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WorksheetsCuestionario FFE
Total questions: 31
Worksheet time: 16mins
La función principal de un acelerador lineal en radioterapia es:
Generar rayos gamma
Producir electrones y fotones de alta energía para tratamientos
Emitir neutrones para diagnóstico
Generar imágenes de resonancia
En un LINAC, los electrones son acelerados mediante:
Campos eléctricos de radiofrecuencia
Campos magnéticos estáticos
Reacciones nucleares
Campos gravitatorios
El blanco metálico (target) en el LINAC convierte:
Electrones en protones
Electrones en fotones (rayos X) por frenado (Bremsstrahlung)
Fotones en electrones
Neutrones en rayos gamma
El colimador multiláminas (MLC) permite:
Aumentar la energía del haz
Moldear el campo de radiación a la forma del tumor
Enfriar el acelerador
Generar imágenes
El isocentro en un LINAC es:
El punto donde se mide la dosis media
El punto geométrico común de gantry, colimador y mesa
El centro de la camilla
El foco del haz de electrones
Los haces de electrones en un LINAC se utilizan sobre todo para:
Tumores profundos
Tumores superficiales
Imagen diagnóstica
Radiocirugía craneal
La radiación de fuga en un LINAC debe estar:
Inferior al 1% de la dosis útil
Igual a la dosis útil
10 veces mayor a la dosis prescrita
No está regulada
El dispositivo que produce la radiación electromagnética de radiofrecuencia en un LINAC es:
Magnetrón o klystrón
Gantry
Colimador
Fantoma
La energía clínica habitual de un LINAC en fotones es:
1-2 MeV
4-25 MeV
100 MeV
>1 GeV
La IGRT (Image Guided Radiotherapy) en un LINAC se realiza mediante:
Radiografías ortogonales o TC a bordo (CBCT)
RM integrada
PET incorporado
Ultrasonidos
La TC utiliza como principio físico:
Resonancia magnética nuclear
Atenuación de rayos X en distintos tejidos
Emisión de positrones
Radiación ultravioleta
La unidad de medida en TC es:
Gray (Gy)
Hounsfield Unit (HU)
Sievert (Sv)
Becquerel (Bq)
El valor en HU del agua es:
-1000
0
+1000
+10
Un valor de HU de -800 corresponde aproximadamente a:
Hueso
Grasa
Músculo
Aire
El pitch en la TC helicoidal es:
Relación entre avance de mesa y colimación del haz
Grosor del corte
Intensidad del tubo
Tiempo de rotación del gantry
El artefacto de endurecimiento del haz en TC se debe a:
Movimiento del paciente
Atenuación diferencial de fotones de baja energía
Falta de calibración del detector
Grosor de corte excesivo
En radioterapia, la TC se utiliza sobre todo para:
Diagnóstico de tumores
Planificación de tratamientos y cálculo de dosis
Estudio de actividad metabólica
Diagnóstico funcional cerebral
En radioterapia, la TC se utiliza sobre todo para:
Diagnóstico de tumores
Planificación de tratamientos y cálculo de dosis
Estudio de actividad metabólica
Diagnóstico funcional cerebral
El CBCT (Cone Beam CT) en un LINAC sirve para:
Verificar la posición del paciente antes del tratamiento
Aumentar la energía del haz
Medir la radiación ambiental
Generar imágenes metabólicas
El contraste intravenoso en TC de simulación se usa para:
Ver estructuras óseas
Delimitar mejor vasos y tejidos blandos
Reducir la dosis absorbida
Mejorar el pitch
La resolución espacial en TC depende principalmente de:
Grosor de corte y tamaño del detector
Energía del haz
Velocidad de rotación
Tipo de contraste
La RM utiliza como principio físico:
Atenuación de rayos X
Radiación ultravioleta
Propiedades magnéticas de los protones de hidrógeno
Desintegración radiactiva
El campo magnético de una RM clínica suele ser de:
0,1-0,5 Tesla
1,5-3 Tesla
5-10 Tesla
15-20 Tesla
En RM, la señal depende de:
Densidad protónica y tiempos de relajación T1 y T2
Absorción de rayos gamma
Atenuación de rayos X
Emisión de positrones
Un tiempo de relajación T1 corto produce:
Imagen con grasa brillante
Imagen con líquido brillante
Imagen sin señal
Imagen con aire brillante
Un tiempo de relajación T2 largo produce:
Líquidos brillantes
Grasa oscura
Aire brillante
Imagen uniforme sin contraste
En radioterapia, la RM se utiliza sobre todo para:
Calcular la dosis
Delimitar con precisión tumores en cerebro y tejidos blandos
Medir radiación absorbida
Verificar la posición del paciente
El riesgo principal de la RM en pacientes con implantes metálicos es:
Mayor radiación absorbida
Interferencia con el campo magnético y movimiento del implante
Generar dosis doble en el tumor
Desgaste del colimador
La fusión de imágenes TC+RM en radioterapia permite:
Calibrar la dosis
Mejorar la localización anatómica y la definición tumoral
Reducir la radiación al paciente
Medir la actividad radiactiva
La RM no emite radiación ionizante porque:
Utiliza microondas
Utiliza campos magnéticos y radiofrecuencia
Utiliza radiación ultravioleta
Funciona solo con rayos infrarrojos
Una limitación de la RM en radioterapia es:
Baja definición anatómica
Distorsiones geométricas por campos magnéticos
Alta dosis absorbida
No permite ver tejidos blandos
