MEDICINA NUCLEAR
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Título del Test:![]() MEDICINA NUCLEAR Descripción: repaso para examen |




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Es un tipo de detector en el cual se aplica un voltaje para limpiar electrones: Activímetro. Contador Geiger. Contador Proporcional. Cámara de Ionización. Un tipo de Sonda que extirpa y detecta lesiones marcadas previamente con un radioisótopo. Sonda gamma flexible. Sonda europrobe III. Sonda “Hi-Sens”. Sonda Beta Recta. Los radioisótopos más usados en PET Son: T99m. 13C. 9N. 18F. Para poder dar por aceptada una aniquilación la energía recepcionada debe de ser de: 300-800 KeV. 1000 K. 140 KeV. 511 KeV. Es un principio “ La energía de ambos fotones en conjunto debe ser igual a 1,022 MeV y igual a la suma de la energía del electrón y del positrón. Ventana de coincidencia. Línea de Respuesta (LOR). Conservación del momento. Conservación de la energía. ¿Cuál de las siguientes técnicas utilizan radiotrazadores?: Resonancia magnética nuclear. Espectroscopia de resonancia magnética. Electroencefalografía. PET: tomografía por emisión de positrones. ¿Cuál es la ventaja que presenta la PET?. Revela estados tempranos del desarrollo de una enfermedad cuando aún no existen evidencias anatómicas detectables por RM o TC. No utiliza radiación ionizante, lo que la hace completamente segura para el paciente. Proporciona imágenes con mayor resolución espacial que la resonancia magnética. Es la técnica de imagen más rápida, obteniendo resultados en cuestión de milisegundos. El resultado de la aniquilación es…. Se genera un único fotón de alta energía que se mueve en línea recta hasta ser absorbido por los tejidos circundantes. Se producen dos fotones gamma de energía idéntica (511 KeV). El positrón se fusiona con el electrón y da lugar a la formación de un nuevo átomo de antimateria transitorio, que se desintegra en milisegundos sin emitir radiación detectable. La aniquilación da lugar a la producción de un neutrino y un antineutrino, los cuales escapan del cuerpo sin interactuar con los detectores del PET. ¿Cuáles son las ventajas del tamaño de los cristales de centelleo?. Cristales más pequeños aumentan la intensidad de la señal luminosa, lo que permite reducir el número de fotomultiplicadores necesarios en el detector. Un menor tamaño de los cristales disminuye el tiempo de adquisición de la imagen, ya que absorben más radiación en menos tiempo. Proporcionan mejor resolución espacial. Los cristales más pequeños generan menos eventos de aniquilación, lo que reduce el ruido de fondo y mejora la calidad de la imagen. ¿Qué es la cirugía radiodirigida?. Es una técnica quirúrgica que utiliza rayos láser para guiar la incisión a través de los tejidos más densos. Es una técnica precisa que disminuye el riesgo de recidivas de la lesión (reaparición de tumores malignos) y que causa menos daño en los tejidos adyacentes al ser una técnica no invasiva. Consiste en aplicar radiación en tiempo real para desintegrar las células cancerígenas durante la operación. Es un enfoque donde la radiación ionizante se usa para rastrear el progreso de los órganos en movimiento y ajustar la cirugía automáticamente. ¿Cuál es la función principal de una gammacámara en medicina nuclear?. Generar imágenes mediante la emisión de rayos X desde el equipo. Detectar partículas alfa y beta emitidas por el radiotrazador. Adquirir imágenes a partir de fotones gamma procedentes de un radiotrazador administrado al paciente. Medir la actividad radiactiva de los radiofármacos antes de su administración. ¿Qué componente de la gammacámara delimita el área anatómica de interés durante la adquisición de imágenes?. El cristal de centelleo. El tubo fotomultiplicador. El colimador. El activímetro. ¿Por qué no se utilizan partículas alfa o beta para generar imágenes gammagráficas?. Porque su energía es demasiado baja para ser detectadas. Debido a su corto poder de penetración, que impide su detección externa. Porque no interactúan con los tejidos humanos. Porque emiten fotones de luz visible en lugar de radiación gamma. ¿Qué dispositivo transforma los fotones gamma en destellos de luz visible?. El colimador. El cristal de centelleo. El tubo fotomultiplicador. El activímetro. ¿Qué mide un activímetro (o calibrador de dosis)?. La dosis de radiación absorbida por el paciente. La actividad de los radiotrazadores antes de su administración. La energía de los fotones gamma emitidos. La concentración del radiotrazador en los tejidos. En el proceso de aniquilación electrón-positrón, ¿qué característica tienen los fotones resultantes?. Energía de 140 keV y misma dirección. Energía de 511 keV cada uno y direcciones opuestas. Energía variable dependiendo del tejido. Longitud de onda en el espectro visible. ¿Qué tipo de detector utiliza un gas como medio para detectar la radiación?. Detector de centelleo. Detector de ionización gaseosa. Tubo fotomultiplicador. Sonda para cirugía radioguiada. ¿Qué característica diferencia principalmente a los detectores de ionización gaseosa de los de centelleo?. Los de ionización usan líquidos, mientras los de centelleo emplean gases. Los de ionización miden luz visible, mientras los de centelleo detectan iones. Los de ionización utilizan gas y electrodos, mientras los de centelleo transforman radiación en luz. Los de ionización solo detectan partículas beta, y los de centelleo, gamma. ¿Qué tipo de detector de ionización gaseosa permite determinar la energía de las partículas?. Cámara de ionización. Contador proporcional. Contador Geiger. Sonda para cirugía radioguiada. ¿Qué gas se utiliza comúnmente en los contadores proporcionales?. Oxígeno. Argón o xenón (gases nobles). Dióxido de carbono. Hidrógeno. ¿Qué componente de un detector de centelleo amplifica la señal luminosa en electrones?. Cristal de centelleo. Tubo fotomultiplicador. Fotocátodo. Reflector. ¿Cuál es el voltaje típico aplicado en un contador Geiger?. 100-300 V. 300-800 V. Alrededor de 1000 V. 2000-5000 V. ¿Qué detector de ionización gaseosa se utiliza para medir la actividad exacta de tratamientos radiactivos terapéuticos?. Cámara de ionización. Contador proporcional. Contador Geiger. Detector de centelleo. ¿Qué material se usa comúnmente como cristal de centelleo en medicina nuclear?. Cuarzo. Yoduro de sodio activado con talio [NaI(Tl)]. Germanio. Diamante sintético. ¿Qué evento ocurre en un contador proporcional cuando una partícula ionizante atraviesa el gas?. Se genera un pulso de corriente independiente de la energía de la partícula. Se produce una avalancha electrónica proporcional a la energía de la partícula. El gas emite luz visible directamente. Los electrodos se fusionan temporalmente. ¿Qué función cumple el reflector en un cristal de centelleo?. Absorber fotones gamma no deseados. Evitar la pérdida de fotones de luz y aumentar la eficiencia de detección. Amplificar la señal eléctrica. Convertir electrones en fotones. ¿Qué técnica se basa en la obtención de imágenes tomográficas bidimensionales en medicina nuclear?. PET (Tomografía por Emisión de Positrones). SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único). Resonancia Magnética. Radiografía digital. ¿Qué componente de un detector de ionización gaseosa es esencial para generar el campo eléctrico?. El gas noble. Dos electrodos aislados con tensión de polarización. Un cristal de germanio. Un fotocátodo. ¿Cuál es la función principal de un activímetro (calibrador de dosis) en medicina nuclear?. Generar imágenes gammagráficas del paciente. Medir la actividad de un radiotrazador en un vial para preparar la dosis del paciente. Detectar radiación beta emitida por el paciente. Calibrar la energía de los fotones gamma en una gammacámara. ¿Qué tipo de detector utiliza internamente un activímetro?. Detector de centelleo con cristal de yoduro de sodio. Detector de ionización gaseosa en forma de pozo. Contador Geiger-Müller. Tubo fotomultiplicador. ¿Por qué el detector del activímetro tiene una geometría en forma de pozo?. Para aumentar la sensibilidad a partículas alfa. Para introducir y medir viales con radiotrazadores de forma precisa. Para evitar la exposición del operador a la radiación. Para transformar fotones gamma en luz visible. ¿En qué contexto se utiliza principalmente un activímetro?. En radioterapia para administrar dosis terapéuticas. En medicina nuclear para preparar la actividad de radiotrazadores. En radiología convencional para calibrar equipos de rayos X. En laboratorios de bioquímica para analizar muestras sanguíneas. ¿Qué parámetro clave determina el activímetro antes de administrar un radiofármaco al paciente?. La energía de los fotones emitidos por el radiotrazador. La actividad radiactiva del radiotrazador en el vial. La concentración anatómica del trazador en el órgano diana. El tiempo de vida media del isótopo utilizado. ¿Cuál es la función principal del colimador en una gammacámara?. Amplificar la señal eléctrica generada por los fotones. Seleccionar y permitir el paso de fotones gamma no dispersos. Convertir fotones gamma en luz visible. Medir la actividad del radiotrazador en el paciente. ¿Qué componente de la gammacámara transforma los fotones gamma en destellos de luz visible?. Tubo fotomultiplicador. Cristal de yoduro de sodio activado con talio [NaI(Tl)]. Espectrómetro. Colimador de alta energía. ¿Qué tipo de colimador se utiliza más frecuentemente en gammacámaras modernas?. Colimador divergente. Colimador convergente. Colimador de orificios paralelos. Colimador de baja sensibilidad. ¿Qué ventaja principal ofrece una gammacámara de dos detectores frente a una de un detector?. Mayor resolución espacial. Reducción del tiempo de adquisición de imágenes (ej: SPECT). Mejor calidad en estudios del Sistema Nervioso Central. Eliminación total del efecto Compton. ¿Cómo se minimiza el efecto Compton en la formación de imágenes?. Usando cristales de mayor grosor. Mediante colimadores y ajuste de la ventana de energía. Aumentando la distancia entre el paciente y el detector. Utilizando partículas beta en lugar de gamma. ¿Qué característica define a un colimador de alta energía?. Septos delgados para filtrar fotones de menos de 160 keV. Septos gruesos para filtrar fotones por encima de 300 keV. Orificios convergentes hacia el paciente. Alta sensibilidad y baja resolución. ¿Qué componente amplifica la señal luminosa del cristal en una cascada de electrones?. Espectrómetro. Tubo fotomultiplicador. Gantry. Fotocátodo. ¿Qué tipo de colimador se recomienda para estudios dinámicos que requieren rapidez?. Alta sensibilidad-baja resolución. Baja sensibilidad-alta resolución. Sensibilidad y resolución medias. Colimador convergente. ¿Qué técnica utiliza una gammacámara de dos detectores para obtener imágenes tridimensionales?. PET (Tomografía por Emisión de Positrones). SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único). Resonancia Magnética. Radiografía digital. ¿Por qué los cristales de NaI(Tl) están recubiertos con un reflector?. Para absorber radiación externa. Evitar pérdida de fotones de luz y aumentar la eficiencia de detección. Amplificar la energía de los fotones gamma. Reducir el ruido térmico en los tubos fotomultiplicadores. ¿Cuál es la principal ventaja de los equipos híbridos en medicina nuclear?. Reducir el tiempo de administración del radiotrazador. Combinar imágenes anatómicas (TC/RM) con funcionales (SPECT/PET) para mejorar el diagnóstico. Eliminar completamente el efecto Compton en las imágenes. Utilizar únicamente cristales de centelleo de alta densidad. ¿Qué tipo de equipos híbridos se basan en una gammacámara con capacidad tomográfica?. PET-RM. Tomogammacámaras híbridas (SPECT/CT o SPECT/MRI). Equipos de centelleo puro. Gammacámaras de un solo detector. ¿Por qué los equipos híbridos PET-TC tienen menor sensibilidad que los PET puros?. Porque usan radiotrazadores de menor energía. Debido a la reducción de anillos detectores, lo que disminuye la superficie de detección. Porque combinan imágenes de TC y PET en tiempo real. Por emplear colimadores de alta resolución. ¿Qué característica es común a todos los equipos híbridos mencionados en el texto?. Utilizan únicamente cristales de BGO (ortogermanato de bismuto). Integran modalidades de imagen anatómica (TC/RM) y funcional (SPECT/PET). Tienen una resolución espacial superior a los equipos convencionales. Emplean detectores de ionización gaseosa en lugar de centelleo. ¿Qué desventaja presentan los equipos híbridos PET-TC frente a los PET puros?. Mayor costo de los radiotrazadores. Menor sensibilidad y necesidad de tiempos de adquisición más largos. Incapacidad para detectar fotones de 511 keV. Requieren colimadores divergentes. ¿Qué tipo de imagen NO se combina en un equipo híbrido según el texto?. Imagen funcional de PET con imagen anatómica de TC. Imagen funcional de SPECT con imagen anatómica de RM. Imagen de ultrasonido con imagen de SPECT. Imagen funcional de PET con imagen anatómica de RM. ¿Qué ventaja práctica ofrece la realización de estudios híbridos frente a técnicas separadas?. Mayor dosis de radiación para el paciente. Reducción del tiempo total de adquisición de imágenes. Eliminación de la necesidad de usar radiotrazadores. Mejor detección de partículas alfa y beta. ¿Qué componente es esencial en una tomogammacámara híbrida?. Un único cabezal detector. Al menos dos cabezales detectores de fotones gamma. Cristales de centelleo de yoduro de sodio. Colimadores de baja energía. ¿Cuál es la función principal de una sonda para cirugía radiodirigida?. Generar imágenes anatómicas del tejido quirúrgico. Detectar focos de alta concentración de radiotrazador en tejidos. Medir la dosis de radiación absorbida por el paciente. Administrar radiofármacos durante la cirugía. ¿Qué tipo de detector NO se menciona en las sondas para cirugía radiodirigida?. Detectores de centelleo. Detectores de semiconductor. Detectores de ionización gaseosa. Detectores basados en telurato de cadmio. ¿Qué radiofármaco se utiliza comúnmente en la biopsia del ganglio centinela?. Flúor-18 (¹⁸F). Tecnecio-99m (⁹⁹ᵐTc) en forma de coloides. Yodo-131 (¹³¹I). odo-131 (¹³¹I). Carbono-11 (¹. ¿Qué componente de la sonda asegura la detección direccional de la radiación gamma?. El cristal de centelleo. El colimador frontal de tungsteno. La unidad electrónica de procesamiento. El cable de conexión a la consola. ¿Qué caracteriza a la sonda "BetaProbe"?. Detecta fotones gamma de alta energía (511 keV). Está diseñada para radionúclidos beta y bajas energías (ej: ²⁷ keV del ¹²⁵I). Utiliza colimadores divergentes para ampliar el campo de visión. Es la sonda más grande, con un diámetro de 20 mm. ¿Por qué las sondas para cirugía radiodirigida suelen emplear radiotrazadores de baja energía?. Para reducir el tiempo de vida media del radioisótopo. Por las limitaciones de tamaño del colimador, que no puede filtrar fotones de alta energía. Porque los tejidos humanos absorben mejor la radiación de baja energía. Para evitar interferencias con equipos de resonancia magnética. ¿Qué ventaja ofrece la "FlexiProbe" durante la cirugía?. Detecta partículas alfa y beta simultáneamente. Permite ajustar su ángulo (0º a 30º) para acceder a zonas anatómicas complejas. Emite una señal visual en lugar de audible. Utiliza colimadores de plomo para alta energía. ¿Qué material se menciona como transductor en el cabezal de las sondas intraoperatorias?. Yoduro de sodio activado con talio [NaI(Tl)]. Telurato de cadmio. Ortosilicato de lutecio (LSO). Germanio puro (Ge). ¿Qué indica la frecuencia de la señal audible de la unidad electrónica asociada a la sonda?. La energía de los fotones detectados. La tasa de contaje de radiación, siendo mayor en zonas de alta actividad. La proximidad del tejido sano al área quirúrgica. El tiempo restante de la cirugía. ¿Qué técnica quirúrgica se beneficia principalmente del uso de sondas radiodirigidas?. Cirugía cardíaca abierta. Biopsia del ganglio centinela en cáncer de mama. Extracción de cálculos renales. Reemplazo de articulaciones. ¿Qué es el contador Geiger?. Permite medir la radiación de un objeto o de un lugar en el que detecta partículas y radiaciones ionizantes. Permite medir la radiación de un objeto o de un lugar en el que detecta partículas y radiaciones no ionizantes. Permite medir la radiación de un objeto o de un lugar en el que detecta sólo radiaciones ionizantes. Ninguna respuesta es la correcta. El detector de centelleo contiene los siguientes componentes: Cristal de centelleo. Fotocátodo. Tubo fotomultiplicador. Todas las respuestas son correctas. Todos los equipos utilizados en imagen híbrida tienen…. Capacidad híbrida. Capacidad tomográfica. Capacidad molecular. Capacidad radiodirigida. Una sonda para cirugía radioguiada es. A. Un equipo de adquisición de imagen. B. Un equipo diseñado para detectar un tejido. C. Un equipo diseñado para detectar una estructura anatómica. D.La B y la C son correctas. La tomografía por emisión de positrones (PET) es. una técnica de imagen tomográfica que emplea radiotrazadores. una técnica de imagen no ionizante. una técnica de imagen fotoionizante. una técnica de imagen ionizantes. Por lo general, en pacientes de elevado volumen tendremos: Mejor calidad de imagen, por mayor dispersión de fotones. La misma calidad de imagen que en pacientes pequeños. Mejor calidad de imagen, por menor dispersión de fotones. Peor calidad de imagen, por mayor dispersión de fotones. En un servicio de Medicina Nuclear, ¿qué profesional será el responsable de las tareas de asistencia sanitaria?. Técnico/a Auxiliar en Enfermería. Administrativo/a. Facultativo/a. Técnico/a Superior en Imagen para el Diagnóstico. ¿Cuál de los siguientes factores deberá considerarse al preparar un paciente para un estudio de Medicina Nuclear?. Ayuno. Bloqueos de captación. Neuroestimulación. Todas las respuestas son correctas. Antes de administrar cualquier radiofármaco, determinaremos su nivel de actividad mediante el: TLD. Activímetro. Ciclotrón. Colimador. Mediante las gammacámaras analizamos: La emisión de electrones. La emisión de fotones. La emisión de positrones. La emisión de protones. ¿Qué propiedad de la radiación gamma permite su detección?. La generación de neutrones . La capacidad de excitar y generar ionizaciones en la materia. La creación de fotones de baja energía. La absorción de ondas de luz. ¿Qué equipo se utiliza para medir la actividad de los radiotrazadores administrados a los pacientes?. Gammacámara. Activímetro. Colimador. Cámara de ionización. ¿Qué tipo de partícula es más difícil de detectar en estudios de medicina nuclear debido a su corto poder de penetración?. Fotones gamma. Electrones. Partículas alfa y beta. Neutrones. |