eléctrica a un cristal, se crea una diferencia de potencial que causa la vibración interna del cristal, liberando un haz de ultrasonidos
39
¿Cuales son los tipos de transductores?
-Líneal -Convexa -Micro convexa -Endocavitaria
40
¿Cuál es el uso de las sondas líneales?
Usan altas frecuencias, dan mejor resolución y menor penetración -Músculo -Tiroides -Vasos superficiales
41
¿Cuál es el uso de las sondas convexas?
Usa bajas frecuencias, llega a tejidos más profundos -Abdomen -Corazón -Obstetricia
42
¿En qué consiste el modo B de USG?
obtiene una imagen bidimensional en tiempo real
43
¿En qué consiste el modo M de USG?
Representa el movimiento de la interfase reflectante. Se selecciona uno de los haces y se observa que sucede con el a lo largo de una línea de tiempo
44
¿Qué función tiene el doppler color?
Evidencia los flujos que se alejan y los que se acercan
45
¿Qué función tiene el doppler poder?
mide la energía de las señales Doppler reflejadas por los glóbulos rojos, en lugar de medir la velocidad y la dirección del flujo
46
¿Qué función tiene el doppler espectral?
Mide la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en un punto específico
47
¿Que es el Gantry?
Estructura circular que contiene el tubo de rayos X y los detectores.
48
Grosor de los cortes del tomógrafo
2-4.5 mm
49
¿Cuál es el valor de atenuación del agua en unidades Hounsfield (UH)?
0 a -10 UH
50
¿Cuál es el valor de atenuación de la grasa en unidades Hounsfield (UH)?
-30 a -150 UH
51
¿Cuál es el valor de atenuación de la sangre en unidades Hounsfield (UH)?
+50 a +80 UH
52
¿Cuál es el valor de atenuación de tejidos blandos en unidades Hounsfield (UH)?
+20 a +80 UH
53
¿Cuál es el valor de atenuación del aire en unidades Hounsfield (UH)?
-1500 UH
54
¿Cuál es el valor de atenuación del hueso en unidades Hounsfield (UH)?
+150 a +400 UH
55
¿Cuál es el valor de atenuación del metal en unidades Hounsfield (UH)?
+2000 UH
56
¿Cuál es el marcado + utilizado en la PET?
2-fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG)
57
¿En que año se invento la TC?
1972
58
¿Cuál es el principio físico de la RM?
UN MAGNETO SUPERCONDUCTOR GENERA UN CAMPO MAGNÉTICO ALREDEDOR DEL PX Y ENVÍA UN PULSO DE RADIOFRECUENCIA QUE HACE RESONAR LOS ATOMOS DE HIDROGENO MEDIANTE SUS PROTONES, GENERANDO UNA RADIOFRECUENCIA QUE SE RECOGE POR ANTENAS.
59
¿Qué es el spin?
Giro del núcleo atómico al rededor de su eje
60
¿Qué es el vector magnético?
Fuerza y dirección del campo magnético
61
¿Qué es el movimiento de precesión?
Giro del vector magnético sobre un eje centra
62
Frecuencia de precesión del Hidrogeno
42 mHz
63
Como se observa el agua, grasa y el hueso en la secuencia T1 de RM?
-Agua: Hipointensa -Grasa: Hiperintensa -Hueso: Hipointenso
64
Como se observa el agua, grasa y el hueso en la secuencia T2 de RM?
-Agua: Hiperintensa -Grasa: Hipointensa -Hueso: Hipointenso
65
Cuáles son los tipos de imanes en RM
-Permanentes -Resistivos -Superconductores
66
¿Qué tipo de iman es más potente?
Superconductores
67
¿Cuáles son los tipos de antena de RM?
-Envolventes -De superficie
68
Usos para el bario
-Exámenes fluoroscópicos del tracto GI -Pocas veces se usa para TC
69
Número atómico del bario
56
70
Contraindicaciones para usar bario
* Perforación GI conocida o sospechada * Riesgo de aspiración de gran volumen * Reacción alérgica previa * Obstrucción colónica izquierda
71
Numero atómico del yodo
53
72
Cuáles son los medios yodados más usados como contraste para la TC?
MEDIOS DE BAJA OSMOLALIDAD ○ Iopamidol ○ Iohexol ○ Iopromida
73
Qué uso se le da a los medios yodados de alta osmolalidad?
administración GI y CISTOURETRAL -Diatrizoato -Iotalamato
74
Que uso se le da a los medios yodados insolubles?
Embolo/escleroterapia Histerosalpingografía
75
Cuál es el medio de contraste usado para RM?
Gadolinio
76
Como funciona el gadolinio como método de contraste?
Acortan el tiempo de relajación de la espín en T1 de los voxeles en los que se encuentra, por lo que las imágenes en T1 tienen una señal más brillante.
77
Cuántas fases tiene el contraste?
* Fase arterial temprana * Fase arterial tardía * Fase venosa portal * Fase nefrogénica * Fase excretora
78
Cuanto dura la fase arterial temprana del contraste?
15-20 s
79
Cuanto dura la fase arterial tardía del contraste?
35-40s
80
Cuanto dura la fase venosa portal del contraste?
70-80s
81
Cuanto dura la fase nefrogénica del contraste?
85-120 s
82