MÓDULO 7. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y ECOGRAFÍA
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Título del Test:
![]() MÓDULO 7. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y ECOGRAFÍA Descripción: Unidad 47.Obtención de la imagen en las exploraciones tomográficas |



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1. ¿Cuál de los siguientes factores mejora la resolución espacial en una imagen tomográfica?. a. Un vóxel de mayor tamaño. b. Un vóxel de menor tamaño. c. Una menor cantidad de cortes. d. Un espesor de corte más grueso. 2. ¿Cuál de los siguientes factores puede mejorar el contraste en una imagen tomográfica?. a. Disminuir el número de detectores. b. Reducir la resolución espacial. c. Aumentar el uso de medios de contraste. d. Reducir el tiempo de adquisición. 3. ¿Cuál es el objetivo del proceso de reconstrucción de imagen en PET?. a. Eliminar la radiación del cuerpo. b. Reducir la dosis del radiofármaco. c. Crear una imagen tridimensional de la distribución del radiofármaco. d. Controlar la frecuencia cardíaca del paciente. 4. ¿Cuál es el objetivo principal de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET)?. a. Obtener únicamente imágenes anatómicas detalladas del cuerpo. b. Visualizar la actividad metabólica y procesos fisiológicos en los tejidos. c. Medir exclusivamente la densidad ósea. d. Sustituir completamente a la resonancia magnética. 5. ¿Cuál es el objetivo principal de los avances tecnológicos dirigidos a la reducción de dosis en tomografía computarizada?. a. Incrementar el tiempo de exploración para mejorar la calidad de imagen. b. Aumentar el contraste natural entre tejidos. c. Disminuir la exposición del paciente a radiación manteniendo la calidad diagnóstica de la imagen. d. Eliminar la necesidad de reconstrucción computacional. 6. ¿Qué provoca un artefacto metálico en tomografía computarizada?. a. Un campo magnético demasiado intenso. b. La presencia de implantes metálicos o prótesis. c. Un bajo nivel de radiación. d. Un exceso de contraste intravenoso. 7. ¿Qué se entiende por contraste en una imagen tomográfica?. a. La velocidad del escáner durante la exploración. b. La cantidad total de radiación utilizada. c. La diferencia de densidad o señal entre distintos tejidos en la imagen. d. La capacidad de detectar movimiento del paciente. 8. ¿Qué sustancia se utiliza habitualmente como agente de contraste en resonancia magnética?. a. Yodo. b. Bario. c. Gadolinio. d. Tecnecio. 9. ¿Qué técnica puede ayudar a reducir artefactos metálicos en tomografía computarizada?. a. Reducción del número de cortes. b. CT metal artifact reduction (CT MAR). c. Disminución del campo magnético. d. Uso exclusivo de imágenes T1. 10. ¿Por qué las exploraciones PET deben realizarse poco tiempo después de la administración del radiofármaco?. a. Porque el radiofármaco pierde su color. b. Porque los radioisótopos tienen una vida media corta. c. Porque el paciente no puede permanecer quieto mucho tiempo. d. Porque los detectores dejan de funcionar. 11. ¿Qué característica define fundamentalmente la técnica de reconstrucción por retroproyección filtrada utilizada en tomografía computarizada?. a. La conversión de señales magnéticas en imágenes espaciales. b. La retroproyección de las proyecciones obtenidas desde distintos ángulos aplicando posteriormente un filtro matemático. c. La reconstrucción basada en múltiples ciclos iterativos de corrección. d. La selección de píxeles de alta intensidad para generar imágenes vasculares. 12. ¿Qué función tienen los pulsos de radiofrecuencia (RF) en la resonancia magnética?. a. Eliminar la energía del campo magnético. b. Transformar la señal en imagen. c. Excitar los protones para desviarlos de su alineación con el campo magnético. d. Reducir el movimiento del paciente. 13. ¿Qué intensidad aproximada suelen tener los campos magnéticos en equipos clínicos de resonancia magnética?. a. Entre 0.1 y 0.5 Tesla. b. Entre 5 y 10 Tesla. c. Entre 1.5 y 3 Tesla. d. Entre 10 y 15 Tesla. 14. ¿Qué modalidad tomográfica se utiliza con mayor frecuencia en emergencias para detectar hemorragias cerebrales o fracturas de cráneo?. a. Tomografía computarizada. b. Resonancia magnética funcional. c. Tomografía por emisión de positrones. d. Angiografía por resonancia magnética. 15. En resonancia magnética, ¿Qué técnica permite estudiar la actividad cerebral en tiempo real mediante cambios en el flujo sanguíneo cerebral?. a. Imagen por difusión (DTI). b. Resonancia magnética dinámica de contraste. c. Resonancia magnética funcional (fMRI). d. Espectroscopia por resonancia magnética. 16. Las técnicas de diagnóstico por imagen presentan diferentes niveles de resolución dependiendo del tipo de tejido que se desea analizar. Algunas modalidades son especialmente eficaces para estudiar estructuras óseas, mientras que otras ofrecen mayor precisión en la evaluación de tejidos blandos. En este contexto diagnóstico, ¿Qué técnica se considera especialmente adecuada para la evaluación detallada de tejidos blandos como el cerebro, los músculos o los ligamentos?. a. Resonancia Magnética (RM). b. Tomografía Computarizada (TC). c. Radiografía simple. d. Densitometría ósea. 17. Selecciona la afirmación que describe adecuadamente una de las principales limitaciones técnicas de la Tomografía por Emisión de Positrones en comparación con otras modalidades de imagen médica. a. Presenta una resolución espacial inferior a técnicas anatómicas como la Tomografía Computarizada o la Resonancia Magnética. b. No permite obtener ningún tipo de imagen tridimensional del organismo. c. No puede detectar cambios metabólicos en los tejidos. d. No utiliza ningún tipo de tecnología de detección de radiación. 18. Selecciona la opción que identifica correctamente el papel del radiofármaco utilizado en las exploraciones de Tomografía por Emisión de Positrones. a. Actuar como un marcador biológico radiactivo que se distribuye en el organismo según la actividad metabólica de los tejidos. b. Sustituir la función de los detectores del sistema PET. c. Reducir la dosis de radiación emitida por los fotones gamma. d. Producir directamente la imagen diagnóstica sin necesidad de procesamiento informático. 19. Señala la afirmación que describe correctamente el propósito de los algoritmos de reconstrucción utilizados en los sistemas PET. a. Transformar los datos obtenidos de la detección de fotones en representaciones visuales tridimensionales de la distribución del radiofármaco. b. Controlar el metabolismo celular durante la exploración diagnóstica. c. Regular la dosis del radiofármaco administrado al paciente. d. Modificar las propiedades físicas de los tejidos analizados. 20. Señala la afirmación que identifica correctamente la función de los detectores presentes en los sistemas de Tomografía por Emisión de Positrones. a. Registrar los fotones gamma emitidos tras la aniquilación de positrones y convertir esta radiación en señales eléctricas procesables. b. Generar los positrones necesarios para iniciar el proceso de formación de la imagen. c. Emitir radiación electromagnética para estimular el metabolismo celular. d. Controlar la administración del radiofármaco al paciente durante la exploración. |





