Técnicas de imagen en medicina nuclear Ilerna
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Título del Test:![]() Técnicas de imagen en medicina nuclear Ilerna Descripción: Batería de preguntas |




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FIN DE LA LISTA |
El tiempo de semidesintegreción es... Es el tiempo que tarda un isótopo radiactivo en perder la mitad de su actividad inicial,. Es el tiempo que tarda un isótopo radiactivo en eliminarse del organismo. Es el tiempo que tarda un isótopo radiactivo en recuperar la mitad de su actividad inicial,. Es el tiempo que un isótopo radiactivo tarda en desintegrarse. En nuestro centro de trabajo adquirimos un vial de Yodo-131. Si la actividad inicial del compuesto era de 2.500 becquerels, ¿Cuál será su actividad cuando hayan transcurrido 32 días? (t1/2I-131= 8 días). 156.25 bq. 9,76 bq. 625bq. 154,25 bq. Contamos en nuestro servicio con una muestra de Tc-99 con una actividadde 2000 Bq/mg ¿qué actividad esperamos encontrar a las 18 horas? Tc-99:período desemidesintegración de6 horas. 2000 Bq/mg. 1000 Bq/mg. 500 Bq/mg. 250 Bq/mg. Cual de las siguientes definiciones no corresponde con la radiación Alfa. Emisión de partículas formadas por 2protones y 2 neutrones. Presentan una gran capacidad de ionización, pero bajo poder de penetración. El principal peligro de los materiales emisores alfa es el de contaminación radiactiva. Emisión de partículas con carga negativa(electrones) o positiva (positrones). Su poder de ionización y penetración es medio. Indica la radiación con mayor poder de ionización. Alpha. Beta +. Beta -. Gamma. Indica la radiación con menor poder de ionización: Alpha. Beta -. Beta+. Gamma. Indica la radiación con mayor poder de penetración: Alpha. Beta -. Beta +. Gamma. Que es un isótopo radioactivo?. Dentro de un mismo elemento, en la naturaleza cada elemento puede presentar un número distinto de neutrones. Un radiotrazador. Un vehículo. Un positrón. Que es un radionúclido?. un isótopo radioactivo. un vehículo. Electrón. Un radiotrazador. Que es un radiotrazador?. Sustancia que administramos. Radionúclido + vehículo. Isótopo radioactivo+ vehículo. Todas son correctas. A nivel ético siempre seguimos los criterios. ICRP. ALARA. Justificación , optimización, limitación de dosis. A y C son correctas. Indica las radiaciones que se emplean para diagnosticar en el servicio de medicina nuclear: 1. Radiación Alpha y beta -. 2. Radiación gamma y beta +. 3. Radiación Alpha y gamma. 4. Radiación beta + y beta. Indica la partícula que forma el átomo que tiene carga neutra: 1. Electrón. 2. Neutrón. 3. Protón. 4 Positrón. Indica la partícula que forma el átomo que tiene un exceso de carga positiva: 1. Electrón. 2. Neutrón. 3. Protón. Deuterón. Indica la partícula que forma el átomo que apenas tiene masa: 1. Electrón. 2. Neutrón. 3. Protón. Deuterón. que tipo de radiación emite dos protones y dos neutrones y tiene un alto poder de ionización. alpha. beta negativa. beta positiva. gamma. que tipo de radiación se emite en forma de ondas tiene alto poder de penetración pero poco poder ionizante. gamma. beta +. beta-. alpha. ¿Qué se administra en medicina nuclear al paciente?. radiotrazador. sustancias quelantes. positrones. contrastes. Indica quien administra los radiotrazadores inyectables a los pacientes:1. Técnico en auxiliar de enfermería2. Celador3. Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear4. Personal de enfermería. 1. Técnico en auxiliar de enfermería. 2. Celador. 3. Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. 4. Personal de enfermería. El radiotrazador está formado por: 1. Únicamente el isótopo radiactivo. .2. Únicamente el vehículo. 3. Únicamente de glucosa. 4. Del isótopo radiactivo y del vehículo. Indica las radiaciones que se emplean para diagnosticar en el servicio demedicina nuclear: 1. Radiación Alpha y beta -. 2. Radiación gamma y beta +. 3. Radiación Alpha y gamma. 4. Radiación beta + y beta -. Que tipo de emisión detectaremos con una gammacamara. fotones. positrones. electrones. neutrones. Que tipo de emisión detectamos con un equipo pet?. positrones. electrones. neutrones. fotones gamma. Que tipo de colimador tiene Orificios perpendiculares al cristal. No se altera ni la proporción de la imagen ni se reduce la resolución espacial. Paralelos.-. Convergentes. - Pinhole.-. Divergentes. Que tipo de colimador Los orificios convergen hacia el paciente, proporcionando una imagen ampliada. pinhole. paralelos. convergentes. divergentes. Que tipo de colimador tiene Un solo orificio convergente. Se obtiene una imagen invertida, pero de gran resolución, de un área pequeña. pinhole. paralelo. divergente. convergente. Que tipo de colimador Aumenta el campo de visión. Se puede usar para el estudio de áreas mayores que el receptor. pinhole. convergente. divergente. paralelo. Además de su configuración geométrica, los colimadores presentan dos características que deben ser valoradas para optimizar su uso. sensibilidad. resolución. linealidad. a y b son correctas. Los colimadores se colocan sobre: 1. Gantry. 2. Cabezal. 3. Computadora. todas son correctas. Indica el isótopo del Carbono-12 (Z=6) (A=12): 1. Z=6 A=13. Z=5 A=12. Z=7 A=14. Z=9 A= 10. ¿Qué radiación corpuscular podremos bloquear con una lámina de papel?. 1- Partículas alpha. 2- Partículas beta -. 3- Partículas beta +. 4- Ondas gamma. ¿Qué nombre recibe el dispositivo mediante el cual podemos determinar la actividad de un radiotrazador?. 1- Contador Geiger. 2- Acelerador lineal. 3- Activímetro. 4- Dosímetro. ¿Qué energía deberá tener cada uno de los fotones gamma detectados en un equipo PET para que la señal se interprete como válida?. 1- 1.022keV. 2- 18keV. 3- 511keV. 4- 99keV. En una prueba PET-TC, indica que información nos dará el equipo PET: 1- Anatómica. 2- Metabólica. 3- Anatómica y metabólica. 4- Ninguna es correcta. une con la definición correcta. La capacidad de la gammacámara para detectar de manera regular una fuente radiactiva uniforme.̵. Los cabezales de la gammacámara rotan alrededor del paciente. Es esencial que este movimiento no presente desviaciones.̵. Se introduce una fuente con alta frecuencia deemisiones, pero actividad conocida. La gammacámara debedetectar al menos un 80% de las emisiones.̵. Se utiliza un fantoma con fuentes de emisión próximas. La gammacámara debe ser capaz de detectarlas fuentes como distintas por dentro de los intervalos de referencia.̵. La diferencia entre los ejes X e Y de cada píxel debe estar por debajo del 5%. calibraciones equipo pet. Se toma una medición diaria con fuentes de emisión de positrones conocidas. De esta forma establecemos el nivel de detección del sistema.-. Se observa el decaimiento de la energía detectada desde un punto de emisión. FWHM (Full Width at Half Maximum)debe ser menor o igual a 13mm. Se comprueba el funcionamiento correcto de los tubos fotomultiplicadores.-. Mediante varios protocolos de validación, se comprueba por agentes externos el funcionamiento del equipo PET. Usando un fantoma con actividades conocidas, se mide la señal detectada en varios planos. La desviación respecto al fantoma debe ser menor al 10%. En equipos híbridos, se comprobará mensualmente la calidad del corregistro de imágenes, para asegurarla superposición correcta. donde se registran las operaciones de mantenimiento?. Todas las operaciones de mantenimiento y control de calidad deben quedar registradas por escrito, y en los archivos digitales DICOM del departamento. no es necesario registrarlas. en una libreta. en un transparente con vista al público. los datos relacionados con la administración de radiofármacos y las historias clínicas de los pacientes que los hayan recibido se conservarán durante. un periodo mínimo de 30 años. un periodo mínimo de 5 años. un periodo mínimo de 10años. un periodo mínimo de 20 años. Al cesar el funcionamiento de una instalación de Medicina Nuclear, será necesario tener en cuenta una serie de puntos: - Los residuos radiactivos se considerarán de baja/media actividad, y serán procesados según esta categoría por ENRESA. - Se presentará un informe a las autoridades competentes(Ministerios y CSN) en el que se refleje el destino final de las fuentes radiactivas, la empresa responsable de su transporte, y un estudio de seguridad sobre su gestión. - Los equipos de adquisición de imágenes no presentan fuentes de emisión radiactiva, por lo que no requerirán protocolos específicos en este campo. todas son correctas. En una técnica de exploración PET, ¿Qué implica la detección de dos fotones de 511keV?. 1- La emisión de un electrón, y su aniquilación al chocar con un neutrón. 2- La emisión de un fotón, y su aniquilación al chocar con un electrón. 3- La emisión de un positrón, y su aniquilación al chocar con un neutrón. 4- La emisión de un positrón, y su aniquilación al chocar con un electrón. ¿Qué nombre recibe el instrumento que usaremos como muestra durante la calibración de equipos de adquisición de imagen?. 1- Fantasma. 2- Activímetro. 3- Fotomultiplicador. 4- Fantoma. En una prueba de sensibilidad de equipo PET la desviación de la detección de fotones gamma debe ser menor al: 1- 10%. 2- 20%. 3- 30%. 4- 40%. Al realizar un estudio PET-RM, ¿Qué sistema nos proporcionará información de tipo metabólico?. 1- El sistema PET. 2- El sistema RM. 3- Ninguno de los dos. 4- Proporcionan los mismos datos. donde es asimilado el radiotrazador?. tiroides. riñón. corazón. tejidos diana. como llamamos las regiones de mayor actividad del radio trazador?. zonas frías. zonas calientes. tejido caliente. órgano. Los estudios digestivos, cardíacos o tiroideos suelen requerir ayuno. de 4horas, para garantizar la correcta distribución del radiotrazador. de 6horas, para garantizar la correcta distribución del radiotrazador. de 8horas, para garantizar la correcta distribución del radiotrazador. de 12horas, para garantizar la correcta distribución del radiotrazador. los estudios PET-FDG pueden requerir. Niveles de glucemia controlados durante las horas previas al estudio. no requieren preparación. ayuno intermitente. ninguna es correcta. con respecto a la medicación que tendremos en cuenta?. nunca retiraremos la medicación. La retirada de la medicación puede asociar el ingreso del paciente, que permanecería bajo observación. b y d son correctas. Debe retirarse cualquier medicación que pueda interferir con el procedimiento. En estudios de diagnóstico que empleen I-131,. se administrará Lugol antes y después de la prueba, para evitar la captación del radiotrazador yodado por parte de la tiroides. se hará ayuno de 12 horas. se administraran laxantes. el I-131 no se usa en diagnostico. Cuando el radiotrazador sea de administración oral, se administrarán laxantes minutos después de su ingesta si sospechamos que su presencia en tracto digestivo puede interferir. se administrarán laxantes minutos después de su ingesta si sospechamos que su presencia en tracto digestivo puede interferir. administraremos lugol. los radiotrazadores no se administran de forma oral. ninguna es corrrecta. serealizará un cultivo previo de orina ,para asegurar la ausencia de infecciones en el tracto urinario. cistogammagrafía. estudio de ventilación pulmonar. coloangiografía. drenaje linfatico. En los estudios de perfusión y actividad de la corteza cerebral,. será necesario que el paciente suspenda el consumo de sustancias neuro activas. Para la correcta distribución del radiotrazador en estas técnicas se realiza un masaje linfático post administración. antes y después de la administración del radiotrazador, el paciente deberá permanecer en un ambiente relajado y de luz tenue. a y c son correctas. En los estudios que empleamos glucosa marcada, ¿cuántaglucosa debemos de tener en sangre?. 1) 160 mg/dl. 2) 120 mg/dl. 3) 60 mg/dl. 4) 70mg/dl. Indica en que estudios se suele recomendar un ayuno de 4horas: 1) Digestivos. 2) Cardíacos. 3) Tiroides. 4) Todas son correctas. En un estudio estático el colimador elegido será: 1) LEHR. 2) LEHS. 3) Se hace sin colimado. 4) LEAP. En un estudio en el que empleamos un radiotrazador con alta energía el colimador elegido será: 1) HEAP. 2) LEHS. 3) Se hace sin colimador. 4) MEAP. Indica el nombre de la imagen radiológica tomada para servir de referencia en un estudio de medicina nuclear. Se usa en las técnicas híbridas: 1) Rastreo. 2) Gammagrafía. 3) Topograma. 4) anatómica. En un estudio dinámico el colimador elegido será: 1) LEHR. 2) LEHS. 3) Se hace sin colimador. 4) MEAP. Se estudia la ubicación de un radiotrazador cuando se deposita de manera estable en un tejido. Dinámica. Estática:. Gating. rastreo. Se estudia una imagen en movimiento del trazador, que es distribuido por el cuerpo. Dinámica:. Estática. Gating. Topograma. Se ajusta la toma de imagen a un evento específico, como por ejemplo la fase diastólica del corazón. Gating:. Topograma. Rastreo. Dinámica. Búsqueda de patrones de distribución para realizar seguimiento y rastreo de enfermedades metabólicas y oncológicas. Rastreo:. Gting. topograma. Estática. Los radiofármacos que usaremos para el estudio de órganos y tejidos. ( Señala la correcta ). .▪ Pueden ser de origen exógeno (moléculas externas), o endógeno (células del paciente que se extraen, marcan y reinyectan). ▪ No deben producir emisiones de ondas opartículas no deseadas para el estudio. Mediremos su actividad en Curies o Becquerelios, siendo deseable una alta actividad específica por miligramo. ▪ El radiotrazador se administrará en una dosis específica según el peso y metabolismo del paciente. Todas son correctas. Encontrar cáncer de hueso o detectar diseminación hacia los huesos.- Diagnosticar la causa o la ubicación de un dolor óseo de origen desconocido.- Determinar la ubicación de un hueso anormal en las estructuras óseas complejas, como el pie o la columna vertebral. La evaluación de seguimiento se puede hacer entonces con una TC o RM- Diagnosticar fracturas de huesos que no se ven claramente en las radiografías.- Encontrar daño óseo causado por una infección u otras condiciones. Son las indicaciones de una... Gammagrafía ósea. Linfogammagrafía. Estudio del miocardio. ventilación pulmonar. Con respecto a la gammagrafía ósea. señala la respuesta correcta. El paciente debe beber abundante líquido y vaciar su vejiga antes y después de la adquisición de imágenes. No se inyectará el radio trazador en extremidades que presenten alguna lesión o en las que se haya extirpado algún ganglio linfático.-. Utilizaremos: Difosfonatos marcados con Tc99m.- - Tipo de estudio: Dinámico en fase inicial, rastreo o estático en la adquisición final.- Elección de colimador: LEHS/LEHR. Son todas correctas. Cuando hablamos de daño del miocardio, cuando deberemos realizar el estudio?. El estudio se lleva a cabo entre 24 y 72 horas después de producirse el dolor torácico. Inmediatemente. Dentro de las primeras 24 horas. ninguna es correcta. Cuando hablamos de daño del miocardio, que tipo de estudio realizaremos y con que colimador?. Estático- LEHR. Dinámico- LEHR. Estático LEHS. Dinámico- LEHS. Cuando hablamos de daño del miocardio. señala la repuesta incorrecta sobre las indicaciones. dolor de pecho injustificado- dolor de pecho que se presenta al realizar ejercicio(denominado angina)-. falta de aire mientras se hace un esfuerzo-. electrocardiograma anormal. Dolor de pecho justificado. que radiotrazador utilizaremos para evaluar daños del miocardio. TC99m-pirofosfato (glóbulos rojos) por vía intravenosa. Nanocoloides de albumina marcados con Tc99m. Difosfonatos marcados con Tc99m. se administran Tc99m-Crisol por vía aérea. que radiotrazador utilizaremos en una linfogammagrafia. Nanocoloides de albumina marcados con Tc99m. TC99m-pirofosfato (glóbulos rojos) por vía intravenosa. Difosfonatos marcados con Tc99m. se administran Tc99m-Crisol por vía aérea. Que radiotrazador utilizaremos en una gammagrafía ósea. se administran Tc99m-Crisol por vía aérea. Nanocoloides de albumina marcados con Tc99m. Difosfonatos marcados con Tc99m. TC99m-pirofosfato (glóbulos rojos) por vía intravenosa. Cuál suele ser el ayuno indicado a un paciente que va a someterse a una gammagrafía cardíaca?. 1- 20 minutos. 2- 1 hora. 3- 4 horas. 4- 24 horas. Los laxantes se indican en casos en los que: 1- Se desea eliminar el radiotrazador de la vejiga lo antesposible. 2- El radiotrazador presenta efecto irritante. 3- La presencia de radiotrazador en el tracto digestivo puede afectar al estudio. 4- El paciente no se dirige al equipo sanitario con educación. ¿Qué colimador emplearemos en un estudio estático dedaño miocárdico?. 1- LEHR. 2- LEHS. 3- LEAP. 4- No se emplea colimado. ¿Para qué está indicado un estudio de ventilación pulmonar?. 1- Para ver la correcta irrigación de sangre a los pulmones. .2- Para evaluar la función pulmonar en pacientes con EPOC. 3- Para diagnosticar tumores en la tráquea. 4- Para diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. en el caso de una linfogammagrafia que tipo de estudio y colimador utilizaremos. Rastreo- LEHR. Rastreo- LEHS. DINÁMICO- LEHS. DINÁMICO -LEHR. Cuando estaría indicada una linfogammagrafía. Identificar el ganglio linfático centinela o el primer ganglio linfático en recibir drenaje linfático de un tumor.- Planificar una biopsia o cirugía que ayudará a evaluar la etapa del cáncer y crear un plan de tratamiento.- Identificar puntos de bloqueo en el sistema linfático, tal como el flujo linfático en un brazo o pierna o linfedema. El objetivo de esta técnica es valorar la forma de la corteza suprarrenal, así como evaluar la existencia dealteraciones o tumoraciones. Esta técnica está indicada para estudios de la motilidad gástrica, cuando se sospecha de trastornos digestivos asociados a problemas neuromusculares. ninguna es correcta. que radiotrazador utilizaremos para estudios de la corteza suprarenal?. se administra Np59 (I131-colesterol). TC99m-pirofosfato (glóbulos rojos) por vía intravenosa. Nanocoloides de albumina marcados con Tc99m. ninguno de ellos. |