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Preguntas sobre Tomografía Computarizada

Total questions: 111

Worksheet time: 1hrs 23mins

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1.

¿Cuál es el principio matemático en el que se basa la reconstrucción de la imagen en tomografía computarizada?

a)

Transformada de Fourier

b)

Transformada de Radon

c)

Algoritmo de filtrado inverso

d)

Ecuaciones de Maxwell

2.

La TC de primera generación utilizaba:

a)

Un tubo de rayos X con 800 detectores

b)

Un solo detector y un haz de rayos X muy colimado

c)

Un anillo completo de detectores

d)

Detectores de estado sólido

3.

¿Cuál fue la principal mejora en la segunda generación de TC respecto a la primera?

a)

Mayor tiempo de exploración

b)

Uso de varios detectores (array) y haz en abanico

c)

Eliminación del tubo de rayos X

d)

Uso de un detector de gas

4.

La TC de tercera generación eliminó la necesidad de:

a)

Tubo de rayos X rotatorio

b)

Algoritmos de reconstrucción

c)

Movimiento de traslación del tubo

d)

Uso de colimadores

5.

La TC de cuarta generación introdujo:

a)

Un anillo completo de detectores estáticos

b)

Uso de detectores de gas

c)

Algoritmos de proyección inversa

d)

Reducción de la dosis de radiación

6.

¿Qué ventaja tiene la TC multicorte frente a la TC espiral de detector único?

a)

Mayor resolución temporal y espacial

b)

Menor tiempo de adquisición

c)

Reducción del consumo energético

d)

Eliminación del uso de radiación ionizante

7.

¿Cuál es el objetivo principal de la colimación en TC?

a)

Reducir la dosis de radiación

b)

Definir el grosor del corte y mejorar la calidad de imagen

c)

Aumentar la resolución espacial en todos los planos

d)

Mejorar la eficiencia del tubo de rayos X

8.

La TC convencional también es conocida como:

a)

TC secuencial

b)

TC helicoidal

c)

TC multicorte

d)

TC volumétrica

9.

¿Cuál fue la tecnología clave para permitir la rotación continua del tubo de rayos X en la TC espiral?

a)

Algoritmos de interpolación

b)

Anillos colectores (slip rings)

c)

Colimadores avanzados

d)

Detectores de centelleo

10.

¿Qué ventaja principal tiene la TC espiral sobre la TC convencional?

a)

Mayor tiempo de exploración

b)

Mayor resolución espacial en el eje longitudinal

c)

Disminución de la información obtenida

d)

Aumento de la dosis de radiación

11.

En la TC espiral, el término "pitch" se refiere a:

a)

La cantidad de detectores utilizados

b)

La relación entre la distancia recorrida por la mesa y el grosor del corte

c)

La potencia del generador de rayos X

d)

La cantidad de radiación dispersa en la imagen

12.

¿Cuál es la escala numérica utilizada en la TC para representar los valores de atenuación de los tejidos?

a)

Escala de Newton

b)

Números Hounsfield

c)

Escala de Tesla

d)

Niveles de absorción lineal

13.

Un valor de -1000 en la escala Hounsfield corresponde a:

a)

Hueso compacto

b)

Aire

c)

Tejido blando

d)

Agua

14.

La "ventana de visualización" en TC está determinada por:

a)

La cantidad de fotones emitidos por el tubo de rayos X

b)

El número de cortes adquiridos

c)

El nivel y la anchura de la ventana

d)

La cantidad de ruido en la imagen

15.

¿Qué función tienen los números Hounsfield en la reconstrucción de la imagen TC?

a)

Cuantificar la densidad de los tejidos según su atenuación de rayos X

b)

Medir la cantidad de radiación emitida por el tubo de rayos X

c)

Indicar la dosis de radiación absorbida por el paciente

d)

Representar la velocidad de adquisición de la imagen

16.

¿Cuál es la principal diferencia entre la TC multicorte y la TC convencional?

a)

Mayor uso de contraste

b)

Uso de múltiples hileras de detectores para adquirir varios cortes simultáneamente

c)

Reducción del tamaño del tubo de rayos X

d)

Eliminación del gantry

17.

¿Cómo mejora la TC multicorte la velocidad de adquisición de imágenes?

a)

Permitiendo la adquisición de múltiples cortes en una sola rotación

b)

Usando anillos colectores más grandes

c)

Reduciendo la potencia del tubo de rayos X

d)

Eliminando la necesidad de colimadores

18.

¿Cuál es el beneficio de la TC multicorte en comparación con la TC espiral de detector único?

a)

Mayor resolución espacial y menor tiempo de exploración

b)

Menor resolución de contraste

c)

Mayor artefactado en la imagen

d)

Mayor exposición a la radiación para el paciente

19.

¿Qué factor limitaba el desarrollo inicial de la TC multicorte?

a)

Falta de software de reconstrucción

b)

Capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos

c)

Escasez de detectores de estado sólido

d)

Incapacidad para rotar el tubo de rayos X rápidamente

20.

¿Cuál es el propósito del diseño de matriz adaptable en la TC multicorte?

a)

Reducir la exposición a la radiación

b)

Permitir la adquisición de cortes de diferente grosor según las necesidades del estudio

c)

Mejorar la filtración del haz de rayos X

d)

Disminuir el ruido en la imagen

21.

¿Qué ventaja tiene el uso de múltiples hileras de detectores en la TC multicorte?

a)

Mayor cobertura anatómica en menos tiempo

b)

Reducción del uso de medios de contraste

c)

Menor eficiencia en la detección de fotones

d)

Eliminación de artefactos por movimiento

22.

¿Cuál de los siguientes aspectos NO es una ventaja de la TC multicorte?

a)

Mayor resolución espacial

b)

Menor capacidad de reconstrucción 3D

c)

Reducción del tiempo de exploración

d)

Mayor versatilidad en aplicaciones clínicas

23.

¿Qué característica diferencia a la TC multicorte de generaciones avanzadas?

a)

Uso de colimadores más grandes

b)

Capacidad de adquisición simultánea de múltiples cortes con diferentes espesores

c)

Eliminación del tubo de rayos X

d)

Uso exclusivo en estudios cerebrales

24.

¿Cómo influye la TC multicorte en la dosis de radiación al paciente?

a)

Puede optimizar la dosis al reducir el número de exploraciones necesarias

b)

Siempre incrementa la dosis respecto a la TC convencional

c)

No afecta en absoluto a la dosis de radiación

d)

Reduce la calidad de la imagen para disminuir la dosis

25.

¿Cuántos cortes simultáneos pueden adquirir actualmente los equipos de TC multicorte más avanzados?

a)

4 a 8

b)

16 a 32

c)

64 a 128 o más

d)

256 a 512

26.

¿Qué es el gantry en un equipo de TC?

a)

La estructura circular que alberga el tubo de rayos X y los detectores

b)

El sistema informático de procesamiento de imágenes

c)

La mesa donde se coloca el paciente

d)

El inyector automático de contraste

27.

¿Cuál es la función principal del tubo de rayos X en la TC?

a)

Convertir la señal analógica en digital

b)

Emitir los rayos X que atraviesan el cuerpo del paciente

c)

Filtrar la radiación dispersa

d)

Alinear la imagen reconstruida con los datos adquiridos

28.

¿Qué material se usa comúnmente en el ánodo del tubo de rayos X en TC para mejorar la disipación del calor?

a)

Plomo

b)

Tungsteno con respaldo de grafito

c)

Cobre

d)

Aluminio

29.

¿Qué parte del sistema de TC se encarga de transformar la radiación en señal eléctrica?

a)

Tubo de rayos X

b)

Gantry

c)

Sistema detector

d)

Consola de operación

30.

¿Cuál es la principal ventaja de los detectores de estado sólido sobre los de gas en TC?

a)

Menor tiempo de respuesta

b)

Mayor eficiencia en la conversión de radiación en señal útil

c)

Menor absorción de radiación

d)

Mayor capacidad de almacenamiento de imágenes

31.

¿Cuál es la función de los colimadores en TC?

a)

Limitar la anchura del haz de rayos X y reducir la radiación dispersa

b)

Aumentar la potencia del tubo de rayos X

c)

Facilitar la reconstrucción de imágenes 3D

d)

Mejorar la resolución temporal de la imagen

32.

¿Cuál es el material más utilizado para la fabricación de las mesas de TC?

a)

Aluminio

b)

Fibra de carbono

c)

Acero inoxidable

d)

Titanio

33.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la consola de operación en TC es correcta?

a)

No interviene en la adquisición de la imagen

b)

Solo se usa para almacenar las imágenes

c)

Permite al técnico controlar los parámetros de adquisición y reconstrucción de la imagen

d)

Solo es necesaria en exploraciones con contraste

34.

¿Qué componente del equipo de TC regula la energía y la potencia de los rayos X emitidos?

a)

Gantry

b)

Generador de alta tensión

c)

Sistema de filtrado

d)

Consola de operación

35.

¿Por qué es importante la precisión del movimiento de la mesa en TC?

a)

Para garantizar cortes exactos y evitar artefactos en la imagen

b)

Para reducir la radiación dispersa

c)

Para acelerar la reconstrucción de la imagen

d)

Para evitar el uso de medios de contraste

36.

¿Cuál es una de las principales ventajas de la TC en comparación con la radiografía convencional?

a)

Proporciona imágenes en cortes axiales con mayor detalle anatómico

b)

No utiliza radiación ionizante

c)

Permite realizar estudios sin necesidad de contraste

d)

Reduce el costo de los estudios de imagen

37.

¿En qué área anatómica se utiliza más comúnmente la angiografía por TC (ATC)?

a)

Sistema vascular cerebral, pulmonar y cardiaco

b)

Huesos y articulaciones

c)

Tracto digestivo

d)

Columna vertebral

38.

¿Cuál de los siguientes estudios de TC es especialmente útil para la detección del tromboembolismo pulmonar?

a)

TC de abdomen con contraste

b)

Angiografía por TC pulmonar (ATC pulmonar)

c)

TC de alta resolución de tórax

d)

TC de cráneo sin contraste

39.

¿Cuál es una aplicación de la TC en radioterapia?

a)

Localización de volúmenes tumorales y planificación del tratamiento

b)

Reducción del uso de contrastes yodados

c)

Detección de fracturas óseas

d)

Evaluación de tejidos blandos en estudios musculoesqueléticos

40.

¿Qué técnica permite realizar reconstrucciones virtuales del colon sin necesidad de una colonoscopia invasiva?

a)

TC espectral

b)

Colonoscopia virtual por TC

c)

TC por emisión de positrones

d)

TC dinámica

41.

¿Cuál es una ventaja de la broncoscopia virtual por TC en comparación con la broncoscopia convencional?

a)

Permite visualizar estructuras más allá del bronquio segmentario

b)

No requiere de medios de contraste

c)

No expone al paciente a radiación ionizante

d)

Facilita la toma de biopsias de los tejidos pulmonares

42.

¿Cuál de las siguientes aplicaciones de la TC se usa para evaluar la perfusión cerebral en casos de accidente cerebrovascular?

a)

TC de perfusión cerebral

b)

TC de abdomen con contraste

c)

Fluoroscopia por TC

d)

TC sin contraste de cráneo

43.

¿Cómo se realiza una angiografía por TC cardiaca?

a)

Con la administración de radiofármacos

b)

Sincronizando la adquisición de imágenes con el ciclo cardiaco mediante el ECG

c)

Utilizando un detector de resonancia magnética

d)

Con una reducción total de la dosis de radiación

44.

¿Cuál de los siguientes estudios de TC es útil para evaluar estructuras óseas con gran detalle?

a)

TC musculoesquelética de alta resolución

b)

TC de perfusión cerebral

c)

TC espectral dual

d)

Broncoscopia virtual

45.

¿Cuál de los siguientes procedimientos intervencionistas puede ser guiado por TC?

a)

Biopsias y drenajes percutáneos

b)

Electrocardiograma

c)

Resonancia magnética funcional

d)

Endoscopia tradicional

46.

¿Cuál es uno de los principios básicos de protección radiológica en TC?

a)

Aumentar la dosis para obtener mejor calidad de imagen

b)

Justificación, optimización y limitación de la dosis

c)

Realizar estudios innecesarios para prevenir enfermedades

d)

Utilizar siempre contrastes para reducir la dosis de radiación

47.

¿Qué significa el principio ALARA en protección radiológica?

a)

Mantener la dosis de radiación tan baja como sea razonablemente posible

b)

Administrar siempre la máxima dosis para obtener imágenes claras

c)

Usar solo TC en pacientes pediátricos

d)

Evitar el uso de filtros en la TC

48.

¿Cuál de las siguientes técnicas ayuda a reducir la dosis de radiación en TC?

a)

Reducir los mAs sin comprometer la calidad de imagen

b)

Usar siempre el mismo protocolo para todos los estudios

c)

Aumentar el kVp al máximo en todos los casos

d)

Evitar la colimación del haz de r

49.

¿Cómo afecta el aumento del pitch en una exploración de TC?

a)

Reduce la dosis de radiación pero disminuye la resolución espacial

b)

Aumenta la calidad de imagen sin afectar la dosis

c)

No tiene ningún efecto en la exploración

d)

Duplica la resolución de la imagen

50.

¿Qué representa el CTDI en una exploración de TC?

a)

Cantidad de contraste administrado

b)

Índice de dosis en tomografía computarizada

c)

Tiempo de exposición total del paciente

d)

Volumen total escaneado en la TC

51.

¿Qué mide el producto dosis-longitud (DLP) en TC?

a)

La cantidad total de radiación absorbida por el paciente en toda la exploración

b)

La velocidad de adquisición de la imagen

c)

El tamaño del campo de visión (FOV)

d)

La cantidad de contraste absorbido por el cuerpo

52.

¿Cómo se evalúa la calidad de los equipos de TC para garantizar la seguridad del paciente?

a)

Mediante controles periódicos de calidad establecidos por normativas oficiales

b)

Ajustando los parámetros según criterio del operador

c)

Reduciendo el tiempo de exploración sin supervisión técnica

d)

Realizando estudios comparativos con resonancia magnética

53.

¿Qué material se utiliza en la protección radiológica del personal en una sala de TC?

a)

Delantales y pantallas plomadas

b)

Chalecos de aluminio

c)

Mascarillas de plomo

d)

Filtros de carbono

54.

¿Qué aspecto de seguridad se debe considerar al administrar contraste yodado en TC?

a)

Evaluar posibles alergias y función renal del paciente

b)

Administrarlo a todos los pacientes sin excepción

c)

Reducir la cantidad de contraste para mejorar la calidad de imagen

d)

Inyectarlo siempre manualmente en lugar de usar un inyector automático

55.

¿Por qué es importante la optimización de protocolos en TC?

a)

Para reducir el tiempo de diagnóstico

b)

Para minimizar la dosis de radiación sin comprometer la calidad diagnóstica

c)

Para evitar el uso de contraste intravenoso

d)

Para realizar estudios más largos en menos tiempo

56.

¿Qué representan los números Hounsfield (UH) en TC?

a)

El coeficiente de atenuación de los tejidos en relación con el agua

b)

La densidad de los tejidos medida en gramos por centímetro cúbico

c)

La velocidad de adquisición de la imagen

d)

La cantidad de radiación absorbida por el paciente

57.

¿Cuál es el valor de UH del agua en TC?

a)

-1000

b)

0

c)

100

d)

1000

58.

¿Qué valor de UH corresponde aproximadamente al hueso compacto?

a)

+1000

b)

0

c)

-500

d)

-1000

59.

¿Qué representa la ventana de visualización en TC?

a)

El rango de valores de UH mostrados en la imagen

b)

El tamaño del campo de visión (FOV)

c)

La cantidad de radiación utilizada en la exploración

d)

El número de detectores activados durante la adquisición

60.

¿Cómo afecta una ventana estrecha en TC a la imagen?

a)

Aumenta el contraste entre los tejidos similares

b)

Disminuye la calidad de la imagen

c)

Reduce el brillo de la imagen

d)

Permite visualizar más estructuras en una misma imagen

61.

¿Qué efecto tiene una ventana ancha en TC?

a)

Disminuye el contraste, permitiendo visualizar una gama más amplia de densidades

b)

Aumenta la nitidez de los bordes

c)

Reduce la dosis de radiación

d)

Mejora la detección de pequeños detalles

62.

¿Qué parámetros definen la ventana de visualización?

a)

El nivel y la anchura de la ventana

b)

El voltaje del tubo y los mAs

c)

El grosor del corte y la cantidad de detectores

d)

El tiempo de exposición y la velocidad del gantry

63.

¿Cuál es el propósito de la reconstrucción multiplanar (MPR) en TC?

a)

Permitir la visualización de la anatomía en diferentes planos (axial, coronal, sagital)

b)

Mejorar la calidad de imagen sin necesidad de procesado adicional

c)

Reducir la dosis de radiación

d)

Eliminar artefactos de la imagen

64.

¿Qué es la reconstrucción 3D en TC?

a)

Un método para reducir la radiación en la exploración

b)

Una técnica que permite representar los volúmenes anatómicos con perspectiva tridimensional

c)

Un algoritmo de corre

65.

¿Qué diferencia hay entre SFOV y DFOV en TC?

a)

SFOV es el campo de exploración y DFOV es el campo de visualización

b)

SFOV es el área de reconstrucción de la imagen y DFOV el tamaño de la imagen impresa

c)

DFOV es siempre mayor que SFOV

d)

No existe diferencia entre ambos

66.

¿Qué efecto tiene reducir el DFOV en una imagen de TC?

a)

Permite un mayor detalle en la región de interés

b)

Aumenta la cantidad de ruido en la imagen

c)

Mejora la resolución espacial de toda la imagen

d)

Permite visualizar más estructuras fuera del campo de estudio

67.

¿Qué tipo de reconstrucción es útil para evaluar estructuras vasculares en TC?

a)

Reconstrucción de máxima intensidad de proyección (MIP)

b)

Reconstrucción multiplanar (MPR)

c)

Reconstrucción de mínima intensidad de proyección (MinIP)

d)

Fusión de imágenes

68.

¿Cuál es una característica de la reconstrucción MinIP (mínima intensidad de proyección) en TC?

a)

Resalta estructuras de baja densidad, como los pulmones o vías aéreas

b)

Mejora la detección de lesiones óseas

c)

Se usa exclusivamente para estudios de abdomen

d)

No es útil en aplicaciones clínicas

69.

¿Qué algoritmo de reconstrucción en TC permite reducir el ruido sin afectar la calidad de imagen?

a)

Reconstrucción iterativa

b)

Algoritmo de retroproyección filtrada

c)

Algoritmo de máxima intensidad de proyección

d)

Interpolación lineal

70.

¿Cuál es la ventaja principal de la reconstrucción volumétrica en TC?

a)

Permite crear imágenes en cualquier plano sin necesidad de nuevas adquisiciones

b)

Reduce la dosis de radiación

c)

Mejora la velocidad de adquisición de la imagen

d)

Disminuye el consumo de energía del equipo

71.

¿Qué factor determina la capacidad del sistema de TC para distinguir objetos pequeños en la imagen?

a)

Resolución de contraste

b)

Resolución espacial

c)

Ruido en la imagen

d)

Uniformidad

72.

¿Qué unidad se usa para medir la resolución espacial en TC?

a)

Unidades Hounsfield

b)

Líneas por centímetro (lp/cm)

c)

Kilovoltios (kV)

d)

Milímetros por segundo (mm/s)

73.

¿Cuál de los siguientes factores afecta la resolución espacial en TC?

a)

Tamaño del píxel y matriz de imagen

b)

Cantidad de medio de contraste

c)

Frecuencia del generador

d)

Nivel de radiación dispersa

74.

¿Cómo se puede mejorar la resolución espacial en TC?

a)

Aumentando el tamaño del píxel

b)

Usando colimación fina y matrices de imagen más grandes

c)

Disminuyendo la cantidad de cortes adquiridos

d)

Reduciendo el voltaje del tubo de rayos X

75.

¿Qué concepto define la capacidad de la TC para diferenciar estructuras con densidades similares?

a)

Resolución espacial

b)

Resolución de contraste

c)

Ruido de la imagen

d)

Artefactos metálicos

76.

¿Cuál de los siguientes factores influye en la resolución de contraste en TC?

a)

Número de píxeles de la imagen

b)

Tamaño del objeto y ruido en la imagen

c)

Velocidad de rotación del gantry

d)

Tipo de filtro de reconstrucción usado

77.

¿Qué factor es clave para mejorar la resolución de contraste en TC?

a)

Reducir el ruido de la imagen mediante técnicas de reconstrucción

b)

Aumentar el pitch de exploración

c)

Disminuir la dosis de radiación

d)

Usar detectores de gas en vez de detectores de centelleo

78.

¿Qué efecto tiene el ruido en la calidad de imagen de TC?

a)

Disminuye la capacidad para diferenciar estructuras de baja densidad

b)

Mejora la resolución espacial

c)

Reduce la dosis de radiación

d)

Elimina los artefactos de endurecimiento del haz

79.

¿Cómo se puede reducir el ruido en la imagen de TC?

a)

Disminuyendo la colimación

b)

Aumentando los mAs y utilizando reconstrucción iterativa

c)

Usando un pitch más alto

d)

Aumentando el tiempo de exploración

80.

¿Qué es la uniformidad en la calidad de la imagen TC?

a)

La capacidad de mantener valores de atenuación consistentes en toda la imagen

b)

La eliminación de los artefactos metálicos

c)

La precisión en la

81.

¿Qué es la uniformidad en la calidad de la imagen TC?

a)

La capacidad de mantener valores de atenuación consistentes en toda la imagen

b)

La eliminación de los artefactos metálicos

c)

La precisión en la reconstrucción tridimensional

d)

La capacidad de identificar estructuras óseas

82.

¿Cómo se puede evaluar la uniformidad en una imagen de TC?

a)

Mediante la homogeneidad de los números Hounsfield en un objeto homogéneo

b)

Ajustando la energía del tubo de rayos X

c)

Comparando imágenes de diferentes exploraciones

d)

Analizando la velocidad del escaneo

83.

¿Qué es la linealidad en la calidad de imagen en TC?

a)

La relación entre resolución espacial y contraste

b)

La capacidad de la TC para asignar valores de UH correctos a diferentes tejidos

c)

La correlación entre dosis de radiación y nitidez de imagen

d)

La reducción de artefactos en la reconstrucción

84.

¿Cómo se puede mejorar la linealidad en TC?

a)

Realizando calibraciones periódicas de los detectores

b)

Disminuyendo la intensidad de la radiación

c)

Usando siempre el mismo protocolo de exploración

d)

Ajustando el grosor de los cortes

85.

¿Qué factor influye en la calidad global de la imagen en TC?

a)

Resolución espacial, resolución de contraste, ruido, uniformidad y linealidad

b)

Únicamente el grosor de los cortes

c)

Solo el número de detectores

d)

Exclusivamente la dosis de radiación utilizada

86.

¿Cuál es el efecto de aumentar el tamaño del píxel en una imagen de TC?

a)

Disminuye la resolución espacial

b)

Aumenta la nitidez de la imagen

c)

Reduce el ruido sin afectar el detalle

d)

Mejora la diferenciación de tejidos

87.

¿Qué causa los artefactos por endurecimiento del haz en TC?

a)

Movimiento del paciente

b)

Absorción preferencial de fotones de baja energía, endureciendo el haz de rayos X

c)

Uso de un pitch alto

d)

Errores en la calibración de los detectores

88.

¿Cuál de los siguientes es un efecto del endurecimiento del haz?

a)

Aparición de bandas oscuras o estrías entre objetos densos (streak)

b)

Formación de anillos concéntricos

c)

Rayas radiales en la imagen

d)

Pérdida total de la señal en ciertas áreas

89.

¿Cómo se pueden reducir los artefactos por endurecimiento del haz?

a)

Filtración del haz con materiales como el aluminio

b)

Aumentando el pitch

c)

Disminuyendo el kilovoltaje del tubo

d)

Usando un mayor grosor de corte

90.

¿Qué tipo de filtro se utiliza para minimizar los efectos del endurecimiento del haz en estudios corporales?

a)

Filtro de Kalman

b)

Filtro en forma de "corbata de lazo" (bow-tie)

c)

Filtro de reducción de ruido

d)

Algoritmo de interpolación

91.

¿Qué ocurre en el artefacto por volumen parcial en TC?

a)

El vóxel contiene más de un tejido y se promedia su coeficiente de atenuación

b)

Se produce debido a un pitch elevado

c)

Aparece por una mala calibración del equipo

d)

Se genera por el uso de filtros incorrectos

92.

¿Cómo se puede minimizar el artefacto por volumen parcial?

a)

Usando un grosor de corte más fino

b)

Disminuyendo la dosis de radiación

c)

Eliminando la reconstrucción iterativa

d)

Aumentando el tiempo de escaneo

93.

¿Qué artefactos son causados por el movimiento del paciente en TC?

a)

Sombras, bandas o borrosidad en la imagen

b)

Artefactos en anillo

c)

Artefactos de endurecimiento del haz

d)

Aliasing

94.

¿Qué estrategia se usa para reducir artefactos por movimiento en estudios cardíacos?

a)

Gating prospectivo o retrospectivo

b)

Uso de filtros de reducción de ruido

c)

Aumento del pitch

d)

Disminución del voltaje del tubo

95.

¿Cómo se pueden minimizar los artefactos por movimiento en pacientes pediátricos?

a)

Uso de dispositivos de inmovilización o sedación

b)

Aumento de la energía del tubo

c)

Disminución del contraste administrado

d)

Reducción del campo de visión

96.

¿Qué artefacto se produce cuando un objeto metálico está presente en el campo de visión de la TC?

a)

Rayas radiales que distorsionan la imagen

b)

Artefactos en anillo

c)

Pérdida total de señal

d)

Bandas sombreadas en la imagen

97.

¿Cómo se pueden reducir los artefactos metálicos en TC?

4 lines
98.

¿Cómo se pueden reducir los artefactos metálicos en TC?

a)

Retirando objetos metálicos extraíbles y aumentando los kV para los inamovibles

b)

Aplicando un pitch mayor

c)

Disminuyendo la matriz de reconstrucción

d)

Evitando el uso de colimadores

99.

¿Qué ocurre cuando algunas partes del cuerpo quedan fuera del campo de escaneo (SFOV)?

a)

Pueden aparecer sombras o rayas en los bordes de la imagen

b)

Se genera un artefacto en anillo

c)

No afecta la imagen

d)

Se reduce la dosis de radiación administrada

100.

¿Cómo se pueden minimizar los artefactos por objetos fuera del campo de visión?

a)

Seleccionando un SFOV adecuado y levantando los brazos en estudios corporales

b)

Aumentando el pitch

c)

Usando una matriz de imagen más pequeña

d)

Disminuyendo la velocidad de rotación del gantry

101.

¿Qué origina los artefactos en anillo en TC?

a)

Detectores defectuosos o fuera de calibración

b)

Uso de una ventana de imagen inadecuada

c)

Mala colocación del paciente

d)

Falta de contraste en el estudio

102.

¿Cómo se pueden reducir los artefactos en anillo?

a)

Recalibrando el sistema de detectores

b)

Usando un pitch más alto

c)

Eliminando la reconstrucción iterativa

d)

Ajustando el grosor de los cortes

103.

¿Cuál es el principal impacto de la realización de TC innecesarias?

a)

Aumento del tiempo de exploración

b)

Mayor exposición a la radiación y costes adicionales para el sistema de salud

c)

Disminución de la resolución de imagen

d)

Mejora en la precisión del diagnóstico

104.

¿Qué organismo publicó en 1990 el informe sobre la elección apropiada de técnicas de diagnóstico por imagen?

a)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

b)

Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)

c)

Real Colegio de Radiólogos (RCR)

d)

Agencia Europea del Medicamento

105.

¿Qué guía ha traducido la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) para mejorar la eficiencia en TC?

a)

Criterios de remisión de pacientes a los servicios de diagnóstico por imagen

b)

Protocolo europeo de seguridad radiológica

c)

Directiva de optimización de imagen SERAM-SEDIA

d)

Guía de reducción de costes en radiología

106.

¿Cuál es el propósito de las directrices clínicas en TC?

a)

Ayudar a los médicos a tomar decisiones sobre la indicación adecuada de pruebas de imagen

b)

Sustituir la opinión del especialista en radiología

c)

Disminuir el uso de contraste intravenoso

d)

Establecer un protocolo único para todas las exploraciones

107.

¿Qué porcentaje de pruebas de imagen se consideran inadecuadas según los estudios mencionados?

a)

5-15 %

b)

10-40 %

c)

50-60 %

d)

Menos del 5 %

108.

¿Cuál es una de las causas principales del uso innecesario de TC?

a)

Falta de disponibilidad de equipos

b)

Repetición de pruebas realizadas en otros centros sin consultar los resultados previos

c)

Reducción de la dosis de radiación

d)

Exceso de formación en técnicas de imagen

109.

¿Cómo puede evitarse la repetición innecesaria de estudios de TC?

a)

Aumentando la resolución de las imágenes

b)

Mejorando la comunicación y el acceso a los estudios previos mediante historia clínica electrónica

c)

Reduciendo el número de especialistas en radiología

d)

Aumentando la dosis de radiación para obtener imágenes más precisas

110.

¿Qué debe hacerse antes de solicitar una prueba de TC?

a)

Evaluar si realmente va a modificar la conducta diagnóstica o terapéutica

b)

Realizarla de manera rutinaria en todos los pacientes con dolor abdominal

c)

Aplicar siempre contraste intravenoso

d)

Repetir automáticamente los estudios realizados hace más de seis meses

111.

¿Por qué es importante consultar con un especialista en radiología antes de solicitar una TC?

a)

Para asegurar que la prueba es adecuada y se realiza con los parámetros correctos

b)

Para que el paciente tenga más pruebas médicas realizadas

c)

Para reducir la necesidad de estudios complementarios

d)

Para justificar el uso de radiación ionizante