WorksheetsCuestionario sobre Dosimetría física y clínica
Total questions: 31
Worksheet time: 16mins
La dosis absorbida se mide en:
Sievert (Sv)
Gray (Gy)
Becquerel (Bq)
Roentgen (R)
El Kerma se define como:
Energía liberada por unidad de masa en un material
Energía absorbida en tejido
Energía de la radiación incidente
Energía total emitida por la fuente
La dosis equivalente se mide en:
Gray (Gy)
Sievert (Sv)
Becquerel (Bq)
Coulomb/kg
Un detector de cámara de ionización mide:
Energía absorbida directamente
Corriente generada por ionización en el gas
Energía total de la fuente
La actividad radiactiva
El factor de ponderación radiológico (WR) para fotones y electrones es:
5
1
10
20
El porcentaje de dosis en profundidad (PDD) depende de:
Energía del haz
Tamaño del campo
Distancia fuente-superficie
Todas las anteriores
En haces de fotones, la dosis máxima (dmax) se alcanza:
En la superficie
A una profundidad que aumenta con la energía
Siempre a 10 cm
A 20 cm
El TMR (Tissue Maximum Ratio) se mide con referencia:
A la dosis en superficie
A la dosis máxima en profundidad
A la dosis media del volumen
A la dosis total prescrita
La curva de isodosis representa:
Puntos de igual dosis en el paciente o fantoma
Curva de dosis absorbida en aire
Actividad radiactiva del tumor
Nivel de energía del haz
Un DVH (Dose Volume Histogram) sirve para:
Medir la actividad de la fuente
Representar la dosis distribuida en el volumen del tumor y órganos de riesgo
Ajustar la energía del haz
Calibrar la cámara de ionización
El ICRU recomienda prescribir la dosis en:
Superficie del paciente
Punto de referencia en el PTV
Dmax siempre
Media de todo el cuerpo
La curva de atenuación exponencial es aplicable a:
Haces clínicos de fotones de alta energía en tejido
Radiación gamma en medios homogéneos
Electrones en aire
Neutrones en tejido
La mitad de espesor (HVL) es:
Espesor necesario para absorber toda la radiación
Espesor que reduce la intensidad a la mitad
Espesor en el que la dosis aumenta
La distancia entre el isocentro y el detector
En haces de electrones, la dosis cae bruscamente:
En la superficie
A la profundidad del rango práctico
A los 20 cm
Nunca cae bruscamente
La calibración absoluta de un acelerador se realiza con:
Termoluminiscencia
Cámara de ionización en condiciones de referencia
Detector de neutrones
Película radiocrómica
La dosis absorbida en tejido depende de:
Energía y tipo de radiación
Densidad del medio
Condiciones geométricas
Todas las anteriores
En un campo de 10x10 cm² y SSD = 100 cm, la dosis de referencia se mide a:
Dmax
10 cm de profundidad
En superficie
En cualquier punto
La simulación Monte Carlo se utiliza para:
Planificar la posición del paciente
Calcular distribución de dosis med
La simulación Monte Carlo se utiliza para:
Planificar la posición del paciente
Calcular distribución de dosis mediante modelado probabilístico
Medir dosis directamente
Controlar calidad de imágenes
El TPS (Treatment Planning System) realiza:
Ajuste de láseres
Cálculo de distribución de dosis y planificación
Control de calidad del acelerador
Radioprotección del personal
El factor de retrodispersión en braquiterapia corrige:
Absorción en aire
Dosis adicional por dispersión en tejido
Error de calibración
Radiación de fuga
La unidad monitor (UM) en un LINAC se relaciona con:
Tiempo real de irradiación
Energía del haz
Dosis entregada en condiciones de referencia
Actividad de la fuente
La dosimetría in vivo se realiza con:
Cámara de ionización fija
Dosímetros de diodo o termoluminiscentes sobre el paciente
Detector de neutrones
Fantomas de agua
En dosimetría clínica, la prioridad es:
Maximizar la dosis en órganos críticos
Homogeneidad de dosis en el PTV y mínima dosis en OAR
Reducir el tiempo de irradiación
Aumentar la dosis media en todo el cuerpo
El equivalente en agua significa:
Tejidos que producen la misma atenuación y dispersión que el agua
Tejidos con densidad mayor a 1 g/cm³
Sustancias líquidas usadas para refrigerar
Medios gaseosos para simular tejido
Un fantoma de agua se utiliza para:
Simular la absorción y dispersión de radiación en tejido humano
Medir radioactividad ambiental
Calibrar el PET
Medir la actividad de una fuente de braquiterapia
En radioterapia conformada 3D, las isodosis deben:
Incluir al PTV con márgenes adecuados
Incluir todo el cuerpo
No superar el 50% de la dosis en órganos críticos
Evitar la dosis en el tumor
El QA (Quality Assurance) en dosimetría sirve para:
Asegurar que la dosis calculada corresponde a la administrada
Calibrar la RM
Ajustar el tamaño del tumor
Mejorar la calidad de la imagen diagnóstica
La dosis equivalente uniforme (EUD) representa:
La dosis que, si fuera homogénea, produciría el mismo efecto biológico
La dosis máxima del tumor
La dosis mínima en OAR
La dosis media de referencia
El índice de conformidad mide:
Relación entre volumen del PTV cubierto y volumen irradiado
Relación entre dosis máxima y mínima
Relación entre UM y dosis
Relación entre HU y densidad
El índice de homogeneidad evalúa:
La uniformidad de dosis dentro del PTV
La actividad de la fuente radiactiva
La atenuación en tejido óseo
La posición del isocentro
