Miercoles 21 de septiembre Flashcards

1
Q

¿Qué son los gradientes magnéticos?

A

Bobinas en el interior del MRI que cuando pasa corriente se genera un segundo campo magnético que distorsiona de manera predecible el campo magnético inicial.

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2
Q

¿Para qué se usa el gradiente?

A

Para codificar la señal espacial, fijar el grosor mínimo de corte y el mínimo FOV. (localización de la señal). también se usa para crear difusión.

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3
Q

¿El gradiente es más o menos fuerte que el campo magnético inicial?

A

Más fuerte

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4
Q

¿Qué es lo que hace ruido dentro de un resonador?

A

Los gradientes (de 60 a 110 decibeles)

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5
Q

¿Existe un gradiente en una sola dirección?

A

No, hay en x y y z

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6
Q

¿Qué va a generar un metal paramagnético? ¿Cuál es un ejemplo?

A

Va a generar un mejor contarse (se produce en la misma dirección que el campo magnético externo y con poca fuerza– lo del parentesis no lo vimos en clase).
gadolinio

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7
Q

¿Qué es un ferromagnético? ¿Cuál es un ejemplo?

A

Va a generar distorsión grabe en la imagen (se produce en la misma dirección que el campo magnético externo y con mayor fuerza– lo del parentesis no lo vimos en clase).
Todos los metales, algo magnético.

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8
Q

¿Qué va a generar un metal dimagnético? ¿Cuál es un ejemplo?

A

A veces generará distorsión, otras no. Aluminio, tungsteno, silicona.

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9
Q

¿Qué es el movimiento de precesión?

A

El giro que realiza el protón alrededor del eje del campo magnético externo donde lo situemos

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10
Q

¿Qué tipo de imágenes se obtienen con la señal de la relajación transversal (relajación del movimiento de precisión)?

A

T2

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11
Q

¿Qué tipo de imágenes se obtienen con la señal de la relajación longitudinal (alineación de los protones con el campo magnético original)?

A

T1

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12
Q

¿Qué es la ecuación de larmor?

A

La ecuación de larmor es una ecuación que calcula la frecuencia de precisión (la frecuencia del giro del proton).

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13
Q

¿Cómo es la ecuación de larmor?

A

fo(frecuencia de presición)= y(constante del núcleo que investigamos/razón giromagnética)*Bo(campo magnético)

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14
Q

¿Qué es el flip angle?

A

El angulo en el cual el protón de hidrógeno se desplaza de su plano longitudinal (campo magnético estático B0) eje Z, a su plano transversal eje XY por excitación con la ayuda de pulsos de radiofrecuencia.

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15
Q

¿Qué es el tiempo de repetición?

A

Es el tiempo que pasa entre un pulso de excitación y el siguiente

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16
Q

¿Qué es la secuencia spin eco?

A

Emisión de un pulso de radiofrecuencia de 90º sobre el spin, seguido de otro de 180º a un tiempo intermedio entre el primero y el momento de detección del eco.

17
Q

¿Qué es el espacio K?

A

Una matriz de los datos de la señal antes del procesamiento

18
Q

¿Qué muestran los números del centro del espacio K? ¿Cómo son sus frecuencias?

A

Las frecuencias altas se encuentran en el centro y generan el contraste

19
Q

¿Qué muestran los números del en las esquinas o parte exterior del espacio K? ¿Cómo son sus frecuencias?

A

Las frecuencias bajas se encuentran en la parte exterior y forman la definición especial

20
Q

¿Cuándo incrementamos con el campo magnético que sucede con la frecuencia y amplitud de la presición (giro)?

A

Ambos aumentan, aumenta la amplitud y frecuencia del giro

21
Q

¿En una resonancia T2 como se ve el líquido?

A

Blanco

22
Q

¿Cuando se genera el movimiento de preseción?

A

Por el hecho de estar bajo un campo magnético sin ninguna emisión de radiofrecuencia

23
Q

Mientras más perpendicular el flip angle mayor o menor la señal?

A

Mayor

24
Q

¿Qué es el tiempo de eco?

A

El tiempo entre la aplicación de excitacion y la colección de las señales de RM.

25
Q

¿Cómo se ven los tejidos con un tiempo de eco T1 corto y largo?

A

corto: Brillosos
largo: Oscuro

26
Q

¿Cómo se ven los tejidos con un tiempo de eco T2 corto y largo?

A

Corto: Oscuro
Largo: Brilloso

27
Q

¿Qué puede causar dolor en un RM?

A

La estimulación del nervio periférico

28
Q

¿Qué es el SAR?

A

Specific Absortion Rate: la energía absorbida en un determinado tejido por unidad de volumen y de tiempo

29
Q

¿De qué depende SAR?

A

Número de pulsos por unidad de tiempo
Peso del paciente
Forma de radiofrecuencia y de la potencia
Forma de emisión de la antena

30
Q

Tejidos de blanco a oscuro en T1

A

+brilloso
Grasa
hueso
sus blanca
sus gris
músculo
Agua
Aire
+oscuro

31
Q

Tejidos de blanco a oscuro en T2

A

+ brilloso
Agua libre
Grasa
Hueso
sus gris
sus blanca
músculo
Aire
+oscuro

32
Q

¿Qué es el spin eco?

A

La señal que recibimos tras el segundo pulso de 180 grados.

33
Q

T1 o tiempo de relajación longitudinal es el tiempo en el que los espines nucleares vuelven al ______después de la irradiación por uno o más pulsos de RF

A

equilibrio (estado inicial-aliniación con el campo magnético)

34
Q

¿En que interviene Gmáx?

A

Resolución espacial máxima y
es fundamental para fijar el grosor mínimo
del corte y el mínimo FOV

35
Q

¿Cómo se llama la señal que recibimos tras un solo pulso de 90?

A

Free induction decay