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WorksheetsRESONANCIA MAGNÉTICA
Total questions: 48
Worksheet time: 36mins
Los quarks de los nucleones:
Apuntan dos hacia arriba y uno hacia abajo en el caso de los neutrones
Confieren un giro down para los protones
Apuntan en una dirección en función del sentido en el que giran
Se encuentran en nº par
En IRM es interesante el átomo de hidrógeno, ya que:
Forma parte del agua, que se encuentran en un alto porcentaje en el organismo
Al tener un solo protón con espín y carga, tiene un momento magnético que no se anula con otro
Su constante giromagnética tiene un valor alto
Todas las demás opciones son correctas
Cuando los espines orientados al azar de los protones se someten a un campo magnético:
Se alinean paralelamente al mismo, en estado de alta energía
Se alinean anti paralelamente al mismo, en estado de baja energía
Hay más espines up que down cuando alcanzan el equilibrio
Todas las demás opciones son correctas
La frecuencia a la que sucede el movimiento de precesión:
Será mayor a menor intensidad del campo magnético
No es interesante a la hora de determinar el pulso de RF requerido
Es independiente de la constante giromagnética de cada núcleo
Se puede determinar mediante la ecuación de Larmor
Sobre la magnetización longitudinal, indica la opción correcta:
Es la suma de los componentes longitudinales de los protones en antiparalelo
Es la suma de los componentes transversales que giran sobre el plano x e y
Necesitamos que cambie a transversal para poder ser medida
No está alineada con el eje z y campo magnético principal
El pulso de radiofrecuencia (RF):: (i=10) (0,2)
Afectará a todos los protones independientemente de la frecuencia a la que giren
Aumenta la magnetización longitudinal
Hace que los protones precesen acompasados o en fase
Ninguna de las demás opciones es correcta
La nueva magnetización transversal creada por el pulso de RF es debida a que:
La absorción de emergía por los protones hacen que pasen de un estado paralelo a antiparalelo al campo magnético principal
Los protones antiparalelos sobre los ejes X e Y no se anulan al precesar ahora en fase
Se suman la mayor cantidad de momentos magnéticos que ahora giran en la misma dirección sobre el plano transversal
Todas las demás opciones son correctas
Los campos de gradiente:
No modifican el campo magnético principal
Consiguen que los núcleos precesen a una frecuencia distinta al resto
Dan lugar a campos magnéticos mucho más grandes que el campo magnético principal
Dependen del entono bioquímico en el que se encuentren los núcleos
Los protones se relajan:
Al enviar el pulso de RF
A la misma velocidad todos ellos
Y liberan una energía influida por aspectos tales como la composición histoquímica del medio
Haciendo que aumente con ello la magnetización transversal
El tiempo de relajación longitudinal:
Indica el tiempo exacto que tarda en recuperarse la magnetización longitudinal
Depende de la mayor o menor facilidad que tienen los núcleos para ceder energía al medio
Se representa como T2
Es el tiempo que transcurre hasta que la magnetización longitudinal alcanza un 37% de su valor original
Representando gráficamente T1 y T2, podemos observar que:
T2 aumenta con el tiempo
T2 es menor que T1
T1 disminuye con el tiempo
Ninguna de las demás opciones es correcta
Las potenciaciones:
Disminuyen los efectos de la relajación de los protones
Permiten establecer diferencias de contraste entre los tejidos de la imagen que se desea obtener
Son D y T1 cuando se estudia la relajación en el plano transversal (xy)
Son T2 y T2* cuando se estudia la relajación en el eje longitudinal (z)
Un T1 largo:
Indica que la frecuencia de los campos magnéticos de alrededor es próxima a la frecuencia de Larmor
Pertenece a los tejidos que se ven oscuros en la imagen
Corresponde a tejidos como el graso
Implica que para los protones es fácil liberar la energía al medio
Los líquidos distintos al agua, con moléculas distintas y más variedad de campos magnéticos, dan lugar a:
Un T2 largo
Que los protones pierdan la fase lentamente
Un T1 corto
Que la magnetización transversal disminuya rápidamente
El tiempo de repetición (TR):
Es el tiempo de separación entre pulsos de RF siempre iguales
Interesa que sea corto, si queremos observar que dos tejidos A y B se relajan a velocidad distinta
Si es largo, puede dar lugar a que tejidos distintos emitan señales diferentes
Es el tiempo de emisión de la señal durante la relajación de los núcleos
Sobre la potenciación en D o DP, indica la opción correcta:
Está relacionada con la cantidad de núcleos de hidrógeno que hay en un determinado volumen de tejido
Tejidos con mayor densidad protónica, aparecerán más brillantes en la imagen
A diferencia de lo que ocurre en T1, conviene aquí dejar que la relajación llegue a término
Todas las demás opciones son correctas
La señal captada por la antena durante la relajación de los núcleos es más intensa:
Cuando estos recobran la magnetización longitudinal original
Cuanto mayor sea el tiempo de eco (TE)
Inmediatamente después de interrumpir el pulso de RF
Cuanto menos momentos magnéticos estén precesando en fase
Una imagen potenciada en T1:
Muestra diferencias en tejidos que tienen distintos tiempos de relajación longitudinal
Se obtiene con un TR largo
Se obtiene con un TE corto
Muestra diferencias en tejidos que tienen distintas densidades de protones
Un tiempo de eco (TE) largo:
No muestra diferencias entre tejidos con distintos tiempos de relajación transversal
Puede dar lugar a una imagen con ruido si esperamos mucho a obtener la señal
No muestra diferencias entre tejidos con distintos tiempos de relajación longitudinal
No ofrece contraste entre tejidos con distintos tiempos de relajación longitudinal
Cuando utilizamos un TR largo y un TE largo, obtenemos una imagen potenciada en:
T2
T1
DP
Si elegimos un TR largo y un TE corto:
Todos los tejidos pueden recuperar la magnetización longitudinal
No da tiempo a apreciar diferencias en tejidos con distinto T2
La señal que obtenemos es debida a las diferencias de densidad protónica de los tejidos
Todas las demás opciones son correctas
Si no queremos obtener una señal tan pequeña que impida crear una buena imagen en IRM, no podemos usar:
TR corto y TE corto
TR largo Y TE corto
TR corto y TE largo
TR muy corto y TE muy largo
Si queremos obtener tejidos más claros o brillantes, tenemos que utilizar:
T1 largo y T2 largo
T1 corto
T2 corto
T1 corto y T2 corto
Por regla general, cuando en una imagen vemos que el líquido es más oscuro que el resto de los tejidos, podemos interpretar que la imagen está potenciada en:
DP
T2
T1
La sala de exploración de RM:
Estará construida con materiales no ferromagnéticos
Ha de tener dimensiones amplias para alojar todo el equipo
Debe estar aislada del exterior
Todas las demás opciones son correctas
Los equipos abiertos de resonancia magnética:
Son menos confortables para el paciente
Presentan un campo magnético perpendicular al eje craneocaudal del paciente
También pueden dar sensación de claustrofobia
Tienen forma de "U"
Los imanes superconductores:
Funcionan con una intensidad de entre 1,5 a 3 T
Utilizan helio líquido
Son los más usados actualmente
Todas las demás opciones son correctas
Sobre la seguridad de las exploraciones relacionadas con el campo magnético, indica la opción correcta:
No hay que entrar en la sala con elementos metálicos de ningún tipo
Si el material ferromagnético está el interior del cuerpo no hay riesgo
Los objetos ferromagnéticos pueden ser atraídos fuertemente por el imán y dañar a las personas que se encuentre en su camino
Hay personas más sensibles que pueden experimentar náuseas o destellos luminosos, efectos que pueden durar varios días
La posible fuga de helio líquido:
Es un riesgo típico de los equipos con imanes permanentes
Puede conocerse mediante detectores de helio en la sala
Puede provocar asfixia al desplazar al oxígeno cuando se evapora
Normalmente produce quemaduras por congelación
Para obtener la imagen en RM es necesario individualizar la señal que recibe la antena receptora:
Con una codificación en frecuencia
Con una codificación en fase
De cada uno de los vóxeles del corte seleccionado
Todas las demás opciones son correctas
Las bobinas de gradiente permiten:
Que protones de distintas localizaciones precesen a la misma frecuencia
Que se necesite sólo un pulso de una determinada frecuencia para excitar todos los protones del cuerpo
Que se obtengan campos magnéticos diferentes sólo a lo largo del eje z
Obtener toda clase de planos de imagen sin mover al paciente
Superponiendo un gradiente de campo magnético que haga que las secciones transversales de la cabeza estén sometidas a una mayor cantidad de teslas que las de los pies, ¿En qué lugar del cuerpo los protones precesarán con mayor frecuencia?
Pies
Cabeza
Mitad del cuerpo
Ninguna de las demás opciones es correcta
El grosor del plano de corte puede modificarse:
Cambiando el ancho de banda del pulso de RF
Cambiando el gradiente del campo magnético
Todas las demás opciones son correctas
El aumento de gradiente (aumento de pendiente):
Sirve para obtener un corte de mayor grosor
Sirve para obtener un corte de menor grosor
Crea menor diferencia de precesión entre protones de localizaciones distintas
Aumentando el ancho de banda del pulso de RF:
Disminuimos el rango de frecuencias distintas
Se puede obtener un corte de menor grosor
Se puede excitar a un mayor nº de protones
Un mismo pulso de RF puede obtener un corte más fino si se superpone un gradiente de campo con más pendiente (más variación de intensidad de campo magnético entre pies y cabeza).
VERDADERO
FALSO
El gradiente de codificación de frecuencia:
También es conocido como Gx
Es perpendicular al gradiente de codificación de fase
Cambia la frecuencia de los protones en la horizontal del plano de corte
Todas las demás opciones son correctas
El gradiente de codificación en fase:
Tiene larga duración
Es perpendicular al gradiente Gy
Produce un cambio de frecuencia al iniciarse y un cambio de fase al interrumpirse
Es conocido también como gradiente Gx
El aliasing o falso espectro es un artefacto que:
Se produce cuando la estructura de la que adquirimos la imagen es mayor que el FOV (campo de visón)
Se visualiza como una mancha oscura rodeada de una zona más clara
Se debe a movimientos involuntarios del paciente
¿Qué artefacto consiste en visualizar un área en forma de media luna con áreas claras y oscuras en las interfases grasa-agua?
Interferencia o solapamiento
Truncación o fenómeno de Gibbs
Susceptibilidad magnética
Todas las demás opciones son incorrectas
El artefacto debido a la excitación del corte adyacente cuando se excita el plano de corte seleccionado, recibe el nombre de desplazamiento químico.
VERDADERO
FALSO
Las imágenes fantasma o ghosting:
Es un artefacto originado por mal funcionamiento del equipo
Se debe a movimientos siempre voluntarios del paciente
Puede verse como manchas blancas repetidas originadas por el flujo sanguíneo
Todas las demás opciones son incorrectas
Una de las aplicaciones de la RM funcional es:
Respetar funciones cerebrales básicas en la resección quirúrgica de un tumor
Valorar la recuperación funcional ante un daño cerebral
Aprender sobre el comportamiento del cerebro
Todas las demás opciones son correctas
¿Qué tipo de Hb nos permite estudiar con RM las áreas activadas del cerebro?
Desoxihemoglobina
Metahemoglobina
Carboxihemoglobina
Oxihemoglobina
Una de las razones que justifican el uso de la RM en las intervenciones quirúrgicas es:
El poder trabajar bajo la influencia de un potente campo magnético
La tranquilidad del paciente al trabajar con equipos abiertos
Que utiliza radiaciones ionizantes
Que es la técnica de imagen que ofrece el mejor contraste entre tejidos blandos
La fusión de las imágenes de TC y RM requiere que durante la simulación:
La posición del paciente haya sido la misma
Se hayan utilizado los mismos inmovilizadores
Se hayan usado materiales compatibles con un equipo de RM
Todas las demás opciones son correctas
La espectroscopia por RM:
Muestra imágenes de metabolitos presentes en procesos fisiológicos
Permite conocer la presencia de ciertas moléculas y su cantidad
Sólo puede hacerse in vivo
No es utilizada para estudiar el cerebro
La principal ventaja de PET-TC sobre PET-RM es que puede utilizarse en mujeres embarazadas.
VERDADERO
FALSO
