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WorksheetsPreguntas sobre Resonancia Magnética
Total questions: 133
Worksheet time: 1hrs 7mins
¿Qué es la resonancia magnética (RM)?
Un tipo de radiografía que utiliza rayos X.
Un procedimiento que utiliza radiación ionizante para obtener imágenes del cuerpo.
Una técnica que utiliza ultrasonido para obtener imágenes del cuerpo.
Un efecto físico que hace entrar en resonancia los núcleos de algunos elementos en un campo magnético.
¿Qué tipo de energía se capta durante el proceso de resonancia magnética?
Energía calorífica.
Energía liberada por los núcleos al entrar en resonancia y ser excitados por ondas de radiofrecuencia.
Energía eléctrica.
Energía cinética de los electrones.
¿Cuál de las siguientes es una ventaja importante de la resonancia magnética?
Utiliza radiaciones ionizantes, lo que permite una mayor resolución de imagen.
Es más barata que otras técnicas de diagnóstico por imagen.
Requiere el uso de sustancias de contraste para realizar angiografías.
No se han observado efectos perjudiciales para el ser humano.
¿Qué tipo de imágenes se pueden obtener mediante resonancia magnética?
Imágenes de rayos X.
Imágenes de alta resolución en 3D.
Imágenes tomográficas en cualquier dirección del espacio.
Imágenes de calor.
¿Cuál es una de las principales ventajas de la resonancia magnética respecto a los tejidos blandos?
Permite obtener imágenes con mayor contraste entre tejidos blandos.
No es capaz de distinguir los tejidos blandos.
Ofrece una resolución más baja en tejidos blandos.
Los tejidos blandos se ven en blanco y negro.
¿Qué permite estudiar la resonancia magnética en el ámbito espectrométrico?
La densidad ósea.
Los procesos metabólicos de los tejidos.
La temperatura corporal.
La cantidad de radiación en el cuerpo.
¿Por qué la resonancia magnética se puede realizar sin necesidad de utilizar sustancias de contraste?
Porque utiliza ondas de radiofrecuencia.
Porque se basa en el movimiento de los núcleos atómicos.
Porque es sensible al movimiento de los líquidos.
Porque utiliza un sistema de ultrasonido que detecta el movimiento del agua.
¿Qué es el espín en los nucleones?
El movimiento de los electrones en torno al núcleo.
El movimiento de las partículas cargadas dentro del núcleo.
La rotación de los átomos en el espacio.
El movimiento de giro de los quarks dentro de los nucleones.
¿Por qué los núcleos con número par de nucleones no son útiles en resonancia magnética?
Porque tienen espín desequilibrado.
Porque no tienen carga.
Porque no tienen un valor neto de espín.
Porque su campo magnético es débil.
¿Qué tipo de espín tienen los protones?
Un espín desequilibrado hacia abajo.
Un espín equilibrado.
Un espín desequilibrado hacia arriba.
No tienen espín.
¿Qué se entiende por momento magnético (μ) en los protones?
La intensidad de la carga del protón.
El campo eléctrico que generan los protones.
El vector que representa el campo magnético creado por los protones.
La velocidad de giro de los quarks.
¿Por qué se utilizan ciertos elementos en resonancia magnética?
Porque tienen un número atómico impar.
Porque tienen un número atómico par.
Porque tienen más neutrones que protones.
Porque su momento magnético es bajo.
¿Por qué se utiliza el hidrógeno en la resonancia magnética?
Porque tiene una gran densidad atómica.
Porque el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, que contiene hidrógeno.
Porque el hidrógeno no tiene espín.
Porque el hidrógeno tiene una carga neutra.
¿Cómo están orientados los núcleos de hidrógeno en ausencia de un campo magnético?
Todos en la misma dirección.
Orientados al azar en cualquier dirección.
Perpendicularmente entre sí.
En direcciones opuestas únicamente.
¿Qué sucede con el espín de los protones cuando se aplica un campo magnético externo B₀?
Se desordenan aún más
Se alinean en múltiples direcciones
Se alinean en dos sentidos posibles
Se desactivan
¿Cuál de las siguientes opciones describe un estado de baja energía en un campo magnético?
Espín up (paralelo al campo magnético)
Espín down (antiparalelo al campo magnético)
Espín neutro
Espín caótico
¿Qué estado de espín corresponde a una mayor energía?
Espín up
Espín down
Ambos tienen la misma energía
Depende de la temperatura
¿Qué ocurre cuando los núcleos alcanzan el equilibrio térmico?
Hay igual cantidad de espines up y down
Hay más espines down que up, es decir más momentos magnético en sentido antiparalelo
Hay más espines up que down, es decir más momentos magnéticos en sentido paralelo
Se pierde la magnetización
¿Cómo se denomina la magnetización neta que aparece en un material con núcleos de hidrógeno en el sentido un campo magnético?
Vector de resonancia
Frecuencia de Larmor
Magnetización (M)
Momento angular
¿Cómo se llama la unidad de volumen en un material o tejido en resonancia magnética?
Píxel
Tesla
Fotón
Vóxel
¿Qué tipo de movimiento adquieren los espines cuando están sometidos a un campo magnético?
Movimiento de traslación
Movimiento de precesión
Movimiento oscilatorio
Movimiento caótico
¿De qué depende la frecuencia de precesión?
De la temperatura ambiente
De la velocidad del flujo sanguíneo
De la cantidad de hidrógeno en el tejido
De la intensidad del campo magnético
¿Cómo se llama la ecuación matemática que describe la frecuencia de precesión?
Ecuación de Maxwell
Ecuación de Schrödinger
Ecuación de Larmor
Ecuación de Tesla
¿Cuál es el símbolo que representa la frecuencia de precesión?
B₀
ω
γ
M
¿Qué representa la constante γ en la ecuación de Larmor?
La velocidad de la luz
La constante de Planck
La constante giromagnética
La carga del electrón
¿Qué sucede con la componente transversal de la magnetización en el estado de equilibrio térmico?
Es máxima
Es aleatoria
Aumenta progresivamente
Es nula
¿En qué eje se encuentra la magnetización neta en el equilibrio térmico?
En el eje X
En el eje Y
En el eje Z
En el eje XY
¿Cómo se comporta la magnetización proyectada sobre el plano XY en el equilibrio térmico?
Apunta en una única dirección
Es completamente aleatoria
Forma un ángulo constante con B₀
No existe
¿Qué sucede cuando los núcleos no están en fase?
La magnetización neta se incrementa
La componente transversal se cancela
Todos los espines giran en sincronía
Se genera un campo eléctrico
¿Cuál de los siguientes términos NO está relacionado con el comportamiento del espín en un campo magnético?
Resonancia magnética
Magnetización
Precesión
Radiación alfa
¿Por qué la magnetización neta apunta en la dirección del campo magnético externo?
Porque todos los espines están alineados
Porque hay más espines en estado up que down
Porque la temperatura es baja
Porque la frecuencia de precesión es constante
¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual los núcleos giran alrededor del eje del campo magnético aplicado?
Polarización
Precesión
Resonancia
Dispersión
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
La ecuación de Larmor establece que la frecuencia de precesión es inversamente proporcional a B₀
En equilibrio térmico, la magnetización neta está en el plano XY
Los espines en estado down tienen más energía que los espines en estado up
La magnetización ne
¿En qué moléculas se encuentra mayoritariamente el hidrógeno en el cuerpo?
Proteínas y lípidos
Agua y grasa
ADN y ARN
Minerales y vitaminas
¿Cómo se define el movimiento de precesión?
Giro del protón alrededor de su propio eje
Movimiento aleatorio de los protones en el cuerpo
Giro del protón alrededor del eje del campo magnético externo
Movimiento rectilíneo en el interior del tejido
¿Qué ocurre cuando los protones se encuentran en ausencia de campo magnético?
Se alinean con el eje z
Se desordenan al azar
Dejan de girar
Emiten señal constantemente
¿Cómo se alinean los protones en un campo magnético externo?
Todos en el mismo sentido
De forma perpendicular al campo
En paralelo o en antiparalelo
En direcciones aleatorias
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la orientación de los protones es correcta?
La mayoría se orientan en sentido antiparalelo
La mayoría se orientan en sentido paralelo
Todos los protones adoptan la misma orientación
No existe diferencia entre las orientaciones
¿Qué fenómeno permite que los protones absorban energía y cambien de orientación?
Magnetización
Resonancia
Dispersión
Difracción
¿Qué condición debe cumplir una onda electromagnética para excitar un protón en RM?
Tener una frecuencia más baja que la frecuencia de precesión
Tener una frecuencia aleatoria
Tener una frecuencia igual a la frecuencia de precesión
No estar en contacto con el campo magnético
¿Qué ocurre con los protones después de ser excitados por una onda de radio?
Giran al unísono (se ponen en fase)
Se desintegran
Se alinean todos en paralelo
Se trasladan dentro del tejido
¿Qué sucede cuando se interrumpe la onda de radio en RM?
Los protones se relajan y liberan energía
Los protones se mantienen excitados indefinidamente
La imagen se vuelve más nítida automáticamente
Los protones dejan de moverse
¿Qué tipo de relajación depende de la interacción del hidrógeno con su entorno molecular?
Relajación transversal (T2)
Relajación longitudinal (T1)
Relajación por difusión
Relajación isotrópica
¿Qué tipo de relajación depende de la interacción entre los propios protones?
Relajación transversal (T2)
Relajación longitudinal (T1)
Relajación por difusión
Relajación isotrópica
¿Cómo se comporta la curva de relajación T1 en una imagen de RM?
Es una curva descendente
Se mantiene constante
Es una curva ascendente
No sigue ningún patrón
¿Cómo se comporta la curva de relajación T2 en una imagen de RM?
Es una curva descendente
Se mantiene constante
Es una curva ascendente
No sigue ningún patrón
¿Cuándo se alcanza el tiempo T1 en RM?
Cuando la magnetización longitudinal alcanza el 37%
Cuando la magnetización longitudinal alcanza el 63%
Cuando la magnetización transversal es máxima
Cuando los protones dejan de moverse
¿Cuándo se alcanza el tiempo T2 en RM?
Cuando la magnetización transversal ha decrecido un 37%
Cuando la magnetización longitudinal ha decrecido un 63%
Cuando los protones dejan de girar
Cuando la señal es máxima
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al fenómeno de resonancia en RM?
Se produce cuando la onda de radio tiene una frecuencia mayor que la frecuencia de precesión de los protones
Se produce cuando la frecuencia de la onda de radio coincide con la frecuencia de precesión de los protones
Depende únicamente de la cantidad de protones presentes en el tejido
Ocurre solo en los protones de los átomos de carbono
¿Cómo influye el entorno molecular en la relajación T1 de un tejido en RM?
Los tejidos con mayor densidad de átomos de hidrógeno tendrán tiempos T1 más cortos
Los tejidos con mayor interacción con su entorno tienden a relajar más rápido en T1
La relajación T1 solo depende del campo magnético y no del entorno molecular
Los tejidos con menos interacciones moleculares tienen tiempos T1 más cortos
¿Cómo se genera el campo magnético B₀ en un equipo de RM?
Con bobinas de gradiente
Con ondas de radiofrecuencia
Con un imán superconductivo
Con un electroimán de baja potencia
¿Cuáles son las intensidades más comunes del campo B₀ en equipos clínicos?
0.1T y 0.5T
1.5T y 3T
5T y 10T
3T y 7T
¿Qué relación tiene la intensidad de B₀ con la calidad de imagen en RM?
No influye en la calidad de imagen
A menor intensidad de B₀, mejor calidad de imagen
A mayor intensidad de B₀, mejor relación señal-ruido
Solo influye en la velocidad de adquisición de la imagen
¿Cómo se denomina el campo magnético generado por bobinas emisoras que excita los protones en RM?
Campo de gradientes
Campo electromagnético de fondo
Campo de radiofrecuencia (RF B₁)
Campo magnético perpendicular
¿Cuál es la función del campo de radiofrecuencia (B₁)?
Modificar la intensidad del campo B₀
Alinear los protones con el campo magnético
Excitar los protones alineados por B₀
Eliminar interferencias electromagnéticas
¿Qué ocurre con los protones después de apagarse la radiofrecuencia (B₁)?
Mantienen su estado excitado de forma indefinida
Se alinean con el campo de gradiente
Vuelven a su estado inicial liberando energía en forma de señal detectable
Se detienen completamente sin emitir señal
¿Cuál es la unidad de medida del campo magnético en RM?
Newton (N)
Tesla (T)
Amperio (A)
Hertz (Hz)
¿A qué se refieren los gradientes de campo magnético en RM?
A campos magnéticos estáticos generados por el imán principal
A campos magnéticos variables generados en los ejes X, Y y Z
A variaciones de la señal de radiofrecuencia
A la oscilación de los protones en el campo magnético
¿Qué influencia tienen los gradientes de campo en la imagen de RM?
Generan diferentes contrastes y permiten la codificación espacial
Reducen el campo magnético estático
Excitan los protones y aumentan la señal
Solo afectan al ruido de la imagen
¿Por qué es importante que el campo B₀ sea homogéneo?
Para que todos los protones precesen con la misma frecuencia
Para que los protones giren en direcciones diferentes
Para que la imagen sea completamente negra
Para que la señal de radiofrecuencia sea más intensa
¿Qué efecto tiene la intensidad del campo magnético sobre la frecuencia de precesión de los protones?
No tiene efecto
A mayor intensidad de campo, mayor frecuencia de precesión
A mayor intensidad de campo, menor frecuencia de precesión
La frecuencia de precesión solo depende del tipo de tejido
¿Qué ventaja tiene usar un campo B₀ más fuerte en RM?
Reduce el tiempo de adquisición de la imagen
Mejora la relación señal-ruido (SNR)
Evita la necesidad de bobinas de gradiente
Permite prescindir de la radiofrecuencia
¿Qué campo magnético es responsable de la codificación espacial en RM?
Campo magnético estático (B₀)
Campos de radiofrecuencia (B₁)
Gradientes de campo magnético (Gx, Gy, Gz)
No interviene ningún campo en la codificación espacial
¿Cuál de estos campos es el responsable de excitar los protones?
Campo magnético estático (B₀)
Campos de radiofrecuencia (B₁)
Gradientes de campo magnético
No es necesario ningún campo para la excitación
¿Cuál de estos campos es el responsable de excitar los protones?
Campo magnético estático (B₀)
Campos de radiofrecuencia (B₁)
Gradientes de campo magnético
No es necesario ningún campo para la excitación
¿Qué efecto tienen los gradientes de campo magnético sobre el campo principal (B₀)?
No lo modifican en absoluto
Lo eliminan por completo
Lo hacen homogéneo en todas las direcciones
Lo modifican, haciendo que los núcleos perciban diferentes campos magnéticos en distintos puntos
¿Cómo se compara la intensidad del campo magnético de los gradientes (Bgrad) con la del campo principal (B₀)?
Es 10 veces más grande
Es del mismo tamaño
Es 10³ veces más pequeño
Es 10⁶ veces más pequeño
¿Qué nombre recibe el campo magnético adicional que perciben los núcleos a nivel molecular?
Campo magnético resonante
Campo magnético estructural
Campo magnético bioquímico (Bbioq)
Campo magnético térmico
¿Cómo influye el campo magnético bioquímico (Bbioq) en los núcleos?
Hace que todos los núcleos precesen con la misma frecuencia
No tiene ningún efecto en la resonancia magnética
Provoca variaciones en el campo magnético, causando dispersión en las frecuencias de resonancia
Aumenta la intensidad del campo B
¿Por qué es importante la dispersión en las frecuencias de resonancia de los núcleos?
Permite obtener información sobre los tejidos donde se encuentran los núcleos
No tiene ninguna aplicación práctica en RM
Disminuye la calidad de la imagen en RM
Solo afecta a los tejidos óseos
¿Qué sucede cuando los núcleos entran en resonancia con un pulso de radiofrecuencia?
Se detienen completamente
Absorben energía y cambian de orientación
Se alinean con el campo magnético principal
Disminuyen su frecuencia de precesión
¿Qué determina el ángulo de inclinación (tip angle o flip angle)?
La intensidad del campo magnético principal
La potencia y duración del pulso de radiofrecuencia
La velocidad de los protones
El número de núcleos en el tejido
¿Qué ocurre con la magnetización cuando se aplica un pulso de 90 grados?
Se mantiene en la dirección longitudinal
Se elimina por completo
Se coloca en el plano XY, igualando el número de núcleos en posición up y down
Se invierte completamente respecto a su posición de equilibrio
¿Cómo se denomina un pulso de 180 grados en RM?
Pulso inversor
Pulso de excitación
Pulso de alineación
Pulso de relajación
¿Cómo afecta el flip angle a la intensidad de la señal de salida?
No tiene ningún efecto
Determina la cantidad de señal recibida
Reduce la calidad de la imagen
Solo afecta a imágenes T1
¿Qué efecto tiene un ángulo de inclinación menor a 90° en la RM?
Aumenta la saturación de la señal
Reduce la calidad de la imagen
Produce un giro parcial de los protones
Hace que la magnetización desaparezca
El tip angle se refiere a:
La intensidad del campo magnético
El ángulo con el que los protones son inclinados por un pulso de RF
La velocidad de precesión de los protones
La diferencia de temperatura entre tejidos
¿Por qué es importante ajustar el flip angle en una exploración de RM?
Para modificar la relajación de los protones y optimizar la señal
Para reducir el tiempo de escaneo
Para eliminar artefactos en la imagen
Para incrementar la temperatura del tejido
El estado de saturación en RM se alcanza cuando:
Se aplica un pulso de 90°
Se usa un campo magnético débil
Se emiten pulsos de RF de alta frecuencia
Se alinean todos los protones en la misma dirección
El término “flip angle” hace referencia a:
La intensidad del campo magnético
La rotación de los protones por
El tiempo de relajación T1
La velocidad de los electrones en el tejido
El término “flip angle” hace referencia a:
La intensidad del campo magnético
La rotación de los protones por la señal de RF
El tiempo de relajación T1
La velocidad de los electrones en el tejido
¿Cómo se relaciona el flip angle con la resolución de la imagen?
Un flip angle óptimo mejora la señal y la resolución
No tiene efecto sobre la resolución
Reduce la calidad de la imagen
Solo afecta a las imágenes en T2
Si el flip angle es demasiado grande, ¿qué efecto puede causar en la imagen de RM?
Mejora la nitidez sin efectos negativos
Puede reducir la señal y afectar la calidad de la imagen
Acelera la formación de imagen
Elimina el ruido de fondo
¿Cuál de los siguientes factores influye en la cantidad de señal recibida en RM?
La posición del paciente
La duración de los pulsos de RF
El ángulo de inclinación aplicado
Todas las anteriores
¿Cómo afecta el flip angle a la relajación de los tejidos?
Controla la forma en que los protones vuelven a su estado de equilibrio
No tiene ninguna relación con la relajación
Afecta solo a la secuencia T1
Aumenta el ruido en la imagen
¿Cuál es la relación entre el flip angle y la señal obtenida en RM?
Un flip angle bien ajustado maximiza la señal
No tienen relación
Un flip angle pequeño elimina la señal
Un flip angle alto siempre mejora la calidad
¿Por qué es importante elegir el ángulo de inclinación correcto en RM?
Para mejorar el contraste y la calidad de la imagen
Para reducir el tiempo de exploración
Para evitar la interferencia electromagnética
Para aumentar la temperatura del paciente
¿Qué sucede cuando cesa la emisión de radiofrecuencia en resonancia magnética?
La magnetización se mantiene en el plano transversal indefinidamente
La magnetización vuelve a su posición inicial mediante un proceso de liberación de energía
Los núcleos dejan de precesar
La señal de RM desaparece inmediatamente sin dejar información
¿Qué influye en la forma en que los núcleos liberan energía durante la relajación?
La temperatura ambiente del escáner
La velocidad de los electrones en el núcleo
Las características histoquímicas del medio donde se encuentran los núcleos
La cantidad de oxígeno en los tejidos
¿Cómo se capta la información sobre la relajación de los núcleos en RM?
Mediante la emisión de nuevas ondas de radiofrecuencia
A través de una antena receptora que detecta modificaciones del campo magnético
Por la absorción de energía térmica en el tejido
Mediante la observación directa de los protones en un microscopio
¿Qué es la señal de "free induction decay" (FID) en RM?
Una señal sinusoidal amortiguada generada durante la relajación
Un tipo de interferencia electromagnética del escáner
Una señal constante sin variaciones de frecuencia
Un impulso de RF necesario para excitar los núcleos
¿Qué información se puede obtener al analizar la señal de relajación en RM?
La densidad de núcleos de hidrógeno y características del medio
Solo la densidad de los tejidos óseos
La velocidad del flujo sanguíneo
El nivel de oxígeno en los tejidos
¿Qué se busca con las potenciaciones en resonancia magnética?
Aumentar la señal de RF absorbida
Potenciar los efectos de la relajación para diferenciar los tejidos en la imagen
Disminuir la intensidad del campo magnético
Mejorar la velocidad de adquisición de la imagen
¿Qué parámetro se estudia durante la relajación en RM?
La magnetización
La temperatura del tejido
La presión arterial
La cantidad de hidrógeno en la sangre
¿Cómo se llama el eje paralelo al campo magnético principal en RM?
Eje X
Eje Y
Eje Z
Plano XY
¿Cómo se llama el eje paralelo al campo magnético principal en RM?
Eje X
Eje Y
Eje Z
Plano XY
Qué plano es perpendicular al eje Z en resonancia magnética?
Plano AB
Plano longitudinal
Plano XY
Plano oblicuo
¿Qué tipo de potenciaciones se estudian en el eje longitudinal (Z)?
T1 y DP (densidad protónica)
T2 y T2*
Solo T1
Solo DP
¿Qué tipo de potenciaciones se estudian en el plano transversal (XY)?
T1 y DP
T2 y T2*
T1 y T2
Solo DP
¿Qué significa DP en el contexto de las potenciaciones?
Densidad Potencial
Densidad Protónica
Diferencia de Procesamiento
Desfase de Precesión
¿Cómo varía la magnetización durante la relajación?
Se mantiene constante
Aumenta indefinidamente
Varía en función del eje Z y el plano XY
Solo varía en el plano XY
¿Qué potenciación está más influenciada por la densidad de protones?
T1
T2
DP
T2*
¿Cuál de estas potenciaciones se relaciona con la relajación en el eje longitudinal?
T1
T2
T2*
Ninguna de las anteriores
¿Cuál de estas potenciaciones se relaciona con la relajación en el plano transversal?
T1
DP
T2*
Ninguna de las anteriores
¿Cómo se comporta el vector de magnetización en el estado de equilibrio?
Es perpendicular al campo magnético principal
Se orienta de manera aleatoria
No influye en la resonancia magnética
Está alineado y paralelo al campo magnético principal
¿Qué sucede con la magnetización transversal durante la relajación?
Se mantiene constante
Aumenta progresivamente
Disminuye con el tiempo
No influye en la imagen
¿Por qué es importante la relajación en resonancia magnética?
Porque determina el contraste de los tejidos en la imagen
Porque influye en la generación de los gradientes
Porque afecta a la intensidad del campo magnético principal
Porque permite aumentar la señal de radiofrecuencia
¿Cómo se puede modificar el contraste en una imagen de RM?
Ajustando los tiempos de relajación T1 y T2
Aumentando la temperatura del paciente
Usando imanes de mayor intensidad
Reduciendo la cantidad de protones en los tejidos
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
La potenciación T2 se observa en el eje Z
DP y T1 están relacionadas con la relajación en el eje Z
La relajación transversal se mide con T1
El plano XY no influye en la relajación
¿Qué tipo de imagen se obtiene con una potenciación T1?
Muestra la diferencia en la densidad de protones
Resalta los tiempos de relajación longitudinal
Destaca la relajación transversal
Muestra imágenes con poco contraste
¿Qué tipo de imagen se obtiene con una potenciación T2?
Destaca la relajación longitudinal
Se usa para evaluar huesos exclusivamente
Solo se usa en secuencias de eco gradiente
Resalta la señal de los líquidos en la imagen
¿Qué ocurre si no se aplican potenciaciones en RM?
No se obtendría ninguna imagen
Todas las imágenes serían iguales sin diferencias entre tejidos
Se mejorarían los detalles de la imagen
La señal de RM se intensificaría
¿Cómo se define el tiempo de relajación T1?
Tiempo que tarda un tejido en alcanzar su máxima magnetización
Tiempo en el que un tejido pierde toda su señal
Un factor que indica la forma o velocidad de la relajación
La cantidad de energía liberada por el tejido
¿Cómo se llama también al tiempo de relajación T1?
Tiempo de relajación transversal
Tiempo de relajación espín-espín
Tiempo de relajación espín-red
Tiempo de inversión-recuperación
¿De qué depende el valor de T1 en un tejido?
De la facilidad de los núcleos para ceder energía al medio
De la temperatura corporal del paciente
De la cantidad de oxígeno en sangre
De la velocidad de la máquina de RM
Un T1 largo significa que un tejido...
Tiene facilidad para ceder energía al medio
Tiene dificultad para ceder energía al medio
No presenta señal de relajación
Se satura rápidamente
¿Qué sucede si se deja que todos los tejidos lleguen a la relajación completa antes de obtener la imagen?
Se obtiene la mejor imagen posible
Se pierde el contraste entre tejidos
Los tejidos aparecen todos brillantes
Se obtiene una imagen solo en escala de grises
¿Qué significa TR en resonancia magnética?
Tiempo de eco
Tiempo de resonancia
Tiempo de respuesta
Tiempo de repetición
¿Qué significa TE en resonancia magnética?
Tiempo de repetición
Tiempo de equilibrio
Tiempo de emisión
Tiempo de eco
En imágenes potenciadas en T1, ¿qué combinación de TR y TE se utiliza?
TR largo y TE largo
TR corto y TE largo
TR largo y TE corto
TR corto y TE corto
En una imagen potenciada en T1, los tejidos con T1 largo aparecerán...
Brillantes
Oscuros
Grises intermedios
No influye en la imagen
En una imagen potenciada en T1, los tejidos con T1 corto aparecerán...
Oscuros
Brillantes
Sin señal
Con artefactos
¿Qué mide la potenciación en DP (densidad protónica)?
La cantidad de núcleos de hidrógeno en un tejido
La velocidad de relajación T1
La intensidad del campo magnético
La temperatura del tejido
¿Cómo afecta una mayor densidad protónica a la magnetización de un tejido?
La disminuye
No tiene efecto
La aumenta
La anula
En la potenciación en DP, ¿cómo se obtiene la mejor diferenciación entre tejidos?
Dejando que la relajación se complete completamente
Interrumpiendo la relajación a mitad de proceso
Aplicando tiempos TR cortos y TE cortos
Utilizando imágenes potenciadas en T1
¿Qué combinación de TR y TE se usa en imágenes potenciadas en DP?
TR corto y TE corto
TR corto y TE largo
TR largo y TE corto
TR largo y TE largo
¿Cómo se ven los tejidos en una imagen potenciada en DP?
Con fuerte contraste entre oscuros y brillantes
Todos aparecen algo brillantes
Solo los tejidos con mayor DP aparecen iluminados
No influye en la imagen
¿Qué sucede si no se deja que la relajación se complete en una imagen DP?
Se obtiene una imagen borrosa
Se pierde información sobre la densidad protónica
Se mejora el contraste
Los tejidos con mayor DP se ven oscuros
En una imagen DP, los tejidos con mayor densidad protónica aparecen...
Oscuros
Brillantes
Sin señal
No se pueden diferenciar
En una imagen DP, los tejidos con menor densidad protónica aparecen...
Oscuros
Brillantes
Iguales a los de mayor DP
Sin señal
¿Cuál es la principal diferencia entre las imágenes potenciadas en T1 y en DP?
En T1 se usa TR y TE largos, en DP se usa TR y TE cortos
En T1 se mide la velocidad de relajación, en DP se mide la cantidad de protones
En DP los tejidos con mayor señal son oscuros
En DP se busca evitar la relajación completa
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la potenciación en DP es correcta?
No depende de la cantidad de hidrógeno en los tejidos
Se obtiene la mejor imagen interrumpiendo la relajación antes de completarse
Se usa TR y TE largos para permitir la relajación completa
No se pueden diferenciar bien los tejidos
¿Qué ocurre con la magnetización en el plano transversal (xy) antes de la relajación?
Tiene su valor mínimo
Tiene su valor máximo
No influye en la imagen final
Se mantiene constante durante todo el proceso
