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  • 第1题:

    肝胆显像原理是什么?正常表现如何?


    正确答案: 用静脉注射能被肝脏细胞从血液中摄取,继而随胆汁分泌到毛细胆管,经胆道排泄系统到肠道,而不被肠道吸收的显像剂(Tc-EHIDA),在体外连续动态地观察显像剂在肝、胆道、胆囊和肠道内放射性摄取和排出的情况,了解肝胆系统的形态、功能及通畅情况。注射显像剂后肝胆显像正常顺序及显影时间是:肝(5分钟)→肝及左右肝胆管(10~15分钟)→肝影渐消退,胆总管、胆囊开始显影(15~30分钟)→肝影消退,肠道显影(30~60分钟)。胆囊和肠道显影不应迟于60分钟。Tc-EHIDA),在体外连续动态地观察显像剂在肝、胆道、胆囊和肠道内放射性摄取和排出的情况,了解肝胆系统的形态、功能及通畅情况。注射显像剂后肝胆显像正常顺序及显影时间是:肝(5分钟)→肝及左右肝胆管(10~15分钟)→肝影渐消退,胆总管、胆囊开始显影(15~30分钟)→肝影消退,肠道显影(30~60分钟)。胆囊和肠道显影不应迟于60分钟。

  • 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:

    核医学显像的基本原理是什么?


    正确答案: 核医学显像的基本原理是利用放射性核素示踪剂在人体内正常或病变组织内血流、功能、代谢等方面的差异而进行体外观察的过程。将放射性药物引入体内,由于其标记化合物的生物学特性与天然化合物的生理活性相同,能够参与体内的正常或异常的代谢过程,能够选择性地聚集在特定的组织、脏器内部,在体外通过探测装置探测所观察脏器或组织放射性浓度的差异,并以一定的方式成像,可以获得有关脏器或病变组织的大小、形态、位置、功能代谢情况的核医学影像。

  • 第4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5题:

    核医学诊断方法所依据的共同原理是()

    • A、放射性配体结合分析法原理
    • B、γ闪烁显像原理
    • C、脏器功能检测原理
    • D、放射自显影原理
    • E、核素示踪原理

    正确答案:E

  • 第6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7题:

    问答题
    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)。
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  • 第8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9题:

    问答题
    PET脑显像(脑代谢显像)的基本原理是什么?

    正确答案: F-脱氧葡萄糖(F-FDG),静脉注入人体后进入脑组织,在己糖激酶的作用下磷酸化生成F-FDG-6-P,后者不参与葡萄糖的进一步代谢而滞留在细胞内,人脑以葡萄糖为唯一的能量来源,因此,通过PET测定脑组织F-FDG的摄取速率和摄取量,应用动态采集还可获得糖代谢的各种速率常数,从而准确判断脑葡萄糖代谢表现和变化过程,以此反映脑的功能和活动状态。F-脱氧葡萄糖(F-FDG),静脉注入人体后进入脑组织,在己糖激酶的作用下磷酸化生成F-FDG-6-P,后者不参与葡萄糖的进一步代谢而滞留在细胞内,人脑以葡萄糖为唯一的能量来源,因此,通过PET测定脑组织F-FDG的摄取速率和摄取量,应用动态采集还可获得糖代谢的各种速率常数,从而准确判断脑葡萄糖代谢表现和变化过程,以此反映脑的功能和活动状态。
    解析: 暂无解析

  • 第10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。
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  • 第11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。
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  • 第12题:

    单选题
    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: E
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  • 第13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14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。

  • 第15题:

    何谓基因工程?基因疗法的原理是什么?


    正确答案:就是用现代生物化学技术,尤其是酶学方法,把核酸分子提取出来,在体外进行切割,重新组合,将某种生物基因的DNA转移到另一个生物的细胞中去经过复制、转录和翻译,制造出新的生物特性。将专门设计的治疗基因引导入人体特定的细胞内纠正有缺陷的细胞功能,以达到治疗遗传病或获得性疾病的目的。

  • 第16题:

    关于反义与基因显像,下列说法正确的是()。

    • A、基因显像基于碱基互补原理
    • B、人工合成并用放射性核素标记与目标靶基因互补的小片段反义寡核苷酸
    • C、通过体内核酸杂交,达到封闭或显示靶基因或基因过度表达的组织的目的
    • D、反义与基因显像使肿瘤显像进入了基因水平
    • E、以上都对

    正确答案:E

  • 第17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18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19题:

    问答题
    基因敲除技术的原理是什么?

    正确答案: 基因敲除技术的原理是利用同源重组技术,使胚胎干细胞内的目的基因进行定点突变(基因打靶),将定点突变的胚胎干细胞注射到宿主胚泡中,再将胚胎植入假孕母体的子宫中,使其发育成目的基因缺陷的杂合的种系嵌合体,将其自交后,筛选出目的基因缺陷型的纯合子即基因敲除动物。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    核医学诊断方法所依据的共同原理是()
    A

    放射性配体结合分析法原理

    B

    γ闪烁显像原理

    C

    脏器功能检测原理

    D

    放射自显影原理

    E

    核素示踪原理


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    乳腺癌放射免疫显像(RII)原理。

    正确答案: RII就是将放射性核素标记的抗体通过静脉或其它途径注入体内,这种特异性抗体与肿瘤相关抗原进行特异性结合,通过体外显像技术检测肿瘤部位增加的放射性活度,从而探明肿瘤的部位、大小以及有无转移。RII的基础是标记抗体能选择性地浓聚于肿瘤部位,并以肿瘤与非肿瘤比值(T/NT)定量地衡量这种亲肿瘤的特异性分布。T/NT比值越高,表明肿瘤组织比周围正常组织摄取了越多的抗体,并由此得到清晰的肿瘤图像。
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  • 第22题:

    单选题
    核医学诊断方法所依据的共同原理是( )
    A

    放射性配体结合分析法原理

    B

    γ闪烁显像原理

    C

    脏器功能检测原理

    D

    放射自显影原理

    E

    放射性核素示踪原理


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述放射性核素显像原理。

    正确答案: 放射性核素显像是利用放射性核素示踪技术在活体内实现正常和病变组织显像的核医学检查法。放射性核素或其标记化合物与天然元素或其化合物一样,引入体内后根据其化学及生物学特性有其一定的生物学行为,它们选择性地聚集在特定脏器、组织或受检病变部位中的主要机制有:
    ①细胞选择性摄取(包括特需物质、特价物质和代谢产物或异物);
    ②特异性结合;
    ③化学吸附;
    ④微血管栓塞;
    ⑤简单在某一生物区通过和积存等。
    解析: 暂无解析