更多“放射受体显像原理是什么?”相关问题
  • 第1题:

    放射基因显像原理是什么?


    正确答案: 基因表达是在某一基因所在处的单链DNA上转录出mRNA,后者经过翻译产生特异性蛋白质(如受体)的过程。同一基因的反向转录可产生反义RNA,它和相应的mRNA(正义RNA)核苷酸重叠互补,可杂交成双链结构,从而在抑制mRNA的翻译(即基因治疗)的同时起到基因诊断的作用。基因显像就是以放射性核素标记的人工合成的反义寡核苷酸(具反义RNA性质)为显像剂,通过体内核酸杂交显示有特异性癌基因或畸变基因表达的癌组织。可用于肿瘤的早期诊断、良恶性鉴别、寻找复发和转移灶。

  • 第2题:

    放射性核素标记抗肿瘤药物显像的原理是什么?


    正确答案: 抗肿瘤药物的作用机制有多种,用进入肿瘤细胞核、主要影响DNA分子的复制或功能的药物标记放射性核素,就可以定位肿瘤。抗肿瘤药物有细胞周期特异性和非特异性两大类。肿瘤细胞群有增殖细胞(处于G1、S、G2或M期)、非增殖细胞(Go期)和无增殖能力细胞三种。选用细胞周期非特异性类药物时,它不仅作用于增殖细胞群的各期,还可作用于非增殖细胞群,可提高显像阳性率。

  • 第3题:

    以下那种显像类型是阴性显像()。

    • A、肿瘤代谢显像
    • B、急性心肌梗死灶显像
    • C、受体显像
    • D、放射免疫显像
    • E、甲状腺显像

    正确答案:E

  • 第4题:

    心肌神经受体显像的基本原理是什么?


    正确答案: 心脏有丰富的交感及副交感神经分布,前者的神经递质为去甲肾上腺素及肾上腺素,后者为乙酰胆碱,通过神经末梢释放与再摄取维持心脏的功能平衡。应用放射性核素标记上述递质的类似物,经神经末稍再摄取可清晰地显示心脏神经及受体的分布与功能,有助于心脏病的诊断及病人预后的判断。目前,用于心肌神经受体显像的放射性药物有①去甲肾上腺素类似物I-MIBG、β1受体显像剂I-PIN(吲哚洛尔)等;②正电子核素标记的显像剂如C-CGP-12177、C-MTRB及C-MQNB等,分别为β1及M受体显像剂。目前最常用的是I-MIBG。I-MIBG、β1受体显像剂I-PIN(吲哚洛尔)等;②正电子核素标记的显像剂如C-CGP-12177、C-MTRB及C-MQNB等,分别为β1及M受体显像剂。目前最常用的是I-MIBG。

  • 第5题:

    简述放射性核素肝脏显像的原理是什么?


    正确答案:肝内网状内皮细胞及多角细胞分别对核素标记的胶体颗粒和染料有选择性摄取功能。可使正常肝组织显影,从而显示肝脏的形态,大小,位臵和肝组织的功能情况。如果任何病变(炎症、肿瘤等)破环了正常肝组织,则病变组织丧失了对示踪剂的摄取功能,显示放射性稀疏与缺损。与网状内皮细胞及多角细胞功能受损程度基本一致。

  • 第6题:

    单选题
    从显像原理上看,放射受体显像属于(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    放射免疫显像和放射受体显像的原理均属于()
    A

    细胞吞噬

    B

    特异性结合

    C

    化学吸附和离子交换

    D

    合成代谢

    E

    细胞拦截


    正确答案: B
    解析: 放射性标记配体只与相应的受体结合,放射性标记抗体只与相应的抗原结合,从而可使含有受体和特殊抗原的组织显影,这种影像具有高度的特异性。

  • 第8题:

    问答题
    放射基因显像原理是什么?

    正确答案: 基因表达是在某一基因所在处的单链DNA上转录出mRNA,后者经过翻译产生特异性蛋白质(如受体)的过程。同一基因的反向转录可产生反义RNA,它和相应的mRNA(正义RNA)核苷酸重叠互补,可杂交成双链结构,从而在抑制mRNA的翻译(即基因治疗)的同时起到基因诊断的作用。基因显像就是以放射性核素标记的人工合成的反义寡核苷酸(具反义RNA性质)为显像剂,通过体内核酸杂交显示有特异性癌基因或畸变基因表达的癌组织。可用于肿瘤的早期诊断、良恶性鉴别、寻找复发和转移灶。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    PET肿瘤显像的原理是什么?


    正确答案: 葡萄糖、脂肪酸、氨基酸、核甘等类似物各类受体的特异配基及特异性抗体等,能够灵敏而准确地定量分析肿瘤的异常代谢、蛋白质合成、DNA复制肿瘤增殖及受体的分布状况,F标记的脱氧葡萄糖为目前最为常用的一种,根据多数肿瘤细胞所具有的特性,即肿瘤局部在有氧环境中存在异常旺盛的无氧葡萄糖酵解现象,应用葡萄糖的类似物FDG所具有的与葡萄糖相似的细胞转运能力,检测肿瘤的异常葡萄糖代谢。当肿瘤细胞摄取FDG,经细胞内已糖激酶作用,转变为6-磷酸-FDG后,不参与葡萄糖的进一步代谢而滞留在细胞内,通过PET的动态与静态显像,能定量地测量肿瘤组织对F-FDG的摄取速率及摄取量,准确判断肿瘤的葡萄糖代谢异常程度及变化。F标记的脱氧葡萄糖为目前最为常用的一种,根据多数肿瘤细胞所具有的特性,即肿瘤局部在有氧环境中存在异常旺盛的无氧葡萄糖酵解现象,应用葡萄糖的类似物FDG所具有的与葡萄糖相似的细胞转运能力,检测肿瘤的异常葡萄糖代谢。当肿瘤细胞摄取FDG,经细胞内已糖激酶作用,转变为6-磷酸-FDG后,不参与葡萄糖的进一步代谢而滞留在细胞内,通过PET的动态与静态显像,能定量地测量肿瘤组织对F-FDG的摄取速率及摄取量,准确判断肿瘤的葡萄糖代谢异常程度及变化。

  • 第10题:

    何谓脑血流灌注显像?其显像原理是什么?常用显像剂有哪些?


    正确答案: 脑血流灌注显像是研究放射性药物随血流透过血脑屏障进入脑组织,显示在脑细胞内分布状态,从而了解脑功能的变化的检查方法。显像原理:某些小分子、零电荷、脂溶性高的胺类化合物和四配基络合物可透过正常血脑屏障大部分为脑细胞所摄取,其在脑内的存留量与血流量成正比,因而可以反映全脑及局部脑组织的血供情况。我国脑血流灌注显像剂常用99nTc-HMPAO(99nTc-六甲基丙二胺肟)和99nTc-ECD(99nTc-双胱乙酯)。

  • 第11题:

    放射受体分析的基本原理是什么?


    正确答案: 放射受体分析法是用细胞受体蛋白作为结合剂,根据受体可与其配体(如激素、介质、药物)特异性结合的特点测定配体。本法所测定的值代表配体的生物活性,而不是免疫活性。其原理是利用标记配体与非标记配体竞争性结合受体蛋白,通过测定结合于受体蛋白的标记配体的放射性,推算非标记配体的化学量。

  • 第12题:

    放射性核素标记化合物可与组织中特定的分子结构特异性结合而成像,以下不属于这类显像技术的是()。

    • A、放射免疫显像
    • B、放射受体显像
    • C、灌注显像
    • D、反义显像
    • E、基因显像

    正确答案:C

  • 第13题:

    问答题
    放射受体显像原理是什么?

    正确答案: 一些肿瘤细胞常保留和正常细胞相同的受体,接受相应激素的调节,还有一些肿瘤常有一些受体的过度表达。利用放射性核素标记的受体配体(各类激素、神经递质、神经调节剂、生长因子、生长抑素、细胞激动素等)与肿瘤细胞受体高特异性结合的原理,可反映受体的亲和密度与亲和力,进而可提示恶性程度和预后,指导治疗,判断疗效。
    解析: 暂无解析

  • 第14题:

    问答题
    放射受体分析的基本原理是什么?

    正确答案: 放射受体分析法是用细胞受体蛋白作为结合剂,根据受体可与其配体(如激素、介质、药物)特异性结合的特点测定配体。本法所测定的值代表配体的生物活性,而不是免疫活性。其原理是利用标记配体与非标记配体竞争性结合受体蛋白,通过测定结合于受体蛋白的标记配体的放射性,推算非标记配体的化学量。
    解析: 暂无解析

  • 第15题:

    问答题
    心肌神经受体显像的基本原理是什么?

    正确答案: 心脏有丰富的交感及副交感神经分布,前者的神经递质为去甲肾上腺素及肾上腺素,后者为乙酰胆碱,通过神经末梢释放与再摄取维持心脏的功能平衡。应用放射性核素标记上述递质的类似物,经神经末稍再摄取可清晰地显示心脏神经及受体的分布与功能,有助于心脏病的诊断及病人预后的判断。目前,用于心肌神经受体显像的放射性药物有①去甲肾上腺素类似物I-MIBG、β1受体显像剂I-PIN(吲哚洛尔)等;②正电子核素标记的显像剂如C-CGP-12177、C-MTRB及C-MQNB等,分别为β1及M受体显像剂。目前最常用的是I-MIBG。I-MIBG、β1受体显像剂I-PIN(吲哚洛尔)等;②正电子核素标记的显像剂如C-CGP-12177、C-MTRB及C-MQNB等,分别为β1及M受体显像剂。目前最常用的是I-MIBG。
    解析: 暂无解析

  • 第16题:

    问答题
    放射性核素标记抗肿瘤药物显像的原理是什么?

    正确答案: 抗肿瘤药物的作用机制有多种,用进入肿瘤细胞核、主要影响DNA分子的复制或功能的药物标记放射性核素,就可以定位肿瘤。抗肿瘤药物有细胞周期特异性和非特异性两大类。肿瘤细胞群有增殖细胞(处于G1、S、G2或M期)、非增殖细胞(Go期)和无增殖能力细胞三种。选用细胞周期非特异性类药物时,它不仅作用于增殖细胞群的各期,还可作用于非增殖细胞群,可提高显像阳性率。
    解析: 暂无解析