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Imagen Neurológica

Total questions: 23

Worksheet time: 12mins

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1.

¿Cuál es la principal diferencia entre la neuroimagen estructural y la funcional?

a)

La estructural utiliza radiación ionizante y la funcional no.

b)

La estructural se centra en la anatomía y morfología (volumen, lesiones), mientras que la funcional estudia la fisiología y actividad en tiempo real.

c)

La funcional ofrece mayor resolución espacial que la estructural.

d)

La estructural mide el metabolismo de la glucosa y la funcional la densidad ósea.

2.

En una Resonancia Magnética (RM), ¿qué caracteriza a una imagen potenciada en T2?

a)

El líquido cefalorraquídeo (agua) se ve oscuro y la grasa brillante.

b)

El líquido cefalorraquídeo (agua) se ve brillante y es ideal para detectar patología (edema).

c)

Es una secuencia que suprime la señal del agua para ver solo el tejido.

d)

Mide el movimiento de las moléculas de agua a lo largo de los axones.

3.

¿Qué mide la técnica de Imagen por Tensor de Difusión (DTI)?

a)

El consumo de oxígeno en la corteza cerebral.

b)

La actividad eléctrica de las neuronas piramidales.

c)

El movimiento (difusión) de las moléculas de agua, permitiendo reconstruir los tractos de sustancia blanca.

d)

La densidad de los receptores de dopamina en los ganglios basales.

4.

¿Cuál es la principal utilidad clínica de la secuencia FLAIR en RM?

a)

Ver la anatomía normal con el líquido brillante.

b)

Detectar hemorragias agudas en segundos.

5.

¿Qué principio físico utiliza la Espectroscopia por Resonancia Magnética (MRS)?

a)

La emisión de positrones y su aniquilación.

b)

La absorción diferencial de rayos X.

c)

La supresión de la señal del agua para medir la frecuencia de resonancia (desplazamiento químico) de metabolitos como NAA o Colina.

d)

La reflexión de luz infrarroja en la hemoglobina.

6.

En una Tomografía Computarizada (TC), ¿qué propiedad física se mide para generar la imagen?

a)

El tiempo de relajación de los protones.

b)

La atenuación (absorción diferencial) de los rayos X por parte de los tejidos.

c)

El flujo sanguíneo cerebral regional.

d)

Los campos magnéticos generados por las corrientes dendríticas.

7.

¿Por qué la TC es la técnica de elección en urgencias para un traumatismo craneoencefálico agudo?

a)

Porque tiene la mejor resolución espacial para ver las capas de la corteza.

b)

Porque permite ver la actividad metabólica del cerebro.

c)

Porque es muy rápida y ofrece un excelente contraste para detectar fracturas óseas y hemorragias agudas.

d)

Porque no utiliza radiación ionizante.

8.

¿Cuál es el objetivo de suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo normal?

a)

Suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo normal para visualizar mejor las lesiones periventriculares (como en Esclerosis Múltiple).

b)

Medir la concentración de metabolitos como el N-acetilaspartato.

9.

¿Cuál es el fundamento físico de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET)?

a)

La detección de dos rayos gamma emitidos en direcciones opuestas tras la aniquilación de un positrón con un electrón.

b)

La detección de un único fotón gamma emitido directamente por el isótopo.

c)

La medición de cambios en la oxigenación de la sangre (efecto BOLD).

d)

El registro de la actividad eléctrica en la superficie del cuero cabelludo.

10.

¿Qué diferencia principal existe entre PET y SPECT?

a)

El PET usa rayos X y el SPECT usa campos magnéticos.

b)

El SPECT tiene mayor resolución espacial que el PET.

c)

El SPECT detecta la emisión de un fotón único gamma, mientras que el PET detecta dos fotones por aniquilación; el SPECT suele tener menor resolución.

d)

El PET se usa solo para hueso y el SPECT para cerebro.

11.

¿Cuál es la principal ventaja del EEG (Electroencefalografía) frente a la fMRI?

a)

Tiene una resolución espacial milimétrica.

b)

Permite ver estructuras profundas con gran detalle anatómico.

c)

Tiene una excelente resolución temporal (milisegundos), capturando la dinámica rápida del cerebro.

d)

Mide directamente el metabolismo de la glucosa.

12.

¿Qué mide la Magnetoencefalografía (MEG)?

a)

Los campos eléctricos en el cuero cabelludo.

b)

Los campos magnéticos generados por la actividad eléctrica neuronal, que pasan a través del cráneo sin distorsionarse.

c)

La difusión de agua en los ventrículos.

d)

La absorción de luz infrarroja.

13.

¿En qué consiste la técnica fNIRS (Espectroscopía de Infrarrojo Cercano)?

a)

Usa ondas de radio para excitar protones.

b)

Inyecta contraste yodado para ver vasos sanguíneos.

c)

Usa luz infrarroja para medir los cambios en la concentración de oxihemoglobina y desoxihemoglobina en la corteza.

d)

Mide la temperatura cerebral mediante termografía.

14.

¿Qué es la segmentación en el contexto del análisis de neuroimagen?

a)

La división del tiempo de escaneo en bloques.

b)

El proceso de dividir la imagen cerebral en diferentes tejidos (sustancia gris, blanca, LCR) o regiones anatómicas.

c)

La inyección secuencial de diferentes contrastes.

d)

La separación de los pacientes en grupos de control y experimental.

15.

En el análisis de fMRI, ¿en qué consiste el método 'Seed-based' (basado en semilla)?

a)

En separar la señal en componentes independientes ciegos.

b)

En elegir una región de interés (semilla) y calcular su correlación temporal con todos los demás vóxeles del cerebro.

c)

En plantar electrodos dentro del cerebro.

d)

En analizar la causalidad entre dos regiones.

16.

¿Qué define a la Conectividad Estructural?

a)

La correlación estadística entre señales temporales.

b)

La influencia causal que una neurona ejerce sobre otra.

17.

¿Qué pasa con los campos magnéticos generados por la actividad eléctrica neuronal?

a)

Se distorsionan al pasar por el cráneo.

b)

Pasan a través del cráneo sin distorsionarse.

18.

¿Cuál de las siguientes opciones describe?

a)

La existencia de conexiones físicas (tractos de sustancia blanca) entre regiones cerebrales.

b)

La sincronización de ondas alfa entre hemisferios.

19.

¿Cómo se define la Conectividad Funcional?

a)

Como la dependencia estadística (correlación) entre las señales fisiológicas de dos regiones distantes, sin implicar necesariamente una conexión directa.

b)

Como el mapa de axones que une dos áreas.

c)

Como la dirección del flujo de información de A hacia B.

d)

Como la integridad de la mielina en el cuerpo calloso.

20.

¿Qué aporta el concepto de Conectividad Efectiva?

a)

Solo nos dice si dos áreas están activas a la vez.

b)

Describe la influencia causal y dirigida que una región ejerce sobre otra (A causa B).

c)

Es una medida de la densidad de neuronas en una región.

d)

Mide el volumen total de fibras que salen de una región.

21.

¿Qué es la Causalidad de Granger en el contexto de la neuroimagen?

a)

Un método para teñir neuronas post-mortem.

b)

Un análisis estadístico para inferir dirección: si la actividad pasada de A ayuda a predecir la actividad actual de B, se dice que A 'causa' B.

c)

Una técnica para corregir el movimiento de la cabeza en el escáner.

d)

Un modelo para medir el consumo de glucosa.

22.

En la teoría de grafos aplicada al cerebro, ¿qué representan los 'nodos' y las 'aristas'?

a)

Nodos = Neuronas individuales; Aristas = Sinapsis.

b)

Nodos = Regiones cerebrales; Aristas = Conexiones (estructurales o funcionales) entre ellas.

c)

Nodos = Ventrículos; Aristas = Vasos sanguíneos.

d)

Nodos = Momentos de tiempo; Aristas = Cambios de señal.

23.

¿Cuál es el objetivo de la integración multimodal en neuroimagen?

a)

Usar solo la técnica más barata para ahorrar costes.

b)

Combinar la alta resolución espacial de técnicas como la fMRI con la alta resolución temporal de técnicas como el EEG para obtener una visión completa.

c)

Sustituir la RM por el TC en todos los casos.

d)

Eliminar la necesidad de usar ordenadores para el análisis.