Detección de la Radiación e Instrumentación Flashcards

Review

1
Q

Es una estrategia esencial en la detección de radiación:

A

Empleo de cámaras de ionización.

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2
Q

¿Cuál es el concepto genérico de una cámara de ionización?

A

Está rellena de gas, con electrones cargados positivos y negativos, colocados en los lados opuestos de la cámara o con una geometría cilíndrica concéntrica. Entre los dos electrodos se crea una diferencia de potencial, pero no hay un flujo de corriente si la cámara no se expone a la radiación. La interacción de la radiación ionizante con el gas de la cámara crea iones positivos y negativos que se desplazan a los electrodos y producen una corriente eléctrica.

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3
Q

¿Cuáles son los tres subtipos principales de cámaras de ionización en medicina nuclear?

A

La cámara de ionización básica, el contador proporcional y el contador Geiger -Müller.

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4
Q

La cámara de ionización se emplea para:

A

Para medir la corriente total generada por múltiples sucesos a lo largo de un determinado período de integración en un ámbito concreto de detección de la radiación.

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5
Q

Son modelos de cámaras de ionización básica:

A

El tipo de cutie pie, algunos dosímetros de bolsillo y los calibradores de las dosis de radionúclidos.

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6
Q

La cantidad de energía convertida en corriente eléctrica por unidad de radiactividad es:

A

Única por cada radionúclido y los calibradores de dosis de radionúclidos deben calibrarse a su vez para el radionúclido que va a medirse.

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7
Q

¿Cuál es la diferencia entre una cámara de ionización básica y un contador proporcional?

A

Es el mayor voltaje aplicado entre los electrodos en el contador proporcional.

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8
Q

¿Para qué son empleados los contadores proporcionales?

A

Para investigar partículas alfa y beta.

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9
Q

En el contador Geiger-Müller, ocurre:

A

El voltaje se aumenta aún más que en la aplicación de la cámara proporcional.

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10
Q

¿Cómo se encuentra el gas de la cámara del Geiger-Müller?

A

Completamente ionizado.

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11
Q

El que la cámara esté ionizada, le permite al contador:

A

La detección de sucesos individuales pero no de su energía.

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12
Q

Una desventaja del contador Geiger-Müller es:

A

Tarda mucho en estar preparado para el siguiente suceso y no es útil para grandes cantidades de radioactividad.

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13
Q

¿Cuándo son útiles los contadores Geiger-Müller?

A

Para detectar la contaminación por radiación.

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14
Q

¿Cuál es el medio detector para los sistemas de imagen de fotón único?

A

Los cristales de yoduro sódico activado con talio NaI(Tl).

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15
Q

¿Cuál es el principio en común de los detectores de radiación?

A

La conversión de la energía de la radiación en energía eléctrica.

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16
Q

¿Cuál es el detector preferido de centelleo en medicina nuclear?

A

Los cristales de yoduro sódico activados por talio.

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17
Q

¿Cuál es el rango energía empleado en medicina nuclear clínica para las aplicaciones de fotón único?

A

70-364 keV.

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18
Q

¿Cuáles son las desventajas de los cristales de de yoduro sódico?

A

Su fragilidad y su elevada naturaleza hidroscópica (absorben humedad).

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19
Q

El proceso de detección de centelleo es proporcional porque:

A

El número de fotones luminosos emitidos en el cristal de ioduro de sodio es proporcional a la energía depositada en el cristal a partir del rayo x o gamma; el número de electrones expulsados del fotocátodo es proporcional al número de electrones expulsados del fotocátodo.

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20
Q

La altura del pulso eléctrico proveniente del tubo fotomultiplicador es:

A

Proporcional a la energía de la radiación absorbida en el cristal.

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21
Q

Mediante el análisis de la altura del pulso, se puede:

A

Distinguir diferentes radionúclidos con distintas energías.

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22
Q

¿Qué es el fotopico?

A

Es un sistema de detección con una absorción de rayos gamma de 140 keV del Tc-99m que se registra como una sola línea en el espectro de energía, exactamente en 140 keV.

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23
Q

¿Cómo se registra el fotopico de 140 keV?

A

Como una curva en forma de campana centrada en 140 keV.

24
Q

¿Qué es el pico de escape del yodo?

A

Escape de rayos X característico de la capa K del yodo a partir del mismo cristal de yoduro sódico.

25
Q

¿Qué sucede cuando se da este escape de yodo?

A

La energía del rayo X aproximadamente de 28,5 keV no se deposita en el cristal y se produce un pequeño pico en 112 keV (140 keV- 28 keV).

26
Q

¿A qué corresponde la meseta o continuum Compton?

A

A la energía depositada por los fotones que se dispersan a 0-180 grados antes de escapar del cristal.

27
Q

La probabilidad de que dos sucesos tengan lugar de forma simultánea en el cristal de yoduro sódico aumenta con:

A

La cantidad de radiación presente.

28
Q

Si dos sucesos ocurren lo bastante próximos en el tiempo, el sistema detector puede:

A

Registrarlos como un solo suceso.

29
Q

Cuando dos fotones primarios de Tc-99m se detectan a la vez:

A

Aparecen en el punto de 280 keV.

30
Q

¿Por qué se produce la degradación de las imágenes clínicas?

A

Por la dispersión Compton en el paciente.

31
Q

Es una función principal del colimador:

A

La absorción de fotones que están fuera del eje.

32
Q

¿Cuál es el propósito de un colimador?

A

Definir el campo geométrico del cristal y definir la dirección deseada de la trayectoria de los rayos gamma a los que se permite alcanzar el cristal.

33
Q

¿Para qué sirve el analizador de la altura del pulso?

A

Discrimina entre los fotones dispersados y otros fotones de energía no deseada que alcanzan el detector.

34
Q

¿Cuáles son los tipos de colimadores disponibles?

A

De orificio puntiforme, de orificios paralelos, convergentes y divergentes.

35
Q

¿Cómo funciona el colimador de orificio puntiforme?

A

Más allá del punto focal, el campo visual aumenta con la distancia y la imagen se invierte.

36
Q

¿Cuándo es útil el colimador de orificio puntiforme?

A

En las técnicas de imagen de objetos pequeños como tiroides, huesos de la mano y el pie. En pacientes pediátricos para amplificar la articulación de la cadera.

37
Q

¿Cómo trabaja el colimador de orificio puntiforme?

A

Amplía la imagen cuando la distancia de la apertura al objeto es más corta que la del detector a la apertura.

38
Q

¿Cuál es el principal inconveniente del colimador de orificio puntiforme?

A

Escasa sensibilidad respecto a la tasa de cuentas. El diámetro de apertura habitual es de 3-6 mm. Ampliar este tamaño produce disminución de la resolución espacial.

39
Q

¿Cómo se conforma el colimador de orificios paralelos??

A

Por una lámina de plomo con miles de conductos u orificios paralelos distribuidos de manera uniforme.

40
Q

¿Por qué se denomina colimador de baja energía?

A

Es el colimador diseñado para los fotones del Tc-99m (140 keV) o menor.

41
Q

¿Para qué se utilizan los colimadores de energía media?

A

Diseñado para radionúclidos con emisiones gamma menores a 400 keV como el Galio 67.

42
Q

¿Para qué están diseñados los colimadores de alta energía?

A

Para el I-131 que tiene unos tabiques más gruesos que los de baja y media energía.

43
Q

Para un tamaño y un grosor de tabique determinados, un colimador más grueso (con orificios más largos) proporciona:

A

Una resolución espacial superior y menor sensibilidad.

44
Q

Los orificios más largos de igual diámetro tienen un menor ángulo de aceptación lo que provoca:

A

Pérdida de sensibilidad de la tasa de cuentas pero mejora la resolución geométrica o espacial.

45
Q

En el caso del colimador de orificios paralelos, el colimador debe situarse lo más posible de su superficie porque:

A

Se obtiene una mejor resolución.

46
Q

¿Para qué son empleados los colimadores de orificios convergentes y en quiénes se utiliza?

A

Para ampliar la imagen de forma geométrica. Se emplea en pacientes pediátricos.

47
Q

¿Para que sirven los colimadores en abanico y haz cónico en SPECT?

A

ara optimizar el uso del área de detección.

48
Q

El colimador divergente es empleado para:

A

Obtener imágenes de un área corporal más amplia de lo que es posible con el colimador de orificios paralelos.

49
Q

¿Cuál es el principal inconveniente del colimador convergente o divergente?

A

La distorsión de la imagen.

50
Q

Para detectar la radiación en las cámaras gamma se emplea:

A

Cristales de yoduro sódico activados con talio.

51
Q

Por cada fotón de 140 keV del tecnecio absorbido por completo se emiten:

A

4.200 fotones luminosos con una energía media de 3 eV.

52
Q

¿Cómo se disponen los tubos fotomultiplicadores?

A

En una configuración hexagonal de forma que la distancia de cada uno es idéntica.

53
Q

¿Para qué es útil el pulso Z?

A

Para determinar si el suceso detectado se engloba en el rango energético deseado y debería aceptarse apra la formación de imagen.

54
Q

Si la energía del pulso Z es menor o mayor:

A

Se discrimina y se rechaza.

55
Q

¿Qué y cómo debe controlarse la calidad diariamente?

A

Mediante el control de la uniformidad por inundación de campo sea intrínseco o extrínseco.

56
Q

Se controla semanalmente:

A

La resolución espacial y la comprobación de la linealidad.

57
Q

Se realiza un control periódico bianual o cuando se sospeche un problema:

A

Rendimiento del colimador, registro de energía, rendimiento y linealidad de la tasa de cuentas, resolución energética, sensibilidad.