Bases Fisicas Flashcards

1
Q

¿Qué son los rayos X?

A

Son un tipo de vibración electromagnética que presenta una determinada longitud de onda , muy pequeña , que se reflejan y refractan y no tienen energía eletrica.

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2
Q

¿Cómo se generan los rayos X?

A

Se generan haciendo colisionar electrones contra un material o blanco al calentar un filamento, se genera una nube de electrones si aplicamos una diferencia potencial entre este filamento o cátodo y el blanco o ánodo los electrones , se aceleran colisionan contra el blanco generando calor 99% de calor y 1% de rayos X.

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3
Q

¿Qué propiedades tienen los rayos X?

A

Tienen poder de penetración, efecto luminiscente, efecto fotográfico, efecto ionizante y efecto biológico.

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4
Q

¿Qué significa que los rayos X tienen poder de penetración?

A

Significa que penetran la materia y se atenuan en mayor proporción según el elemento.

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5
Q

¿Qué es el efecto luminiscente en relación a los rayos X?

A

Es cuando la radiación X incide sobre ciertas sustancias y emiten fluorescencia o fosforescencia.

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6
Q

¿Qué es el efecto fotográfico?

A

Es la capacidad de producir cambios en una emulsión fotográfica o si aún ennegrecimiento.

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7
Q

¿Qué produce el efecto ionizante de los rayos X?

A

Produce ionización de los gases.

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8
Q

¿Qué ocurre con la radiación al atravesar la materia?

A

La radiación se atenúa, lo que significa que parte de los rayos X son absorbidos por los tejidos, produciendo lesiones.

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9
Q

Cómo se forma la imagen el Rayo x ?

A

Penetra en el órgano que es una radiación incidente se va atenuando en forma de intensidad diferente según los tejidos que vaya atravesando y se da una radiación emergente que tendrá distintas intensidades.

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10
Q

¿Qué se observa en una placa radiográfica con respecto a las distintas densidades?

A

El aire se ve negro (radiolúcido), la grasa se ve gris, el agua se ve gris pálido o blanco (opaco), el calcio es blanco (más opaco) y el metal es blanco brillante (densidad metálica).

Las densidades en una radiografía indican cómo diferentes materiales absorben los rayos X.

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11
Q

¿Cómo funciona la digitalización indirecta en radiografía?

A

Los componentes sobre el tubo de rayos X envían la imagen a un chasis con una placa fotosensible, luego se procesa digitalmente y se envía a la computadora.

Este proceso implica un paso adicional para la lectura de la imagen.

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12
Q

¿Qué caracteriza al sistema digital directo en radiografía?

A

El equipo incorpora el proceso de lectura, eliminando la necesidad de llevar un chasis a un lector.

Esto se logra mediante el uso de detectores.

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13
Q

Signo de la silueta positivo

A

Es cuando dos estructuras tienen la misma densidad se funden en su límite.

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14
Q

Defina ecografía diagnóstica

A

es una técnica que utiliza ultrasonido para definir las estructuras de los órganos en el interior del cuerpo humano ofreciéndonos las imágenes de los mismos que pueden ser lineales (ecografía modo M) o bidimensionales en escala de grises (modo B).

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15
Q

cómo se compone un ecógrafo?

A

la parte principal es la razón de sonda o transductor que es la pieza fundamental del ecógrafo porque contiene los cristales de quartzo , luego tiene una unidad de procesamiento que recoge la información suministrada por la sonda la transforma en impulsos eléctricos y se expresa en una imagen en el monitor en forma de pixels

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16
Q

Qué función cumple el transductor en el ecógrafo?

A

El transductor es fundamental, ya que contiene cristales de cuarzo que recogen la energía eléctrica y, mediante el efecto piezoeléctrico, la transforman en energía sonora pero tambein son receptores de ondas de ultrasonido y tienen diferentes grados de resolución
y de penetración.

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17
Q

Como se forma la imagen en ela ecografia ?

A

Al aplicarse aplicarle en el cuarzo una diferencia de potencial eléctrico entre dos caras este induce a la vibración del medio , se propaga la emisión de ondas sonora a esto se le llamó efecto piezoeléctrico inverso que es el principio de la Eco.
Ese sonido choca contra los distintos órganos vuelve al volver vuelve a la unidad de procesamiento , por efecto piezoeléctrico directos , se procesa esta imagen eléctrica y el monitor se dibuja en forma de pixel.

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18
Q

Cuales son los tipos de transductores ?

A
  • Sectoriales
  • Lineal
  • Convexo
  • Transcavitario
  • transesotofágicos y transarteriales ( intraoperatorios )
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19
Q

¿Qué son los transductores sectoriales?

A

Son transductores que proporcionan un formato de imagen triangular o en abanico, utilizados principalmente para la exploración cardíaca y estructuras profundas.

La frecuencia de trabajo es baja, entre 2 y 3.5 Mhtz.

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20
Q

¿Para qué se utilizan los transductores lineales?

A

Se utilizan para el estudio de estructuras más superficiales, como músculos, tendones, mama, tiroides y escroto.

La frecuencia de trabajo suele ser alta, entre 7.5 y 13 Mhtz, y hasta 20 Mhtz para la piel.

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21
Q

Qué son los transductores convexos?

A

São transductores tiene forma curva proporcionan un formato de imagen de trapecio se usan para la exploración de abdomen general ,obstétrica y ginecológica con la frecuencia de trabajo es entre tres y tres con cinco Mhtz en adultos a 5 megahertz en niños.

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22
Q

¿Qué son los traductores transcavitarios?

A

Son traductores que pueden ser lineales o convexos, utilizados para exploraciones intrarrectales o intravaginales , actuan con la frequencia de 5 hasta 7,5 Mhtz

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23
Q

¿Cómo interpretamos las imágenes ecoicas en ecografía?

A
  • Áreas con contenido líquido (vejiga, vesícula biliar, quistes, etc.):
    Hiperecoicas o hiperecogenica
    -Representadas con tonos oscuros en la escala de grises
  • Tejidos sólidos (hígado, bazo, etc.):
    Isoecoicas, ecoica o ecogenica
    Representadas con tonalidades grises
    Tienen ecogenicidad intermedia.
  • Tejido adiposo (grasa):
    Más ecogénico que el hígado y los riñones.
  • Calcificaciones (ej. litiasis):
    Hiperecoicas
    Producen ecos muy fuertes y sombra acústica posterior
    Representadas con tonos claros.

anticoico o anicogénico quiere decir en ausencia de Ecos que es negro que representa la transmisión completa del sonido (liquido)

24
Q

Qué es el refuerzo acústico posterior y cuándo se produce?

A

Se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaz en su interior, como un quiste lleno de líquido y y pasó un medio sólido ecogénico , genera un aumento en la ecogenicidad en la parte posterior de la estructura.

25
Qué es el "Cola de Cometa" y cuándo ocurre?
Fenómeno observado en ecografía que ocurre cuando el haz de ultrasonido encuentra una interfaz estrecha y muy ecogénica. * Aparecen ecos lineales detrás de esta interfaz. * Se observa, por ejemplo, en cuerpos extraños muy ecogénicos o pequeñas burbujas de aire dentro de un medio líquido.
26
Que es la sombra acústica posterior ?
Fenomeno observado en eco que se produce por una disminución ausencia de la transmisión del sonido debido a la atenuación o reflexión de la onda Sonora ante una estructura muy sólida por ejemplo el calcio, una sombra anecoica.
27
Qué limitaciones buscaba superar la tomografía computarizada en relación a la radiología convencional?
🔹 Imposibilidad de mostrar una imagen bidimensional
🔹 Limitada capacidad para distinguir tejidos blandos
🔹 Imposibilidad de cuantificar las densidades de los tejidos
28
Cómo funciona un tomógrafo?
🔹 El paciente se acuesta en la camilla, que se desplaza a través del gantry (estructura en forma de anillo que contiene el tubo de rayos X y los detectores)
🔹 El gantry gira a alta velocidad mientras el tubo de rayos X emite radiación, que atraviesa el cuerpo del paciente y es captada por los detectores
🔹 Un software reconstruye las imágenes a partir de estos datos, permitiendo visualizar cortes transversales del cuerpo
29
Qué parámetros se pueden ajustar en una tomografía?
🔹Pitch: Relación entre la distancia que avanza la camilla por cada rotación del gantry
🔹Grosor de corte: Determina el grosor de cada imagen capturada
30
Qué es la escala de Hounsfield y para qué es utilizada?
Es una escala utilizada para indicar la densidad de los diferentes tejidos en una tomografía computarizada. Se basa en la transformación del coeficiente de atenuación lineal de los rayos X en una nueva escala, permitiendo clasificar los tejidos según su densidad
31
Cuáles son los valores de referencia en la escala de Hounsfield?
🔹Agua: 0 unidades Hounsfield (UH) → Punto de partida.
🔹Aire: -1000 UH → Punto más bajo.
🔹Hueso compacto: +1000 UH o más → Máxima absorción.
32
Cuales son los términos utilizados al analizar una imagen tomográfica?
🔹Hipodenso: Menor densidad que el tejido de referencia (ej. grasa, aire)
🔹Isodenso: Misma densidad que el tejido de referencia
🔹Hiperdenso: Mayor densidad (ej. grasa, líquido, edema)
33
Cuáles son los tres planos principales de corte en tomografía computarizada?
🔹 Axial: Corte horizontal, de arriba hacia abajo (A)
🔹 Coronal: Corte frontal, de adelante hacia atrás (B)
🔹 Sagital: Corte lateral, de un lado al otro (C)


34
Qué es una reconstrucción 3D en tomografía y qué permite?
Una reconstrucción 3D permite visualizar los tejidos en volumen, mejorando el análisis de estructuras anatómicas complejas y proporcionando una visión más detallada y precisa de la zona estudiada

35
Qué son las ventanas en tomografía y por qué se utilizan?
Son ventanas de visualización, que resaltan estructuras específicas según la densidad de los tejidos. La tomografía capta toda la información en el momento del estudio, y luego el especialista selecciona la ventana adecuada para evaluar la región de interés

36
Cuáles son las tres ventanas principales en una tomografía de tórax y qué evalúa cada una?
🔹 Ventana mediastínica: Resalta vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y estructuras del mediastino.
🔹 Ventana pulmonar: Permite evaluar el parénquima pulmonar, identificando lesiones alveolares o artefactos pulmonares.
🔹 Ventana ósea: Destaca las estructuras óseas, atenuando el resto de los tejidos.
📌 Ojo: No es necesario pedir una ventana específica, ya que todas están disponibles para el especialista en la workstation




37
Qué son las reconstrucciones 3D en tomografía y en qué son útiles?
🔹 Son reconstrucciones tridimensionales realizadas en la workstation que permiten evaluar:
  • Lesiones óseas: Evaluación de fracturas o planificación de prótesis
  • Patologías vasculares: Mejor visualización de aneurismas o malformaciones
38
Cuáles son los tipos de contraste utilizados en tomografía y qué estructuras resaltan?
🔹 Contraste yodado (endovenoso): Resalta estructuras vasculares como la aorta
🔹 Contraste oral (baritado o yodado): Se utiliza para estudios digestivos

39
Qué diferencia hay entre una tomografía con y sin contraste?
Una tomografía con contraste endovenoso resalta estructuras vasculares (como la aorta), mientras que sin contraste, estas estructuras no se visualizan de la misma forma

40
Qué es la resonancia magnética (RM)?
La RM es una modalidad de diagnóstico radiológico en la que:
  • Los núcleos de los átomos de hidrógeno de un paciente se alinean en un campo magnético potente y uniforme
  • Absorben energía de impulsos de radiofrecuencia y luego emiten señales de radiofrecuencia
  • Luego, estas señales se convierten en imágenes que se ven como cortes transversales del cuerpo del paciente.
41
Cuáles son los principios físicos de la RM?
La RM se basa en la utilización de ondas de radiofrecuencia aplicadas a un campo magnético potente generado por un imán. Este campo magnético se mide en teslas y existen resonadores con imanes de diferentes potencias según la patología a estudiar.
  👀 El equipo debe ubicarse en una sala especial denominada "Jaula de Faraday", recubierta con una malla de cobre para evitar interferencias externas.
42
Cuando se aplica un campo magnético, los átomos de hidrógeno pueden alinearse de dos maneras:
  • Paralela: Menor energía
  • Antiparalela: Mayor energía
43
Qué es la polarización de la magnetización?
Es el proceso inicial en el que los átomos de hidrógeno se alinean con el campo magnético externo. Esta alineación puede ser en dos formas: paralela (menor energía) o antiparalela (mayor energía). Este proceso es lo que permite que los átomos estén listos para ser estimulados por un pulso de radiofrecuencia
44
Explique: precesión incoherente
Es un fenómeno que ocurre después de la polarización de la magnetización. Cuando los átomos de hidrógeno se alinean, comienzan a experimentar un movimiento cónico (precesión), que es como una vibración o rotación causada por el campo magnético externo.
45
Cómo se genera la imagen en la RM?
  1. Aplicación de un campo magnético: Los átomos de hidrógeno se alinean con el campo.
  2. Pulso de radiofrecuencia: Se transfiere energía a los átomos, generando magnetización longitudinal.
  3. Precesión coherente: Los átomos entran en fase sincronizada.
  4. Interrupción del pulso: Los átomos comienzan a relajarse.
  5. Liberación de energía: Esta energía es captada por antenas receptoras y enviada al sistema informático para formar la imagen.
46
Qué son T1 y T2 en la RM?
  • Relajación longitudinal (T1): Tiempo que tarda un tejido en liberar la energía absorbida y volver a su estado basal. En imágenes ponderadas en T1, la grasa aparece brillante y el agua oscura.
  • Relajación transversal (T2): Pérdida de sincronización de los átomos tras la radiofrecuencia. En imágenes ponderadas en T2, el agua aparece brillante y la grasa más oscura.
47
Qué significa que un tejido sea hipointenso o hiperintenso?
  • Hipointenso: Señal baja, se ve oscuro
  • Hiperintenso: Señal alta, se ve brillante
💡 En T1 y T2, un tejido puede tener diferentes intensidades de señal, lo que significa que su apariencia puede variar entre ambos.
48
RM: cómo se ve el hueso en T1 y T2?
49
RM: cómo se ve la grasa en T1 y T2?
50
Cómo se ve el LCR en T1 y T2?
51
Cómo se ve el LCR en T1 y T2?
52
Cómo se ve la sustancia blanca en T1 y T2?
53
Cómo se ve la sustancia gris en T1 y T2?
54
Cuáles son las estructuras principales de una máquina de RM?
  • Camilla: Donde se posiciona el paciente.
  • Imán: Genera el campo magnético.
  • Bobinas: Captan la señal de los átomos relajados.
    • Bobinas de cuerpo entero: Para estudios generales.
    • Bobinas de superficie: Para estudios específicos (cerebro, columna, etc.).
  • Gradientes de campo magnético: Modulan la imagen.
  • Sistema informático: Transforma las señales en imágenes.
55
Cuáles son las contraindicaciones de la RM?
  • Materiales metálicos: No se puede ingresar con objetos metálicos.
  • Prótesis y dispositivos médicos: Los marcapasos deben ser evaluados previamente.
  • Claustrofobia: Se pueden utilizar resonadores abiertos en estos caso
56
Qué tipos de resonadores existen?
  • Cerrados: Mayor calidad de imagen.
  • Abiertos: Menos claustrofobia, pero menor resolución.
  • Especializados para extremidades: Estudios localizados.
57
Cómo se forma la imagen en la RM?
  1. Se alinea el hidrógeno con un campo magnético.
  2. Se aplica un pulso de radiofrecuencia, creando magnetización longitudinal y transversal.
  3. Se interrumpe el pulso y los átomos liberan energía.
  4. Las bobinas receptoras captan la energía y la envían al sistema informático para generar la imagen.