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RESONANCIA MAGNÉTICA

Total questions: 48

Worksheet time: 36mins

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1.

Los quarks de los nucleones:

a)

Apuntan dos hacia arriba y uno hacia abajo en el caso de los neutrones

b)

Confieren un giro down para los protones

c)

Apuntan en una dirección en función del sentido en el que giran

d)

Se encuentran en nº par

2.

En IRM es interesante el átomo de hidrógeno, ya que:

a)

Forma parte del agua, que se encuentran en un alto porcentaje en el organismo

b)

Al tener un solo protón con espín y carga, tiene un momento magnético que no se anula con otro

c)

Su constante giromagnética tiene un valor alto

d)

Todas las demás opciones son correctas

3.

Cuando los espines orientados al azar de los protones se someten a un campo magnético:

a)

Se alinean paralelamente al mismo, en estado de alta energía

b)

Se alinean anti paralelamente al mismo, en estado de baja energía

c)

Hay más espines up que down cuando alcanzan el equilibrio

d)

Todas las demás opciones son correctas

4.

La frecuencia a la que sucede el movimiento de precesión:

a)

Será mayor a menor intensidad del campo magnético

b)

No es interesante a la hora de determinar el pulso de RF requerido

c)

Es independiente de la constante giromagnética de cada núcleo

d)

Se puede determinar mediante la ecuación de Larmor

5.

Sobre la magnetización longitudinal, indica la opción correcta:

a)

Es la suma de los componentes longitudinales de los protones en antiparalelo

b)

Es la suma de los componentes transversales que giran sobre el plano x e y

c)

Necesitamos que cambie a transversal para poder ser medida

d)

No está alineada con el eje z y campo magnético principal

6.

El pulso de radiofrecuencia (RF):: (i=10) (0,2)

a)

Afectará a todos los protones independientemente de la frecuencia a la que giren

b)

Aumenta la magnetización longitudinal

c)

Hace que los protones precesen acompasados o en fase

d)

Ninguna de las demás opciones es correcta

7.

La nueva magnetización transversal creada por el pulso de RF es debida a que:

a)

La absorción de emergía por los protones hacen que pasen de un estado paralelo a antiparalelo al campo magnético principal

b)

Los protones antiparalelos sobre los ejes X e Y no se anulan al precesar ahora en fase

c)

Se suman la mayor cantidad de momentos magnéticos que ahora giran en la misma dirección sobre el plano transversal

d)

Todas las demás opciones son correctas

8.

Los campos de gradiente:

a)

No modifican el campo magnético principal

b)

Consiguen que los núcleos precesen a una frecuencia distinta al resto

c)

Dan lugar a campos magnéticos mucho más grandes que el campo magnético principal

d)

Dependen del entono bioquímico en el que se encuentren los núcleos

9.

Los protones se relajan:

a)

Al enviar el pulso de RF

b)

A la misma velocidad todos ellos

c)

Y liberan una energía influida por aspectos tales como la composición histoquímica del medio

d)

Haciendo que aumente con ello la magnetización transversal

10.

El tiempo de relajación longitudinal:

a)

Indica el tiempo exacto que tarda en recuperarse la magnetización longitudinal

b)

Depende de la mayor o menor facilidad que tienen los núcleos para ceder energía al medio

c)

Se representa como T2

d)

Es el tiempo que transcurre hasta que la magnetización longitudinal alcanza un 37% de su valor original

11.

Representando gráficamente T1 y T2, podemos observar que:

a)

T2 aumenta con el tiempo

b)

T2 es menor que T1

c)

T1 disminuye con el tiempo

d)

Ninguna de las demás opciones es correcta

12.

Las potenciaciones:

a)

Disminuyen los efectos de la relajación de los protones

b)

Permiten establecer diferencias de contraste entre los tejidos de la imagen que se desea obtener

c)

Son D y T1 cuando se estudia la relajación en el plano transversal (xy)

d)

Son T2 y T2* cuando se estudia la relajación en el eje longitudinal (z)

13.

Un T1 largo:

a)

Indica que la frecuencia de los campos magnéticos de alrededor es próxima a la frecuencia de Larmor

b)

Pertenece a los tejidos que se ven oscuros en la imagen

c)

Corresponde a tejidos como el graso

d)

Implica que para los protones es fácil liberar la energía al medio

14.

Los líquidos distintos al agua, con moléculas distintas y más variedad de campos magnéticos, dan lugar a:

a)

Un T2 largo

b)

Que los protones pierdan la fase lentamente

c)

Un T1 corto

d)

Que la magnetización transversal disminuya rápidamente

15.

El tiempo de repetición (TR):

a)

Es el tiempo de separación entre pulsos de RF siempre iguales

b)

Interesa que sea corto, si queremos observar que dos tejidos A y B se relajan a velocidad distinta

c)

Si es largo, puede dar lugar a que tejidos distintos emitan señales diferentes

d)

Es el tiempo de emisión de la señal durante la relajación de los núcleos

16.

Sobre la potenciación en D o DP, indica la opción correcta:

a)

Está relacionada con la cantidad de núcleos de hidrógeno que hay en un determinado volumen de tejido

b)

Tejidos con mayor densidad protónica, aparecerán más brillantes en la imagen

c)

A diferencia de lo que ocurre en T1, conviene aquí dejar que la relajación llegue a término

d)

Todas las demás opciones son correctas

17.

La señal captada por la antena durante la relajación de los núcleos es más intensa:

a)

Cuando estos recobran la magnetización longitudinal original

b)

Cuanto mayor sea el tiempo de eco (TE)

c)

Inmediatamente después de interrumpir el pulso de RF

d)

Cuanto menos momentos magnéticos estén precesando en fase

18.

Una imagen potenciada en T1:

a)

Muestra diferencias en tejidos que tienen distintos tiempos de relajación longitudinal

b)

Se obtiene con un TR largo

c)

Se obtiene con un TE corto

d)

Muestra diferencias en tejidos que tienen distintas densidades de protones

19.

Un tiempo de eco (TE) largo:

a)

No muestra diferencias entre tejidos con distintos tiempos de relajación transversal

b)

Puede dar lugar a una imagen con ruido si esperamos mucho a obtener la señal

c)

No muestra diferencias entre tejidos con distintos tiempos de relajación longitudinal

d)

No ofrece contraste entre tejidos con distintos tiempos de relajación longitudinal

20.

Cuando utilizamos un TR largo y un TE largo, obtenemos una imagen potenciada en:

a)

T2

b)

T1

c)

DP

21.

Si elegimos un TR largo y un TE corto:

a)

Todos los tejidos pueden recuperar la magnetización longitudinal

b)

No da tiempo a apreciar diferencias en tejidos con distinto T2

c)

La señal que obtenemos es debida a las diferencias de densidad protónica de los tejidos

d)

Todas las demás opciones son correctas

22.

Si no queremos obtener una señal tan pequeña que impida crear una buena imagen en IRM, no podemos usar:

a)

TR corto y TE corto

b)

TR largo Y TE corto

c)

TR corto y TE largo

d)

TR muy corto y TE muy largo

23.

Si queremos obtener tejidos más claros o brillantes, tenemos que utilizar:

a)

T1 largo y T2 largo

b)

T1 corto

c)

T2 corto

d)

T1 corto y T2 corto

24.

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:

a)

DP

b)

T2

c)

T1

25.

La sala de exploración de RM:

a)

Estará construida con materiales no ferromagnéticos

b)

Ha de tener dimensiones amplias para alojar todo el equipo

c)

Debe estar aislada del exterior

d)

Todas las demás opciones son correctas

26.

Los equipos abiertos de resonancia magnética:

a)

Son menos confortables para el paciente

b)

Presentan un campo magnético perpendicular al eje craneocaudal del paciente

c)

También pueden dar sensación de claustrofobia

d)

Tienen forma de "U"

27.

Los imanes superconductores:

a)

Funcionan con una intensidad de entre 1,5 a 3 T

b)

Utilizan helio líquido

c)

Son los más usados actualmente

d)

Todas las demás opciones son correctas

28.

Sobre la seguridad de las exploraciones relacionadas con el campo magnético, indica la opción correcta:

a)

No hay que entrar en la sala con elementos metálicos de ningún tipo

b)

Si el material ferromagnético está el interior del cuerpo no hay riesgo

c)

Los objetos ferromagnéticos pueden ser atraídos fuertemente por el imán y dañar a las personas que se encuentre en su camino

d)

Hay personas más sensibles que pueden experimentar náuseas o destellos luminosos, efectos que pueden durar varios días

29.

La posible fuga de helio líquido:

a)

Es un riesgo típico de los equipos con imanes permanentes

b)

Puede conocerse mediante detectores de helio en la sala

c)

Puede provocar asfixia al desplazar al oxígeno cuando se evapora

d)

Normalmente produce quemaduras por congelación

30.

Para obtener la imagen en RM es necesario individualizar la señal que recibe la antena receptora:

a)

Con una codificación en frecuencia

b)

Con una codificación en fase

c)

De cada uno de los vóxeles del corte seleccionado

d)

Todas las demás opciones son correctas

31.

Las bobinas de gradiente permiten:

a)

Que protones de distintas localizaciones precesen a la misma frecuencia

b)

Que se necesite sólo un pulso de una determinada frecuencia para excitar todos los protones del cuerpo

c)

Que se obtengan campos magnéticos diferentes sólo a lo largo del eje z

d)

Obtener toda clase de planos de imagen sin mover al paciente

32.

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?

a)

Pies

b)

Cabeza

c)

Mitad del cuerpo

d)

Ninguna de las demás opciones es correcta

33.

El grosor del plano de corte puede modificarse:

a)

Cambiando el ancho de banda del pulso de RF

b)

Cambiando el gradiente del campo magnético

c)

Todas las demás opciones son correctas

34.

El aumento de gradiente (aumento de pendiente):

a)

Sirve para obtener un corte de mayor grosor

b)

Sirve para obtener un corte de menor grosor

c)

Crea menor diferencia de precesión entre protones de localizaciones distintas

35.

Aumentando el ancho de banda del pulso de RF:

a)

Disminuimos el rango de frecuencias distintas

b)

Se puede obtener un corte de menor grosor

c)

Se puede excitar a un mayor nº de protones

36.

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).

a)

VERDADERO

b)

FALSO

37.

El gradiente de codificación de frecuencia:

a)

También es conocido como Gx

b)

Es perpendicular al gradiente de codificación de fase

c)

Cambia la frecuencia de los protones en la horizontal del plano de corte

d)

Todas las demás opciones son correctas

38.

El gradiente de codificación en fase:

a)

Tiene larga duración

b)

Es perpendicular al gradiente Gy

c)

Produce un cambio de frecuencia al iniciarse y un cambio de fase al interrumpirse

d)

Es conocido también como gradiente Gx

39.

El aliasing o falso espectro es un artefacto que:

a)

Se produce cuando la estructura de la que adquirimos la imagen es mayor que el FOV (campo de visón)

b)

Se visualiza como una mancha oscura rodeada de una zona más clara

c)

Se debe a movimientos involuntarios del paciente

40.

¿Qué artefacto consiste en visualizar un área en forma de media luna con áreas claras y oscuras en las interfases grasa-agua?

a)

Interferencia o solapamiento

b)

Truncación o fenómeno de Gibbs

c)

Susceptibilidad magnética

d)

Todas las demás opciones son incorrectas

41.

El artefacto debido a la excitación del corte adyacente cuando se excita el plano de corte seleccionado, recibe el nombre de desplazamiento químico.

a)

VERDADERO

b)

FALSO

42.

Las imágenes fantasma o ghosting:

a)

Es un artefacto originado por mal funcionamiento del equipo

b)

Se debe a movimientos siempre voluntarios del paciente

c)

Puede verse como manchas blancas repetidas originadas por el flujo sanguíneo

d)

Todas las demás opciones son incorrectas

43.

Una de las aplicaciones de la RM funcional es:

a)

Respetar funciones cerebrales básicas en la resección quirúrgica de un tumor

b)

Valorar la recuperación funcional ante un daño cerebral

c)

Aprender sobre el comportamiento del cerebro

d)

Todas las demás opciones son correctas

44.

¿Qué tipo de Hb nos permite estudiar con RM las áreas activadas del cerebro?

a)

Desoxihemoglobina

b)

Metahemoglobina

c)

Carboxihemoglobina

d)

Oxihemoglobina

45.

Una de las razones que justifican el uso de la RM en las intervenciones quirúrgicas es:

a)

El poder trabajar bajo la influencia de un potente campo magnético

b)

La tranquilidad del paciente al trabajar con equipos abiertos

c)

Que utiliza radiaciones ionizantes

d)

Que es la técnica de imagen que ofrece el mejor contraste entre tejidos blandos

46.

La fusión de las imágenes de TC y RM requiere que durante la simulación:

a)

La posición del paciente haya sido la misma

b)

Se hayan utilizado los mismos inmovilizadores

c)

Se hayan usado materiales compatibles con un equipo de RM

d)

Todas las demás opciones son correctas

47.

La espectroscopia por RM:

a)

Muestra imágenes de metabolitos presentes en procesos fisiológicos

b)

Permite conocer la presencia de ciertas moléculas y su cantidad

c)

Sólo puede hacerse in vivo

d)

No es utilizada para estudiar el cerebro

48.

La principal ventaja de PET-TC sobre PET-RM es que puede utilizarse en mujeres embarazadas.

a)

VERDADERO

b)

FALSO