Unidad 2 Flashcards

1
Q

¿Quién inventó el primer tomógrafo? ¿Cuándo?

A

El primer tomógrafo, que en ese entonces era llamado planígrafo, fue inventado por Godfrey Hounsfield en 1972, para la compañía EMI.

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2
Q

¿Qué afectan los filtros? ¿Por qué?

A

El tamaño de la matriz y la resolución.

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3
Q

Nombrar las fuentes más comunes de ruido en una imagen

A

Puede estar presente en todo el sistema de detección, pero puede más frecuentemente venir desde la radiación de fondo, radiación dispersa y de acuerdo a variaciones estadísticas.

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4
Q

Nombrar las causas de ruido en TOMOGRAFÍA

A

Puede ser por consecuencia del proceso de reconstrucción o artefactos debido a aumento en la velocidad de rotación, excesiva densidad de estructuras, bajo mA, movimientos, mal posicionamiento

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5
Q

Explicar el concepto de retroproyección

A

La retroproyección es el algoritmo por el cual se reconstruye la imagen mediante la asignación de ciertos valores de matriz, y de acuerdo a donde incida el haz dentro de esa matriz nos dará un perfil de intensidad y de atenuación del haz, que posteriormente se transformará en valores de pixel y, por tanto, un tono de gris.

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6
Q

En el proceso de reconstrucción de imagen, existen valores dentro de la matriz que se desvían del promedio y se denominan:

A

Puntos calientes

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7
Q

¿Por qué debo aplicar filtros antes de la retroproyección?

A

Los filtros nos ayudan a disminuir los artefactos. Y nos da la posibilidad de seleccionar un intervalo de UH en el cual queremos que se reconstruya la imagen.

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8
Q

¿Qué son las Unidades Hounsfield?

A

Es una escala de valores que resulta de la relación del perfil de atenuación de los rayos X y el tejido o material que se está irradiando. Cada Unidad Hounsfield que compone la escala, corresponde al valor numérico dentro de un pixel de la matriz, que se utiliza para reconstruir la imagen en TC de acuerdo a la densidad de cada tejido.

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9
Q

¿Cuál fue el aporte de Elscint a la tomografía?

A

En 1993 lanzó el CT Twin II (primer multislice)

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10
Q

“Capacidad de discriminar objetos de densidades variantes a una pequeña distancia” corresponde a:

A

Resolución espacial

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11
Q

¿Qué pasa con la resolución espacial si el punto focal se ve aumentado?

A

Si aumenta el punto focal disminuye la resolución espacial porque aumenta el área de detección y los detalles de la imagen “se esparcen” en un área mayor, un pixel tendrá información de densidades diferentes

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12
Q

Explicar la relación entre el espesor de corte y la resolución espacial

A

Si el espesor de corte se acerca al espesor de la estructura a evaluar, el corte tendrá una mayor resolución espacial ya que abarca finamente todos los detalles del tejido en su espesor. De modo contrario, si el espesor de corte es más grande para evaluar la misma estructura, esta se vería “esparcida” en el espesor y dificultaría la diferenciación de densidades

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13
Q

Explicar la importancia de tener un voxel que sea isotrópico

A

Permiten mejor reconstrucción de la imagen y resolución espacial.

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14
Q

Nombrar los factores técnicos que pueden afectar la calidad de imagen

A

Angulación del Gantry, espesor de corte, movimiento de la mesa, mA, kv, FOV, Número de cortes, algoritmo de reconstrucción, pitch,

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15
Q

¿Qué valores de pitch se utilizan usualmente en TC Helicoidal?

A

0,8 a 1,5

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16
Q

¿Qué pasa con la calidad de imagen si se disminuye el mAs?

A

Si se disminuye el miliampere/segundo disminuye la cantidad de rayos X que se emiten durante el tiempo, por lo tanto disminuye la dosis lo que aumenta el ruido en la imagen. Hay una baja relación Señal-Ruido.

17
Q

¿Cómo se puede aumentar la resolución espacial en una imagen?

A

Adquiriendo cortes finos -> voxel isotrópicos, correcta dosis, pitch no tan grande,

18
Q

Definir artefacto y 3 ejemplos

A

Es una distorsión que no permite visualizar nítidamente la imagen, ocurre durante la obtención o durante el procesamiento.
Puede ser artefacto físico como el endurecimiento del haz
Por el paciente, como objetos metálicos
O por imperfectos del Scanner como el artefacto en anillo.

19
Q

Definir Endurecimiento del haz y cómo se puede disminuir

A

Endurecimiento del haz: cuando el haz de rayos pasa por dos densidades muy distintas, como hueso y tejido blando, por lo tanto por el tejido blando pasarán los haces que del hueso salen mas “endurecidos” y se observan áreas más oscuras en el tejido blando. Para que esto no suceda se debe filtrar el haz antes que atraviese al paciente para que la mayoría de rayos sean de calidad, también se puede calibrar el equipo para que compense el endurecimiento, o tener un software de corrección.