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  • 第1题:

    关于分子影像学的叙述,正确的是()

    • A、是现代分子生物学和医学影像学之间的桥梁学科
    • B、应用影像学方法在活体条件下定量反映细胞核分子水平生物过程变化
    • C、分子影像学偏重于疾病的基因分子水平异常
    • D、偏重于观察器官功能和解剖结构的改变
    • E、将分子探针引入活体组织细胞内而达到检查目的

    正确答案:A,B,C,E

  • 第2题:

    在基因诊断技术中,所用的探针DNA分子中必须存在一定量的放射性同位素,后者的作用是()

    • A、为形成杂交的DNA分子提供能量
    • B、引起探针DNA产生不定向的基因突变
    • C、作为探针DNA的示踪元素
    • D、增加探针DNA的分子量

    正确答案:C

  • 第3题:

    下列有关分子核医学的描述中,正确的是()。

    • A、分子识别是分子核医学的重要理论基础
    • B、分子识别包括:抗原–抗体、配体–受体、酶–底物、反义探针–癌基因等
    • C、靶向放射性药物经分子识别与靶器官或靶组织特异性结合,用于显像则可同时获得病变的解剖学影像和功能性影像,用于治疗则可获得高度特异性靶向治疗
    • D、分子核医学已进入以“分子显像”和“靶向治疗”为特色的诊断与治疗并重的新领域
    • E、以上都对

    正确答案:E

  • 第4题:

    MRI分子成像探针包括哪几方面。


    正确答案:分子影像学是在活体状态对细胞和分子水平应用影像学方法进行定性和定量研究,即利用分子生物学技术和医学影像学手段直接或间接成像,在活体内细跑、亚细跑或分子水平上对其生物学行为在影像方面进行定性和定量研究的一门学科。相比其他成像手段而言,MRI可提高空间分辨力,无限的穿透深度和非常良好的软组织对比,以及极佳的空间解剖定位,因此磁共振分子成像在分子影像方面具有其他影像学技术无可比拟的优势。磁共振分子成像是通过磁共振对比剂标记的探针或报告基因显示靶的浓度、分布,在活体检出低水平的蛋白质和基因表达。其中合理有效的高亲性探针的合成,探针克服生物屏障的能力及生物放大机制是分子影像学研究的重点、难点。根据磁共振分子成像探针及其作用的靶点不同可分为磁共振免疫成像、磁共振受体成像、MR基因成像、MR细胞示踪及其他MR分子成像。磁共振分子成像探针包括磁共振免疫成像,磁共振受体成像、MR细胞示踪、MR基因成像等。

  • 第5题:

    离子和分子探针可分为哪几类?


    正确答案:分为紫外-可见光吸收光谱探针、荧光光谱探针、磁共振探针、穆兹堡尔谱探针。

  • 第6题:

    填空题
    ()是将大量的核酸探针分子固定于支持物上,然后与标记的样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度,今儿获得样品分子的数量和序列信息。它具有快速、高通量和高准确性的特性。

    正确答案: 基因芯片技术
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    下列有关分子核医学的描述中,正确的是()。
    A

    分子识别是分子核医学的重要理论基础

    B

    分子识别包括:抗原–抗体、配体–受体、酶–底物、反义探针–癌基因等

    C

    靶向放射性药物经分子识别与靶器官或靶组织特异性结合,用于显像则可同时获得病变的解剖学影像和功能性影像,用于治疗则可获得高度特异性靶向治疗

    D

    分子核医学已进入以“分子显像”和“靶向治疗”为特色的诊断与治疗并重的新领域

    E

    以上都对


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    最早推出的荧光定量探针是()
    A

    TaqMan探针

    B

    相邻探针

    C

    分子信标

    D

    阴阳探针

    E

    端粒探针


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    基因芯片技术是指将大量的探针分子固定于支持物上,然后与携带荧光标记的DNA样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获得样品分子的()和()信息。
    A

    数量

    B

    序列

    C

    体积

    D

    温度


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    关于分子影像学的叙述,正确的是(  )。
    A

    分子影像学偏重于疾病的基因分子水平异常

    B

    偏重于观察器官功能和解剖结构的改变

    C

    应用影像学方法在活体条件下定量反映细胞核分子水平生物过程变化

    D

    是现代分子生物学和医学影像学之间的桥梁学科

    E

    将分子探针引入活体组织细胞内而达到检查目的


    正确答案: A,D
    解析:
    分子影像学偏重于疾病的基因分子水平异常,而不是基因分子改变的最终效应(如功能和解剖结构的改变)。

  • 第11题:

    问答题
    核酸分子探针有哪些种类?试说明各类探针的特点 。

    正确答案: 根据核酸分子探针的来源及其性质,探针的种类可分为四类:
    (1)基因组DNA探针
    克隆化的各种基因片段是最常用的核酸探针,因真核基因组存在高度重复序列,探针应尽可能选用基因的编码序列(外显子),避免使用内含子及其他非编码序列,否则探针可能因高度重复序列的存在引起非特异性杂交而导致假阳性结果。
    (2)cDNA探针
    与mRNA互补的DNA链称cDNA,cDNA中不存在内含子及其他高度重复序列,故特异性高,是一种较理想的核酸探针。
    (3)RNA探针
    R.NA探针有以下优点:
    ①RNA:RNA、RNA:DNA杂交体较DNA:DNA杂交体的稳定性高;
    ②RNA单链不存在双链DNA探针的互补双链的复性,杂交效率高;
    ③RNA无高度重复序列,非特异杂交少;
    ④杂交后可以用RNase消化未杂交的RNA探针,可降低杂交本底。
    (4)寡核苷酸探针
    人工合成的寡核苷酸片段作探针的优点:
    ①可以根据需要合成相应的序列,避免基因组DNA探针中高度重复序列所带来的影响;
    ②多数长为15~30bp即使有一个碱基不配对也会影响杂交链的Tm值,严格控制反应条件,可检测出基因点突变;
    ③探针复杂性降低,杂交反应时间较短。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    离子和分子探针可分为哪几类?

    正确答案: 分为紫外-可见光吸收光谱探针、荧光光谱探针、磁共振探针、穆兹堡尔谱探针。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    最早推出的荧光定量探针是()

    • A、TaqMan探针
    • B、相邻探针
    • C、分子信标
    • D、阴阳探针
    • E、端粒探针

    正确答案:A

  • 第14题:

    ()是将大量的核酸探针分子固定于支持物上,然后与标记的样品分子进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度,今儿获得样品分子的数量和序列信息。它具有快速、高通量和高准确性的特性。


    正确答案:基因芯片技术

  • 第15题:

    分子信标探针


    正确答案:是指是一个发夹样结构的特异探针,其环状部分与靶序列互补。在室温时,分子信标的发夹紧闭,荧光淬灭;PCR扩增时,随着温度升高,发夹松开,与单链模板特异结合,发出荧光;荧光强度与模板呈正比,故可用于PCR产物的定性及定量分析。

  • 第16题:

    什么叫分子探针?


    正确答案:用信号较强的分子以共价键或氢键与生物大分子连接并赋予生物大分子较强信号,以利于高灵敏度检测。有较强信号的分子称为分子探针。

  • 第17题:

    问答题
    什么叫分子探针?

    正确答案: 用信号较强的分子以共价键或氢键与生物大分子连接并赋予生物大分子较强信号,以利于高灵敏度检测。有较强信号的分子称为分子探针。
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    多选题
    根据探针来源和性质的不同,分子探针可分为( )
    A

    DNA探针

    B

    cDNA探针

    C

    RNA探针

    D

    寡核苷酸探针

    E

    蛋白质探针


    正确答案: E,D
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    磁共振分子探针类型有()。
    A

    顺磁性探针

    B

    超顺磁性探针

    C

    可激活探针

    D

    拉曼探针

    E

    19F探针


    正确答案: D,E
    解析: 拉曼探针属于光学分子成像探针。

  • 第20题:

    名词解释题
    分子影像探针

    正确答案: 分子探针是分子影像中的关键组成部分,高度特异性的分子探针是进行分子影像学研究的先决条件,常用的示踪剂为有核素、顺磁性物质或荧光素等,应具备下列特点:
    (1)分子量小、纯度高、安全,不影响所研究的疾病过程。
    (2)具有良好的生物学功能,能参与人体正常的生理生化活动。
    (3)能够克服人体内部的“生理屏障” (如脑屏障、血管壁、细胞膜等),顺利到达靶分子所在的器官,同时不会积聚于其他组织。
    (4)示踪剂、分子探针和靶分子应该紧密结合,不能脱落,且有足够长的半衰期以便于检测。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    MRI分子成像探针包括哪几方面。

    正确答案: 分子影像学是在活体状态对细胞和分子水平应用影像学方法进行定性和定量研究,即利用分子生物学技术和医学影像学手段直接或间接成像,在活体内细跑、亚细跑或分子水平上对其生物学行为在影像方面进行定性和定量研究的一门学科。相比其他成像手段而言,MRI可提高空间分辨力,无限的穿透深度和非常良好的软组织对比,以及极佳的空间解剖定位,因此磁共振分子成像在分子影像方面具有其他影像学技术无可比拟的优势。磁共振分子成像是通过磁共振对比剂标记的探针或报告基因显示靶的浓度、分布,在活体检出低水平的蛋白质和基因表达。其中合理有效的高亲性探针的合成,探针克服生物屏障的能力及生物放大机制是分子影像学研究的重点、难点。根据磁共振分子成像探针及其作用的靶点不同可分为磁共振免疫成像、磁共振受体成像、MR基因成像、MR细胞示踪及其他MR分子成像。磁共振分子成像探针包括磁共振免疫成像,磁共振受体成像、MR细胞示踪、MR基因成像等。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。CEST-分子影像属于的成像技术是()。
    A

    以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术

    B

    运用外源性分子探针的分子影像技术

    C

    运用化学位移造影剂的分子影像技术

    D

    以水分子为成像对象的分子影像技术

    E

    以非水分子为成像对象的分子影像技术


    正确答案: D
    解析: CEST-分子影像是运用水分子中的氢质子与蛋白质酰胺质子进行交换,放大增强后用磁共振技术探测,故是基于水分子的成像技术,ABC选项同属于E选项非水分子成像,正确答案为D选项。

  • 第23题:

    单选题
    分子影像学是()
    A

    探测构成疾病基础的分子异常

    B

    详细观察体内分子的细微结构

    C

    研究人体内分子的发光特点

    D

    研究探针的运动轨迹


    正确答案: B
    解析: 暂无解析