historia, tipos y medios de contraste Flashcards

(96 cards)

1
Q

Inicia el estudio de rebote de sonido

A

1880, submarinos

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2
Q

Descubrimiento de rayos X (rayos Roentgen)

A

1895

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3
Q

Efecto que causan los rayos X

A

Fluorescencia

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4
Q

Inicia como espectroscopía de protones en 1945-1946

A

Resonancia magnética

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5
Q

Está prohibida en la actualidad por ser mucha radiación y muy lento

A

TAC

ahora es helicoidal o volumétrica

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6
Q

Inicia la utilización de RM en campo clínico

A

1973

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7
Q

Estudios de radiación ionizante

A

Radiografía, tomografía e imagen nuclear

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8
Q

Estudios de radiación no ionizante

A

RM, ultrasonido, doppler a color y doppler transcraneal

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9
Q

Estudios útiles en embarazo

A

RM y ultrasonido

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10
Q

Cómo se forma la imagen de los rayos X

A

Resulta de la atenuación de los rayos X al pasar a través del material

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11
Q

Cómo se crean los rayos X

A

Los electrones se evaporan del cátodo calentándolo, así acelerados golpean el ánodo de tungsteno y se da el rayo

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12
Q

Se refiere al grado de negrura de una película

A

Densidad radiográfica

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13
Q

Es la diferencia en densidades radiográficas en una película

A

Contraste radiográfico

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14
Q

Estructuras de alta densidad física representan

A

Menor

  • Densidad radiográfica
  • Penetración de rayos
  • Radiolucidez
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15
Q

Placas simples blancas

A

Radiopacas

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16
Q

Placas simples negras

A

Radiolúcidas

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17
Q

Órgano más opaco a rayos X y que absorbe más radiación

A

Hueso

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18
Q

Radiación a altas dosis puede

A

Alterar médula ósea -> leucemia

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19
Q

Estructuras aún más radiopacas que el hueso

A

Dentina y esmalte del diente (aún más el metal)

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20
Q

Orden de radiopaco a radiolúcido

A

Metal > dentina y esmalte > hueso > agua o tejido blando > aire

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21
Q

Estructura con mayor radiolucidez

A

Aire

Ej. senos paranasales

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22
Q

Medición de radiografía

A

Opacidad

  • Radiolúcido (oscuro)
  • Radiopaco (blanco)
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23
Q

Tomografía mide:

A

Intensidad de radiación que pasa a través del sujeto

-> número de Hounsfield (tonos de gris)

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24
Q

Medición de tomografía

A

Densidad

  • Hipodenso (oscuro: aire)
  • Isodenso
  • Hiperdenso (blanco: hueso)
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25
Contrastes de alta radiodensidad (superior al agua pero menor al hueso) para estructuras vasculares
Bario y yodo
26
Contrastes nefrotóxicos
Yodados
27
Tener QS para contrastes IV porque
Puede haber insuficiencia renal aguda
28
Medios de contraste VO
Causan diarrea | Ej. matar dos pájaros de un tiro en obstrucción intestinal
29
De qué depende la formación de imágenes nucleares
Captación selectiva de diferentes compuestos por diferentes órganos del cuerpo que se marcan con una sustancia radiactiva
30
Imagen nuclear usa
Isótopos ideales
31
Qué es un isótopo ideal
Puedes dar dosis bajas, no es tóxico, vida media corta, se incorpora fácilmente a componentes fisiológicos y es económico
32
Isótopo ideal
Tecnecio 99
33
Utiliza isótopos producidos por ciclotrones
PET
34
Qué detecta TC en abdomen y tórax
Trauma hepático, neumotórax, COVID
35
Qué detecta TC en cráneo
Fractura, hemorragia, tumor, malformación congénita
36
Cómo se da la RM
Pulsos de radiofrecuencia estimulan H+ para que produzcan señales y cuando se relajan se obtiene la señal. El campo magnético sirve para alinear los protones de H+
37
Medición de RM
Intensidad de señal - Hipointensa (aire) - Isointensa - Hiperintensa (hueso)
38
Tiempo que transcurre entre que se deja de golpear la campana en RM
Tiempo de relajación
39
Cómo se llama la parte del tiempo de relajación en que se adquiere la señal en RM
Tiempo de eco
40
Determina cuántas veces se repiten los golpeteos en la campana (pocos golpes, poca señal y visceversa)
Tiempo de repetición
41
Qué utiliza el ultrasonido y cuál es el rango de frecuencia
Energía sónica | 1-10 MHz
42
Medición de US
Ecogenicidad - Hipoecogénica (vejiga, quistes) - Isoecogénica (músculo) - Hiperecogénica (calcio -> cálculos)
43
Limitado a tórax y sistema musculoesquelético
Ultrasonido
44
Estudio de estructuras vasculares por US
Doppler a color
45
Colores de transductor en doppler transcraneal
Lo que se acerca es rojo y lo que es azul se aleja
46
Rama terapéutica de la radiología
Radiología intervencionista
47
Qué usa la radiología intervencionista
Medios de contraste no yódicos
48
Efectos secundarios de medios yódicos
Náusea, vómito y nefrotoxicidad
49
Factor para que sea buena la calidad de un estudio
Concentración de los medios de contraste
50
Lugar común de localización de aneurismas
Bifurcación de arterias
51
Dónde se encuentran la mayoría de los aneurismas y sus porcentajes
Comunicante anterior y posterior (30%-30%) Cerebral media (20%) Sistema vertebral basilar (5%)
52
Kola loka que ocluye malformaciones vasculares al hacerse sólida cuando entra en contacto con la sangre
Histocryl
53
Prueba que se hace antes para observar si vasoconstricción causa síntomas neurológicos que no dejen embolizar la malformación
Prueba rápida de barbitúricos (BAR)
54
Corto circuito arteria-vena a nivel de estructuras vasculares meníngeas
Fístulas durales
55
Qué se usa en las fístulas durales y cómo funcionan
Histocryl o PVA (esferitas de plástico que se sumergen en esclerosante el cual cierra las estructuras vasculares)
56
Medios de contraste positivos
Hiperdensos - Yodo - Bario
57
Medios de contraste negativos
Hipodensos | - Aire
58
Medios de contraste neutros
Isodensos (1-10 Hounsfield) | - Agua o filum plantago
59
Medio de contraste usado para ver estructuras vasculares, fístulas y aneurismas
Yodo
60
Medio de contraste usado para estudios del tubo digestivo (ya casi en desuso)
Bario
61
Medio de contraste usado para estudiar el colon e identificar vólvulos o fístulas
Aire
62
Medio de contraste usado para lesiones vasculares y mucosa
Agua o filum plantago
63
Qué contienen todos los medios de contraste de TC IV
Yodo
64
Se prefiere antes que hacer estudios con medio de contraste en tubo digestivo
Endoscopia
65
Estudios que se preferían con doble contraste
Baritados
66
Estudio donde se usa contraste negativo y contraste positivo
Colon por enema
67
Medios de contraste utilizados en US
Ecorealzadores
68
En qué momento se usan los Ecorealzadores
- Cuando hay duda de obstrucción en bifurcación carotídea con estenosis importante - Para comprobar si hay comunicación interventricular sacando sangre, agitándola y formando microburbujas
69
Qué son los ecorealzadores
Una solución mezclada con pequeñas burbujas de aire que por donde pasen, incrementa la ecogenicidad
70
Tipo de contraste paramagnético que usa la RM
Gadolinio
71
Cómo funciona el gadolinio
Acorta el tiempo de relajación de los tejidos
72
Mientras más vibre un tejido...
Mayor tiempo de relajación tendrá
73
Opacidad en pulmón
Tumor, atelectasia, derrame pleural, neumonía
74
Radiolucidez en pulmón
Bula, neumotórax
75
Explicación de cómo se ve un hueso en la radiografía
La parte cortical (componente compacto de calcio) es más radiopaca que la porción central (médula ósea roja)
76
Estructura que tiene mucha agua en niños
Médula ósea roja
77
Estructura que tiene mucha agua en adultos
Médula ósea amarilla
78
Signo de desmineralización ósea en adultos
Trabéculas óseas, cuando se ve más radiolúcido por depósitos de grasa y tiene la parte cortical más delgada
79
Radiolucidez en hueso
Quiste óseo, lesiones osteolíticas, metástasis de cáncer de riñón, cáncer de mama, cáncer de pulmón, tumores con contenido cartilaginoso, osteocondroma, condrosarcoma
80
Opacidad en hueso
Lesiones osteoblásticas, metástasis de cáncer de próstata que suele ser osteoblástica
81
Mide la radiación que la persona recibe, se lee cada mes
Dosímetro
82
Sirve para valorar hueso
TC
83
Por qué se llamaba axial la TAC
Porque hacia corte por corte
84
Único problema de la TC
Es radiación continua de 10-20 seg pero se puede controlar
85
Densidad de hueso
100 a 200 Hf
86
Densidad de medio de contraste
120 a 150 Hf
87
Densidad de sangre
60 a 80 Hf
88
Densidad de pus
0-20 Hf
89
Densidad de LCR
0-10 Hf
90
Densidad de líquido intestinal
0-10 Hf
91
Densidad de grasa
-10 a -80 Hf
92
Densidad de aire
-500 a -1000 Hf
93
Más densa que el parénquima cerebral pero menos densa que el hueso
Sangre
94
Tiene una densidad mayor que la de la materia blanca
Corteza cerebral
95
Concentración de medios de contraste
370
96
Relación de pico sistólico máximo y pico diastólico máximo en doppler
Índice de resistencia de los vasos