GENERALIDADES Flashcards

(129 cards)

1
Q

Los rayos X de baja/alta potencia son más peligrosos

A

Baja

(no alcanza a penetrar el cuerpo, se quedan dentro, se reabsorben)

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Q

⭐️

Para hacer una radiografía se necesita:

A
  • Justificación (médico)
  • Optimización (dosis)
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Q

⭐️

Principios de protección radiológica:

A
  • Blindaje (chaleco)
  • Tiempo
  • Distancia

ALARA

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4
Q

Padre de los rayos X

A

Wilhelm Conrad Röntgen

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5
Q

¿Cuáles son las 5 densidades básicas en rayos X?

(de más alto a mas bajo)

A
  • Metal/🦴compacto
  • Músculo/órganos sólidos 💪🏻
  • Agua 💧
  • Grasa 🟡
  • Aire/Gas 🌬️
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6
Q

Contraste que sólo se utiliza si sabemos que no saldrá de tubo digestivo

A

Bario

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7
Q

.

Unidades que midan densidad radiológica

A
  • Aire: C/kg
  • Dosis absorbida: Gray (Gy)
  • Dosis efectiva: Sievert (Sv)
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8
Q

Dos grandes áreas de la imagenología:

A
  • Dx
  • Tx
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9
Q

Los rayos X se definen como: (4)

A
  • Artificial
  • Electromagnético
  • Ionizante
  • Invisible
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10
Q

La radiación ionizante es perjudicial/no perjudicial y la NO ionizante es perjudicial/no perjudicial

A
  • Perjudicial
  • No perjudicial
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11
Q

Los rayos X son:

A

Transitorios

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12
Q

¿Cómo es la adquisición de la imagen de los rayos X?

A

En negativo

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13
Q

En rayos X, algo NO denso se ve:

A

Radiolúcido (negro)

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14
Q

En rayos X, algo muy denso se ve:

A

Radioopaco (blanco)

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15
Q

¿Los rayos X son de gran utilidad para qué órganos?

A
  • Huesos
  • Órganos con gas (🫁, estómago)
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16
Q

Rayos X no son de tanta utilidad para:

A

Tejidos blandos

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17
Q

La radiografía es básica en:

A
  • Trauma y sist. músculoesquelético
  • Tórax
  • Abdomen agudo
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18
Q

Espejo vaginal con sonda en cérvix uterino y se inyecta contraste. Se hace en mujeres que no se pueden embarazar, para verificar si las trompas uterinas son permeables o no.

A

Histerosalpingografía

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19
Q

Uso de rayos X continuos en un monitor. Video en tiempo real con mayor cantidad de radiación:

A

Fluoroscopía

Radiografía convencional es un pulso único

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20
Q

La adquisición de la imagen en una fluoroscopía es:

A

En positivo

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21
Q

La ……………… permite la manipulación “sustracción” de estructuras como huesos

A

Fluoroscopía

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22
Q

Indicaciones diagnósticas y terapéuticas de la fluoroscopía:

A
  • Estudios con bario (GI)
  • Catéteres, drenajes, stents
  • Angiogramas, artrogramas
  • Qx ortopédica
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23
Q

Procedimiento que permite visualizar los vasos sanguíneos del cerebro, incluyendo arterias y venas. Se utiliza un catéter para inyectar un medio de contraste que hace visibles los vasos sanguíneos bajo rayos X.

A

Panangiografía

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24
Q

Disciplina que estudia los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos

A

Protección radiológica

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25
# Efectos biológicos de los rayos X No tienen umbral. Cualquier dosis, por pequeña que sea, puede producirlos. Se manifeistan mucho tiempo después. | (no dependen de umbral)
Estocásticos | A mayor dosis → mayor probabilidad de que ocurra pero no ↑ la gravedad
26
# Efectos biológicos de los rayos X Se producen solo cuando la dosis supera un umbral mínimo > dosis > severidad | (dependen de umbral)
Determinísticos | A mayor dosis → mayor gravedad (250 Gy)
27
Ejemplos de efectos estocásticos:
- Cáncer - Defectos genéticos (embriones altamente sensible)
28
Ejemplos de efectos determinísticos:
- Esterilidad temporal - ⬇️ MO - Necrosis piel | (muerte 3-6 Gy)
29
Norma oficial mexicana que habla sobre las medidas de protección radiológica
NOM-229-SSA1-2002
30
Aplicaciones en el tx de cáncer de los rayos X:
Radioterapia (Acelerador lineal) | (rayos X de alta energía "fotones")
31
Método de imagen que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (< 20,000 Hz) que producen un eco al chocar con distintos tejidos
Ultrasonido/Ecografía | (no audible en humano)
32
El efecto pizoeléctrico en la ecografía se produce por:
Cristales, dentro del transductor (se deforman) | Propiedad que tienen de vibrar cuando se les aplica corriente eléctrica
33
Posible efecto biológico (raro) del ultrasonido:
- ↑ T° - Cavitación (burbujas) - Radicales libres
34
Aplicación del ultrasonido que permite evaluar vascularidad en tiempo real:
Doppler
35
El efecto doppler es un cambio de ................. y frecuencia del sonido emitido por un cuerpo en movimiento
Percepción
36
# Doppler - Entre + cerca 🔴: - Entre + lejos 🔵:
- > frecuencia, > volumen, + agudo - < frecuencia, < volumen, + grave
37
El ultrasonido es básico en:
- Vesícula y abdomen agudo - Obstetricia - Sist. musculoesquelético - Sist. 🫀vascular (capas arterias) - Lx superficiales (masa blanda palpable)
38
Principal desventaja del ultrasonido:
Operador dependiente
39
Creador de la TC
Sir Godfrey Hounsfield
40
¿Dónde se encuentra el tubo de rayos X en el tomógrafo?
Interior del gantry
41
Entre más detectores en la TC...
- > rápido - > cobertura - > reconstrucciones - < radiación
42
Cualidad de la TC que permite la manipulación de imágenes, brillo y contraste. Se hace una reconstrucción multiplanar y volumétrica.
Ventaneo
43
# V o F En la TC se puede hacer un endoscopía virtual
Sip
44
Aplicaciones e indicaciones de la TC
- Fracturas - Vasos sanguíneos (contraste) - Áreas con gas 🫁 - Cualquier región anatómica
45
Único estudio en el que se pueden ver los huesesillos del oído
TC
46
¿La TC es un método cualitativo/cuantitativo?
Ambos
47
TC/Ultrasonido/Rayos X puede dar información funcional
TC | (Ej: uroTC)
48
# V o F La interpretación de la TC la puede realizar cualquier médico
Falso (tiene que ser **especialista**)
49
Métodos de imagen útiles en urgencias:
- TC - Ultrasonido - Rayos X
50
Contraindicación absoluta de la TC:
Embarazo | (a menos que su vida corra peligro)
51
Intercambio de energía entre dos sistemas que oscilan a una frecuencia específica | (captar y regresar energía)
Resonancia
52
Creadores de la RM
- Paul Lauterbur - Peter Mansfield
53
Principios físicos de la RM | (complejos)
Protones en un cuerpo → se alinean con un campo magnético → Radiofrecuencia (absorción energía + desalineación) → Resonancia (alineación) = intensidad señal → Imagen
54
Magnetismo en la tierra
0.5 Gaus | 1 T = 10,000 Gaus
55
¿De cuántos T es un resonador comunmente? (estándard internacional)
1.5 T
56
Programas de la RM que controlan la recepción de la señal (afecta la forma en que vemos las imágenes y la info obtenida). Permiten anular/aumentar radiofrecuencia de tejidos (grasa, agua, minerales). **Predeterminadas**
Secuencias de pulso | Ej: T1, T2, Fiesta, Difusión, GRE, FLAIR
57
Las secuencias de pulso se dividen en:
Familias
58
¿De qué depende la elección de secuencias de la RM?
- Potencia del campo magnético - Fabricante - “Kit” y software del equipo - Patología/condición/estructura a evaluar - Experiencia del Radiólogo
59
Secuencias básicas de la RM
60
Secuencia de RM ideal para ver las estructuras anatómicas (lo normal)
T1
61
Secuencia de RM ideal para ver hallazgos patológicos (lo anormal)
T2
62
¿Cómo se ven estas estructuras en T1? - Agua - Grasa
- Hipodenso - Hiperdenso
63
¿Cómo se ven estas estructuras en T2? - Agua - Grasa
- Hiperdensa - Hipodensa
64
¿Cuál es T1 y T2?
A → T2 (saturación grasa) B → T1
65
Secuencia que bloquea la señal del agua libre para ver mejor edema e inflamación:
FLAIR
66
¿Cuál es FLAIR?
A (agua negra)
67
Secuencia de suceptibilidad magnética y para qué sirve
SWI o GRE T2 → hemorragias, Fe, calcio y malformaciones vasculares | SWI: Susceptibility Weighted Imaging
68
Protocolo en px que se va a hacer RM si tiene algún dispositivo metálico o electromagnético
* Averiguar: 1. Tipo, modelo y marca 2. Compatibilidad 3. Tiempo de colocación * Extraer si es posible * Posición del px
69
Qué tipo de metales son seguros para hacer una RM:
No ferromagnéticos
70
# RM Ejemplos de metales NO ferromagnéticos:
- **T**itanio - **O**ro - **C**obre - **A**luminio - **L**atón - **B**ronce - "**B**rackets" - **C**romo cobalto
71
# RM Ejemplos de metales ferromagnéticos (peligrosos): | **CONTRAINDICADOS**
- Acero - Hierro - Níquel - "Brackets" - Prótesis dentales metálicas
72
# RM Ejemplos de dispositivos electromagnéticos: | **CONTRAINDICADOS**
- Auxiliar auditivo - "Marcapasos" - Neuroestimuladores
73
Pasos para hacer una RM
1. Posicionamiento 2. Colocar antena "bobina" en región a explorar 3. Planeación del protocolo 4. 30-40 min según protocolo y resonador
74
Aplicaciones e indicaciones de la RM:
- Info anatómica, bioquímica y funcional - Excelente en tejidos blandos - Enfs desmielinizantes - Básico en sist. músculo esquelético - Cartílago
75
Único método que deja ver bien la MO
RM
76
Estudio con capacidad para ver el estados de degradación de la Hb:
RM
77
Aplicaciones funcionales de la RM con secuencia de **DIFUSIÓN**:
- Movimiento Browniano de las moléculas de agua - Celularidad del tejido
78
Único método que nos permite identificar un infarto cerebral isquémico en MINUTOS | Aplicación:
RM | **DIFUSIÓN**
79
Estudio ideal para caracterizar tumores (en especial para ca de **próstata**) | Aplicación:
RM | **DIFUSIÓN**
80
Secuencia de RM que nos dice como se mueven las moleculas en vías/tractos neurales (orientación, integridad, deformidad, etc), estructuras fibrilares o músculos. **Difusión tridimensional**
Tractografía
81
Secuencia de RM que permite conocer la concentración de diversos metabolitos tisulares. **“Biopsia in vivo”**
Espectroscopía
82
¿Sobre qué nos va a dar información la espectrografía?
- Integridad celular - Cambios bioquímicos - Tipo de tejido
83
Secuencia de RM que permite conocer la falta/aumento de perfusión/irrigación sanguínea de un tejido
Perfusión
84
RM funcional que permite evaluar el consumo de O2 en cerebro. Evalúa actividad cerebral regional al desempeñar una tarea. Gran valor preqx
BOLD
85
Secuencia de RM que detecta cambios bioquímicos en el colágeno (**CARTÍLAGO**) no evidentes en secuencias habituales. Gran utilidad en deportistas
Cartigram
86
Método de imagen que permite ver patologías de los nervios y estructuras pequeñas:
RM
87
Método de imagen que contiene muchos artificios
RM
88
Normalmente en rayos X, se piden las siguientes proyecciones siempre:
AP y lateral
89
Escala de densidades básicas
90
Mejor plano para evaluar las patologías en TC
Axial
91
En un USG, algo sólido o rígido es:
Hiperecoico (muy blanco)
92
En un USG, decir que es igual de blanco/negro que…. es:
Isoecoico
93
En un USG, algo sólido o blando es:
Hipoecoico (grisáceo)
94
En un USG, algo líquido es:
Anecoico (negro)
95
En un USG, ¿Cómo se le dice al gas = reverberación?
"Cola de cometa", imagen "sucia"
96
¿Qué imagen dan los cálculos biliares en el USG?
Sombra ecoica (acústica)
97
# Medios de contraste en rayos X Medios de contraste radioopacos son:
Positivos
98
Ejemplos de medios de contraste radioopacos:
- Bario (solo en RX) - Yodado hidrosoluble
99
# Medios de contraste en rayos X Medios de contraste radiolúcidos son: | Ejemplo:
Negativos | Aire
100
Medio de contraste utilizado en radiografía:
Yodado
101
¿Se puede usar un contraste positivo o uno negativo al mismo tiempo?
102
# Medios de contraste en rayos X Únicas vías del Bario (polvo): | Sólo sirve para sistema:
- VO - Rectal | Digestivo
103
# Medios de contraste en rayos X Contraindicación del Bario:
Px operados | Perforación → peritonitis química
104
El yodo se elimina vía:
Urinaria
105
# Tipos de contraste yodado - Altamente hiperosmolar, se disocia - Muy **nefrotoxico** - En desuso - Actualmente Intracavitario u oral
Iónico 🍯
106
# Tipos de contraste yodado Vía por la cual ya no se debe de administrar yodo:
Intravenoso
107
# Tipos de contraste yodado - Menos hiperosmolar - Menos nefrotóxicos - Algunos intratecales
No iónico
108
¿Qué estudio es?
Flebografía
109
Vías del contraste Yodado no iónico:
- IV - Arterial - Intratecal (espacio subaracnoideo) - Cualquier otra vía
110
# ★ Contrastes en desuso
- Lipiodol - Para broncografia - Biliar
111
Medios de contraste en TC
- **Yodado** ⭐ - Agua - Aire
112
Contraste utilizado para evaluar las paredes del estómago en TC
Agua
113
# ⭐ Indicaciones del contraste IV:
- Tumores - Función renal - Vasos sanguíneos y sus patologías - Cuello - Infección
114
Menciona algunas patologías de vasos sanguíneos en los que es útil el contraste:
- Tromboembolia - Aneurismas - Estenosis - Malformaciones congénitas | (hemorragias también se puede)
115
¿A qué nos referimos "doble contraste"?
Administrar contraste 2 veces en la misma cavidad
116
Medio de contraste de US prácticamente sin uso, costoso, poco útil y accesible:
Microburbujas
117
Medio de contraste **más utilizado** en el US. *"Ventana sónica"* | ¿Cómo se ve?
Agua | Anecoico
118
Medio de contraste utilizado en RM: ## Footnote Vía + usada:
Gadolinio (Gd) DTPA ## Footnote Endovenoso
119
Tiempo de vida media del Gadolinio:
1:30 hrs (amplio)
120
Contraste que tiene un comportamiento peculiar según la región a estudiar:
Gadolinio
121
EA del gadolinio en px con insuficiencia renal:
Fibrosis sistémica nefrogénica
122
Nomenclatura que se puede utilizar en RM:
**SEÑAL** - Hiperseñal - Hiposeñal
123
Corte de rodilla en RM que nos permite ver el ligamento cruzado anterior
Sagital oblicuo
124
La medicina nuclear utiliza:
- Radiotrazadores - Radiofármacos (transportador, isótopo radioactivo)
125
Detecta la distribución del radiofármaco (Imágenes del cuerpo, Funcional y molecular)
Gamacámara
126
# ★ Principales aplicaciones de medicina nuclear:
- Dx - Determinación de gravedad - Respuesta a tx (ca, enf GI, endocrino, neuro, etc) - Terapéutico (I radioactivo)
127
Vías de administración la medicina nuclear:
- Oral - IV - Inhalada
128
Ejemplos de estudios de medicina nuclear:
- SPECT / CT /MR - PET CT - PET MR
129
# ⭐ Solicitud de estudios de imagen:
- Nombre completo , legible y correcto del paciente + edad - Médico solicitante - Dx presuntivo - Estudio solicitado - Características, protocolo, modificación o técnica especial del mismo - Indicar si cuenta con algún estudio previo