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dosimetría

1. La aplicación de la TC y la informática en la dosimetría ha permitido:

. a) Trabajar con los contornos auténticos del paciente.
. b) Trabajar con más rapidez y seguridad.
. c) Agilizar y personalizar el tratamiento.
. d) Todas las respuestas son correctas.
2. ¿Que son las curvas de isodosis?:

. a) Líneas que unen todos los puntos de un mismo plano que reciben la misma dosis.
. b) Líneas que unen puntos donde hay que dar la misma dosis.
. c) Líneas que dibujan los volúmenes que hay que tratar.
. d) Líneas que unen puntos del paciente que tienen la misma densidad.
3. ¿Cuál es el interés de combinar diferentes campos convergentes para tratar un volumen blanco situado a cierta profundidad, como por ejemplo una pelvis con técnica de caja?:

. a) Ninguno, complicar el tratamiento inútilmente aumentando el riesgo de errores.
. b) Irradiar aún más los órganos críticos que no pueden sobrepasar cierta dosis.
. c) Reducir las dosis en la piel y a los órganos sanos atravesados, así como uniformizar la dosis sobre el volumen blanco.
. d) Aumentar las dosis en la piel y disminuir la dosis al volumen blanco.
4. De todos estos factores, ¿cuál modifica la distribución de isodosis de un haz de radiación?:

. a) Oblicuidad de la superficie del paciente en la entrada del haz.
. b) Inhomogeneidades de tejidos que atraviesa el haz, como pulmón o hueso.
. c) Cuñas.
. d) Todos los factores anteriores.
5. La dosimetría in vivo…:

. a) Se utiliza únicamente en el tratamiento de piel.
. b) Es una técnica dosimétrica que resulta fiable y precisa para poder calcular que dosis reciben diferentes volúmenes tratados.
. c) Ya no se utiliza.
. d) Se calcula en el departamento de física.
6. En una técnica radioterápica con tratamiento isocéntrico…:

. a) La distancia de la fuente al isocentro se mantiene constante, independientemente de la dirección del haz.
. b) La distancia de la fuente a la piel se mantiene constante, independientemente de la dirección del haz.
. c) La distancia de la fuente al isocentro varia con la dirección del haz.
. d) La distancia de la fuente al isocentro se hace coincidir con la distancia de la fuente a la piel en cada angulación del brazo.
7. El histograma dosis-volumen proporciona información sobre:

. a) El porcentaje de volumen irradiado en función de la dosis.
. b) El porcentaje de volumen irradiado en función del tiempo de irradiación.
. c) El porcentaje de dosis recibida en función del tiempo de tratamiento.
. d) La relación dosis-área irradiada.
8. ¿Qué es falso en un tratamiento de intensidad modulada (IMRT)?:

. a) La proporción de dosis al tejido normal respecto a la dosis al tumor es baja.
. b) Gracias a esta técnica es posible administrar dosis de radiación más altas.
. c) No se puede realizar con un acelerador lineal.
. d) Se emplean varias puertas de entrada.
9. La utilización de campos tangenciales en la radioterapia del cáncer de mama se basa, fundamentalmente, en:

. a) Aumentar la dosis en piel.
. b) Simplificar la técnica de tratamiento.
. c) Incluir las cadenas ganglionares supraclaviculares.
. d) Evitar al máximo posible la irradiación del pulmón.
10. La DRR…:

. a) Forma parte del volumen que se va a tratar.
. b) Es una imagen reconstruida digitalmente utilizada para verificar el tratamiento.
. c) Se obtiene exclusivamente cuando se usan haces isocéntricos.
. d) Es un algoritmo para el cálculo y la planificación 3D.
11. En la dosimetría definitiva, según normas de la ICRU, las dosis en el PTV deben estar comprendidas entre:

. a) 60 % dosis mínima y 105 % dosis máxima.
. b) 95 % dosis mínima y 107 % dosis máxima.
. c) 90 % dosis mínima y 115 % dosis máxima.
. d) 99 % dosis mínima y 102 % dosis máxima.
12. Una forma especial de radioterapia tridimensional conformada, capaz de producir campos de irradiación de intensidad no homogénea mediante el movimiento de las multiláminas, se denomina:

. a) Braquiterapia.
. b) Metabólica.
. c)IMRT.
. d) Superficial.
13. Para verificar que la dosis impartida coincide con la dosis prescrita se utiliza:

. a) Dosimetría de área.
. b) Dosimetría personal.
. c) Dosimetría in vivo.
. d) No existe esta verificación.
14. La técnica radioterápica empleada para el tratamiento de los tumores de mama es:

. a) Dos campos opuestos AP y PA.
. b) Dos campos oblicuos anteriores.
. c) Dos campos laterales con cuña.
. d) Dos campos tangenciales paralelos y opuestos.
15. Para comprobar que una dosimetría es óptima y se ajusta a lo previsto se utiliza:

. a) Una radiografía reconstruida digitalmente.
. b) Una imagen portal.
. c) Un histograma dosis-volumen.
. d) Una radiografía convencional.
16. Las curvas de isodosis unen puntos de:

. a) Igual energía.
. b) Igual dosis absorbida.
. c) Igual profundidad.
. d) las respuestas a y b son correctas.
17. La técnica radioterápica empleada para el tratamiento de los tumores de recto es:

. a) Tres campos (1 posteroanterior y 2 laterales con cuña).
. b) Seis campos (2 oblicuos anteriores, 2 oblicuos posteriores y 2 laterales).
. c) Dos campos laterales con cuña.
. d) Tres campos (1 anteroposterior y 2 laterales con cuña).
18. La técnica radioterápica empleada para el tratamiento de los tumores de próstata incluye:

. a) Tres campos (1 posteroanterior y 2 laterales con cuña).
. b) Cinco campos (2 oblicuos anteriores con cuña, 2 laterales y 1 anteroposterior).
. c) Seis campos (2 oblicuos anteriores, 2 oblicuos posteriores y 2 laterales).
. d) Tres campos (1 anteroposterior y 2 laterales con cuña). Tres campos (1 posteroanterior y 2 laterales con cuña).

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