MR波谱是
A.利用质子在组织间的运动受限程度与分布不同
B.利用血液在血管内的流动速度
C.利用到达组织的血容量的多少
D.描述活体组织不同代谢产物
E.利用局部组织血液中血氧饱和程度的不同
第1题:
与磁共振波谱无关的内容是:()。
A.磁旋比
B.Bo
C.检测元素自身周围的磁场
D.对任何质子都可进行波谱分析
E.将MR信号转变为波谱
第2题:
生物利用度是指
A.药物从机体内排泄出体外的速度与程度
B.药物从机体内消除的速度与程度
C.药物在机体内分布的速度与程度
D.制剂中药物被机体吸收进入体循环的速度与程度
E.药物被机体代谢的速度与程度
第3题:
药物被吸收进入血液循环的速度和程度是
A.生物利用度
B.分布
C.表观分布容积
D.绝对生物利用度
E.相对生物利用度
第4题:
生物利用度是
A.以药效学的实验方法研究药物进入血液循环的速度和程度
B.以药物动力学的实验方法研究药物进入血液循环的速度和程度
C.以药物动力学的实验方法研究药物在体内的利用程度
D.以药物动力学的实验方法研究药物在体内的分布速度和程度
E.以药效学的实验方法研究药物在体内的分布速度和程度
第5题:
层析法分离物质的基本原理是
A.利用各物质的密度不同,从而使各物质以不同速度移动而达到分离
B.利用各物质的电荷多少,从而使各物质以不同速度移动而达到分离
C.利用各物质分子量不同,从而使各物质以不同速度移动而达到分离
D.利用各物质溶解度不同,从而使各物质以不同速度移动而达到分离
E.利用各物质的理化性质差异,以不同程度分布在两个相中,从而使各物质以不同速度移动而达到分离
层析法是利用不同物质理化性质的差异而建立起来的技术,所有层析系统都由两相组成:固定相和流动相,当待分离混合物随流动相通过固定相时,由于各组分的理化性质存在差异,与两相发生相互作用(吸附、溶解、结合等)的能力不同,在两相中的分配不同,而且随着流动相向前移动,各组分不断地在两相中进行再分配,与固定相相互作用越弱的组分,受阻滞作用小,向前移动速度越快,反之则越慢,分部收集流出液,可得到样品中所含的各单一组分,从而达到将各组分分离的目的。
第6题:
析法分离物质的基本原理是
A.利用各物质的理化性质差异,以不同程度分布在两个相中,从而使各物质以不同速度移动而达到分离
B.利用各物质的溶解度不同,从而使各物质以不同速度移动而分离
C.利用各物质的比重不同,从而使各物质以不同速度移动而分离
D.利用各物质的电荷不同,从而使各物质以不同速度移动而分离
E.利用各物质的分子量不同,从而使各物质以不同速度移动而分离
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
第11题:
生物利用度是指()
第12题:
药物被吸收进入血液循环的速度和程度
可采用峰浓度比较制剂间的吸收快慢
药物在规定介质中溶出的速度和程度
药物体内转运的程度与速度
血药浓度-时间曲线下面积可以全面反映药物生物利用度
第13题:
MR波谱分析的基本原理是
A、利用时间飞跃进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术
B、利用化学位移进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术
C、利用预置饱和进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术
D、利用相位对比进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术
E、利用组织对比增强进行MR谱扫描,分析生化物质结构及含量的MR技术
第14题:
A.增强扫描
B.B超显像
C.分子靶向显像
D.MR波谱成像
第15题:
生物利用度指
A.制剂中药物被吸收进入血液循环的量
B.制剂中药物被吸收进入体循环的速度与程度
C.制剂中药物崩解的速度与程度
D.制剂中药物在体内起效的程度
E.制剂中药物溶出的速度与程度
第16题:
生物利用度是指
A.药物在体内消除的程度和速度
B.药物在体内分布的程度和速度
C.口服药物被机体吸收利用的速度
D.药物在体内消除的百分率
E.到达血液循环内药物的百分率
第17题:
灌注成像是
A.利用质子在组织间的运动受限程度与分布不同
B.利用血液在血管内的流动速度
C.利用到达组织的血容量的多少
D.描述活体组织不同代谢产物
E.利用局部组织血液中血氧饱和程度的不同
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
下列有关生物利用度含义的叙述,不正确的是()
第23题:
利用流动使血液质子的相位变化进行成像
利用流动使血液质子的频率变化进行成像
编码流速的选择是PC-MRA成像的关键
PC-MRA采用双极性梯度对流动进行编码
PC-MRA图像可分为速度图像和流向图像