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医学影像物理 习题(完全版)(8)

来源:网络收集 时间:2026-07-30
导读: 若出厂后存放了4d,则作同样扫描需注射溶液为(131I半衰期为8d) A.0.7ml B.1.4ml C.1.8ml D.2.8ml 分析:作同样扫描必须保证同样的活度,设单位体积内131I核素数目为n, ?1?根据放射性衰变规律,n(t)?n0???2?t

若出厂后存放了4d,则作同样扫描需注射溶液为(131I半衰期为8d)

A.0.7ml

B.1.4ml

C.1.8ml

D.2.8ml

分析:作同样扫描必须保证同样的活度,设单位体积内131I核素数目为n,

?1?根据放射性衰变规律,n(t)?n0???2?t/T1/2,T1/2=8d

刚出厂时,V0=1ml溶液放射性活度为A0=?N0=?n0V0, 存放t=4d后,V1体积的溶液放射性活度为A1=?N1=?n1V1, 根据A1=A0,得出V1?V0正确答案:B

5-8 放射系母体为A,子体为B,其核素数目分别为 NA(t)、NB(t),放射性活度为AA(t)、AB(t),达到放射平衡后

A.NA(t)=NB(t)

B.AA(t)=AB(t)

n0?V02t/T1/2?V02?1.4ml n1C.NA(t)、NB(t)不随时间变化 D.NA(t)、NB(t)的比例不随时间变化 分析:A、B、C不正确, 根据式,在递次衰变中,

NB(t)?1?[1?e?(?2??1)t]。 NA(t)?2??1暂时平衡,

A(t)?2NB(t)?1?, B?

AA(t)?2??1NA(t)?2??1正确答案:D

5-9 表示放射性核素衰变快慢的三个物理常数间的关系是什么?

答:平均寿命?、衰变常数?和半衰期T1/2这三个从不同角度表示放射性核素衰变快慢物理量之间的关系是

T12?ln20.693??0.693? λλ另外,有效衰变常数?e和物理衰变常数?p、生物衰变常数?b之间的关系为

?e=?p+?b;有效半衰期Te1/2和物理半衰期T p 1/2、生物半衰期Tb1/2之间的关系为

1Te1/2?1Tp1/2?1Tb1/2。

5-10 为什么临床上愿意用短寿命的核素?

答:(1)当两种核素N相同?不同,有A???。即如果引入体内两种数量

?1相等的不同的核素,短寿命的核素的活度大。(2)当A一定时,有N?1???。即

在满足体外测量的一定活度下,引入体内的放射性核素寿命越短,所需数量越少,这就是为什么临床上都要用短寿命核素的原因。

第六章 核医学影像

6-1 核医学影像的方法是根据 A.超声传播的特性及其有效信息 B.根据人体器官的组织密度的差异成像 C.射线穿透不同人体器官组织的差异成像

D.放射性药物在不同的器官及病变组织中特异性分布而成像 分析:根据核医学影像的定义及成像原理,答案D是正确的。 正确答案:D

6-2 核医学影像射线的来源是 A.体外X射线穿透病人机体 B.引入被检者体内放射性核素发出 C.频率为2.5MHz~7.5MHz超声 D.置于被检者体外放射性核素发出

分析:A是X射线摄影和X-CT的射线来源,C是超声成像所用的超声,对于B、D来说,显然B正确。

正确答案:B 6-3

99m

Tc是SPECT最常用的放射性核素,其衰变时产生的?射线能谱中

能量最大的峰(称为光电峰或全能峰)为

A.140keV

B.411keV

C.511keV

D.635keV

分析:140keV是99mTc 的?射线光电峰, 190keV是81mKr的γ峰,411keV是198Au和152Eu的γ峰,511keV是电子对湮灭时产生的一对γ光子中每个光子的能量。

正确答案:A

6-4 引入体内的11C、13N、15O、18F等核素发生?+衰变时,产生的正电子?+在体内移动一段距离后即与电子发生湮灭,其移动距离大约为

A.0.15?m 正确答案:C

6-5 ?+与电子?-发生湮灭时,产生一对飞行方向相反的光子,每个光子的能量为

A.140keV 正确答案:B

6-6 放射性核素或其标记化合物应用于示踪的根据是什么?

答:放射性核素或其标记化合物应用于示踪是基于两个基本根据:①同一元素的同位素有相同的化学性质,进入生物体后所发生的化学变化和生物学过程均完全相同,而生物体不能区别同一元素的各个同位素,这就有可能用放射性核素来代替其同位素中的稳定性核素;②放射性核素在核衰变时发射射线,利用高灵敏度的放射性测量仪器可对它所标记的物质进行精确定性、定量及定位测量。这两点的有机结合,是建立放射性核素示踪技术的理论基础。借助这种技术,就能有效地动态研究各种物质在生物体内的运动规律,揭示其内在关系。

6-7 放射性核素示踪技术的优越性主要表现在哪些方面?

答:放射性核素示踪技术的优越性主要表现在:①灵敏度高,②测量方法简便,③可用于生命活动过程的各个阶段。

6-8 核医学影像的技术特点是什么?

答:其他医学影像,如X射线摄影、CT、MRI及超声成像,一般提供组织的形态结构信息,而核医学影像是一种具有较高特异性的功能性显像,除显示形态结构外,它主要是提供有关脏器和病变的功能信息。由于病变组织功能变化早于组织结构方面变化,所以SPECT有利于发现早期的病变,在这方面SPECT明显优于X-CT和B超,甚至MRI。

6-9 什么是?射线能谱?它与哪些因素有关?临床医学中测量?射线能谱有什么意义?

答:?射线能谱是指?射线在?闪烁能谱仪中产生的脉冲高度谱。?闪烁能谱仪的探头内是用NaI(Tl)晶体接收?射线,?射线源所发射的?光子与晶体作用,产生

B.511keV

C.635keV

D.1.022MeV

B.15?m

C.1.5mm

D.1.5cm

闪烁光,通过光电倍增管计数,就得到脉冲高度随闪烁光光子能量的分布曲线(或称脉冲高度谱),这就是?射线能谱。

临床医学中测量?射线能谱主要意义在于:①测定某种放射性同位素的特定能量?射线的计数率,有助于提高诊断结果的准确性。例如利用99mTc作为扫描剂进行扫描时,可使同位素闪烁扫描机中的脉冲分析器选用适当的阈值及道宽,专门记录

99m

Tc的140keV的?射线光电峰的计数率,这样可避免康普顿散射?射线

及其他能量?射线的干扰。②定量检定放射性同位素或放射性药物纯度。检定时,只须将样品与标准源(或标准样品)在相同条件下分别测出?射线能谱,然后进行比较(也可以不用标准源,即将测得的样品?能谱与有关手册中刊载的标准?能谱作比较)。如果样品?能谱中出现不应有的光电峰等情况,即说明样品中混有杂质?放射性同位素,并可定量计算。

6-10 ? 照相机探头给出的位置信号和Z信号在?照相机中的作用是什么? 答:①每一个光电倍增管给出的电流都要经前置放大后分别通过四个电阻形成X+,X-,Y+,Y-的位置信号,其作用是确定? 射线打到闪烁晶体上产生的闪烁光点的位置。②X+,X-,Y+,Y-四个位置信号还要在一个加法器中总合起来,再通过脉冲幅度分析器,选取需要的脉冲信号送到示波器的Z输入端,控制像点的亮度,此信号又称为Z信号。

6-11 如何提高?照相机中的测量灵敏度?

答:灵敏度不仅仅决定了图像的对比度、均匀性、也直接关系到引入体内的显像制剂的多少。灵敏度的提高的关键是调节幅度分析器的窗位,此窗位应与?能谱中全能峰有准确的对应。由此可见,临床医学中测量?射线能谱的重要意义。

6-12 SPECT的技术优势表现在哪些方面?

答:①SPECT可以提供建立三维图像的信息,也可以建立任意方位的断层图像,这为临床诊断提供了方便。②SPECT在空间分辨力、定位的精确度、计算病变部位的大小和体积等方面远优于?照相;而且与?照相比较,断层图像受脏器大小、厚度的影响大为降低,对一些深度组织的探测能力也显著提高。③SPECT可进行量化诊断,对肿瘤等疾病的诊断率比?照相有了大幅度提高。④病变组织功能变化早于组织结构方面变化,所以SPECT有利于发现早期的病变,在这方面SPECT明显优于X-CT和B超,甚至MRI。 …… 此处隐藏:1747字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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