医学影像设备考10个名解和6个问答。1.有效半衰期指由于放射性

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医学影像学名词解释与简答题库

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医学影像学名词解释与简答题库医学影像学是现代医学中非常重要的一门学科,通过各种影像技术,医生能够对人体内部的结构和功能进行直观的观察和分析。

本文将对医学影像学中常见的一些名词进行解释,并提供一些简答题供读者巩固知识。

一、X射线X射线是通过钨丝发出的高能电子与金属靶碰撞时产生的电磁辐射。

在医学影像学中,X射线常用于检查骨骼系统和胸部等部位的疾病。

可以通过X射线拍片来观察骨骼的断裂、错位等问题。

简答题:1.请简要解释X射线的原理,并说明其在医学影像学中的应用。

2.X射线的辐射对人体有哪些潜在危害?二、超声波超声波是一种高频声波,具有穿透力强、无辐射等特点。

在医学影像学中,超声波常用于检查内脏器官、血管和胎儿等。

通过超声波的回波信号,医生能够观察人体内部器官的结构和功能。

简答题:1.为什么超声波在医学影像检查中被广泛应用?2.请列举一些超声波在不同部位检查中的应用场景。

三、计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描(CT)是一种通过X射线技术进行断层成像的方法。

通过将人体的扫描数据与计算机进行图像重建,医生可以获得高清晰度的体内结构图像,用于诊断疾病。

简答题:1.CT技术相比传统X射线拍片有哪些优势?2.请解释CT的扫描原理。

四、磁共振成像(MRI)磁共振成像(MRI)是一种利用核磁共振原理进行影像检查的技术。

它通过利用人体组织中的氢原子的运动状态来获得图像信息。

MRI在诊断肌肉骨骼、脑部疾病等方面具有很高的精确性。

简答题:1.简要解释MRI的原理,并说明其在医学影像学中的应用。

2.MRI相比CT有哪些优点和不足之处?五、放射性核素扫描放射性核素扫描是一种通过引入放射性标记物来观察人体内部组织和器官功能的方法。

医生会将放射性核素注射或摄入患者体内,然后通过特殊的设备对其进行扫描,以获得有关生物代谢和血流等方面的信息。

简答题:1.请简要说明放射性核素扫描的原理,并说明其适用场景。

2.放射性核素扫描对人体有哪些潜在危害?结束语:医学影像学是现代医学中非常重要的一门学科,它通过各种影像技术为医生提供了更直观、准确的信息,有助于快速准确地诊断疾病。

核医学科试题及答案(二)

核医学科试题及答案(二)

核医学科试题及答案绪论一.填空题:1. 核医学的英文是___________。

2. 1959年美国科学家Berson与Yalow建立了___________,并首次用于测定血浆胰岛素浓度,在此基础上后来人们逐步发展到能够测定人体各种激素和微量物质。

因此1977年,Yalow获得了诺贝尔生理与医学奖。

二. 简答题。

1. 核医学的定义是什么?三. 选择题1.1926年美国波士顿的内科医生________等首次应用放射性氡研究人体动、静脉血管床之间的循环时间,被誉为“临床核医学之父”。

A.卢姆加特B.亚历山大.丹拉斯C.卡森D.特克尔 2.1968年美国John Hopkins医学院的Henry Wager教授确立“______”的概念,1969年开始医院的同位素科开始改名为______科。

A.同位素B.核医学C.放射免疫D.核素答案:一. 填空题:1. Nuclear medicine2. 放射免疫分析法二. 简答题:1. 核医学定义:核医学(Nuclear Medicine)是研究核技术在医学中的应用及其理论的学科。

核医学是应用放射性核素或核射线诊断、治疗疾病和进行医学领域研究的学科。

核医学是多学科相互融合的结晶,是理工科与医科相结合的典范。

第一章一. 填空题。

1.有效半衰期是指放射性核素由于______和_______两者的共同作用,在体内的放射性减少一半所需的时间.2.γ射线与物质的相互作用有_________、________和 _________三种类型。

3.当快速运动的入射粒子通过介质时,由于受到_______的作用,运动速度突然_______,这时入射粒子能量的一部分以_______形式辐射出来,称为轫致辐射。

4.核素是指具有一定数目的_______、________及______的原子。

5.母体放射性核素发射出α粒子后转变为质子数______,原子序数______的子体核素。

二. 选择题1.下列核素中,哪一种不发射β射线?A.I-131B.P-32C.Au-198D.Tc-99m2.放射性核素衰变衰变的速度取决于____。

医学影像学名词解释及问答

医学影像学名词解释及问答

医学影像学名词解释及问答医学影像学是一门研究利用各种医学影像技术对人体进行疾病诊断、治疗评估和研究的学科。

在医学影像学中,常用到一些专业术语和概念,下面将对一些常见名词进行解释,并回答一些与医学影像学相关的常见问题。

一、医学影像学名词解释1. CT(计算机断层扫描):计算机断层扫描是一种通过多个角度的X射线照片来创建三维图像的影像技术。

它可以提供比传统X射线更详细的断层图像,常用于诊断肿瘤、颅脑损伤等疾病。

2. MRI(磁共振成像):磁共振成像是一种利用磁场和无害的无线电波来生成影像的技术。

它可以提供比CT更详细的解剖信息,并常用于诊断脑部、脊柱、关节等部位的疾病。

3. PET(正电子发射断层扫描):正电子发射断层扫描是一种利用放射性同位素进行显像的技术。

它常用于评估肿瘤的生物代谢活性,提供关于肿瘤位置、大小和代谢活性的信息。

4. Ultrasound(超声波):超声波是一种通过声波的回声来创建图像的技术。

它在妇产科、心脏病学等领域应用广泛,可用于检测胎儿发育、心脏功能等。

二、医学影像学常见问题解答1. 什么是医学影像学?医学影像学是一门研究利用各种医学影像技术对人体进行疾病诊断、治疗评估和研究的学科。

它通过CT、MRI、PET、超声波等影像技术,帮助医生观察和评估患者的内部结构和器官功能,从而进行疾病的诊断和治疗。

2. 医学影像学有哪些常用技术?医学影像学的常用技术包括计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、正电子发射断层扫描(PET)和超声波(Ultrasound)等。

这些技术各有优势,可用于不同部位和不同疾病的影像检查和诊断。

3. 医学影像学在临床有何作用?医学影像学在临床中起着非常重要的作用。

通过医学影像学技术,可以直观地观察患者的内部结构和器官功能,帮助医生进行疾病的早期发现、诊断和治疗评估。

它广泛应用于各个领域,如肿瘤学、神经学、骨科学等。

4. 医学影像学有哪些风险?使用医学影像学技术进行影像检查通常是安全的,但有时也存在一些潜在的风险。

放射给力总结之”名解+简答“

放射给力总结之”名解+简答“

名词解释:第十一章:放射性废物(radioactive waste):含有放射性核素或被放射性核素污染,其浓度或活度大于国家审管部门规定的清洁解控水平,并且预计不再利用的物质。

豁免废物(exempt waste):含有放射性物质,且其放射性浓度、放射性比活度或污染水平不超过国家审管部门规定的清洁解控水平的废物。

清洁解控水平(celearance level):由国家审管部门规定的,以放射性浓度、放射性比活度和/或总活度表示的一组值,当辐射源等于或低于这些值,可以接解除管控制。

第二章:电离辐射(ionizing radiation):能使物质的原子或者原子团产生电离的电磁辐射和微粒辐射。

可合理达到的尽量低的原则(ALARA):用辐射防护最优化方法,使在一项已判定为正当并已准予进行的实践中,个人剂量的大小、受照人数以及不一定受到但可能遭受到的照射,全部保持在可合理作到的尽量低水平的原则。

随机性效应(stochastic effects):效应的发生不存在剂量阈值,发生几率与剂量成正比,严重程度与剂量无关的一类辐射效应。

如:遗传效应和辐射致癌效应。

确定性效应(Certainty Effect):又称为非随机效应,指的是效应的发生存在剂量阈值,效应的严重程度与剂量有关的一类辐射效应。

实践的正当性(justification of radiological practice):辐射照射的实践对受照个人或社会带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害( 包括健康危害和非健康危害) ,即利益>危害。

防护的最优化(optimization of radiological protection):在考虑了经济和社会因素之后,辐射实践过程中,保证做到将辐照保持在可合理达到的尽量低的水平。

以最小的代价获得最大的利益。

相对生物学效应(RBE):由于各种辐射的品质不同,在相同吸收剂量下,不同辐射的生物学效应是不同的,反映这种差异的量称为相对生物学效应。

医用放射防护学名词解释

医用放射防护学名词解释

《医用放射防护学》名词解释1.核衰变:放射性原子核自发地进行核结构或核能级变化并伴有射线发射的过程。

2.半衰期(T1/2):放射性原子核数量因衰变而减少到原来的一半所需要的时间称为物理半衰期。

3.生物半衰期(Tb):指生物体内的放射性核素由于生物代谢从体内排除到原来的一半所需要的时间。

4.有效半衰期(Te):指放射性核素由于生物代谢和放射性衰变的共同作用,减少到原来的一半所需要的时间。

5.放射性活度(A):单位时间内原子核的衰变数量,反映放射性强弱的物理量。

6.弹性散射:带电粒子与物质的原子核碰撞而改变运动方向和/或能量的过程称为散射。

仅运动方向改变而能量不变者称为弹性散射。

7.电离:如果外来的能量足够大,使电子脱离原子,产生自由电子和带正电的离子(原子核),即形成离子对,这种作用称为电离。

8.激发:电子能够吸收外来的能量从低能级升到高能级,使原子处于激发态,这一过程称为原子的激发。

9.轫致辐射:带电粒子受到物质原子核电场的作用,运动方向和速度都发生变化,能量减低,多余的能量以X射线的形式辐射出来,称为韧致辐射。

10.湮没辐射:β+ 只能在极短的时间内存在,当它在介质中运行一定距离能量耗尽时, 与介质中的自由电子结合,两个电子的静止质量(相当于1022keV的能量)转化为两个方向相反、能量各为511keV的 光子而自身消失,这一过程称为湮灭辐射。

11.光电效应:光子与物质原子的轨道电子(主要是内层电子)碰撞,把能量全部交给轨道电子,使之脱离原子,光子消失,这种作用过程称为光电效应。

12.康普顿效应:光子与原子的核外电子碰撞,将一部分能量传递给电子,使之脱离原子轨道成为自由电子,光子本身能量降低,运行方向发生改变,称为康普顿效应。

13.电子对形成:当入射光子的能量大于1.02MeV时,光子瘦原子核的影响转变成正负电子对。

这种作用过程叫做电子对的形成。

14.照射量:是表示在单位质量小体积元空气中,与原子相互作用释放出来的全部电子(负电子和正电子),被完全阻止于空气中时,形成同一种符号的离子总电荷的绝对值,用符号X表示;用以直接度量X或γ光子对空气电离能力的量,它可以间接反映X或γ辐射场的强弱,是度量辐射场的一种物理量。

核医学考试试题及答案(六)

核医学考试试题及答案(六)

影像核医学参考试题(A)一.单项选择题(每题1分,共30分):1.放射性药物进行体内诊断和治疗的共同特点是:A. T较短1/2B.高选择性浓集在靶器官或组织C. 能量较低D.γ射线E. 能量较高2.不适合用于体内核素诊断的放射性药物是:A. T较短1/2B. 只发射γ射线C. 能量较低D. 高选择性浓集在靶器官或组织E.发射β射线3.既能进行心肌显像又能进行肿瘤和炎症显像的放射性核素是:A. 201Tl(铊);B. 99Tc m (锝) ;C.131I(碘);D. 67Ga(镓);E.125I(碘)4.能发射正电子的放射性核素是:A. 111In(铟);B. 125I(碘);C. 131I(碘)D. 3H(氢);E. 18F(氟);5.治疗多发骨转移癌的放射性核素是:A.125I(碘);B. B.153Sm(钐);C. C. 18F(氟);D. D. 3H(氢);E. E. 123I(碘)6.一般认为,核素骨显像较X线检查提前多久发现肿瘤骨转移(C)A. 0.5~1个月;B .2个月;C. 3~6个月;D. 7~9个月;E. 12个月7.超级影像表现不正确的是:A. 全身骨骼显影普遍增强B.肾脏显影清晰C. 恶性肿瘤广泛弥漫骨转移D. 可见于甲状旁腺功能亢进E.组织学本底低8.对暂时性脑缺血(TIA)的早期诊断,那种检查项目更灵敏:A. 脑CT检查B. 脑MRI检查C. 核素脑血流灌注显像检查D. 脑多普勒B超检查E.脑X线显像9.癫痫患者发作期的脑血流灌注显像显示的放射性分布影像特点是:A. 普遍增强B. 普遍减少C. 局灶性增强D. 局灶性减少E.增强和减低并存10.恶性脑肿瘤的脑代谢显像影像主要表现为:A. 普遍放射性增强B. 普遍放射性减低C. 局灶性放射性增强D. 局灶性放射性减低E. 增强和减低并存11.哪项不是常用脑血流灌注显像剂99TC m-ECD和99TC m -HMPAO的特点(D)A. 电中性;B. 脂溶性;C. 小分子量;D. 不能通过完整的血脑屏障E. 进入脑细胞的量与rCBF有关12.若在肺灌注显像中出现形态较规则的放射性分布减低或缺损区,而在肺通气显像上无异常表现(即两种中肺显像“不匹配”),多提示:A. 肺实质性病变B. 肺动脉栓塞;C. 肺静脉血栓D. 原发性肺癌E. 肺转移癌13.肺灌注显像中出现放射性分布减低或缺损区,而在肺通气显像上亦见相应部位有放射性分布减低或缺损区(即两种肺显像“匹配”),多提示A. 原发性肺动脉高压B.原发性肺癌;C. 肺静脉血栓D. 肺动脉梗塞E. 肺转移癌14.对可疑炎症、肿瘤的诊断依据是:A、X线照片B、临床资料C、实验室资料D、家族史E、定期复查X线或行CT、MR15.关于CT检查的主要优势,不正确的是:A. 可以调节扫描层厚;B.密度分辨力高;C.可以进行轴位和冠状位扫描D.可调节窗宽和窗位E.密度分辨力低16.目前对垂体病变的首选检查方法是:A. CT;B.MRI;C.核医学.D.X-rayE.PET17.X线的诊断原则是:A.根据临床表现;B. 根据X线表现;C .根据实验室资料;D. 强调观察异常征象E. 密切结合临床资料对X线表现进行综合分析18.发现肺内小病灶最好的检查方法是:A. USGB. MRIC. CTD. X线体层片E. X线正、侧位片19.心脏瓣膜病的首选检查方法是:A. CT ;B.MRI ;C. USG ;D. X线;E. 冠状动脉造影20.MR在纵隔检查中不能分辨下列那项组织或病变:A. 脂肪;B. 液体;C.软组织;D. 血管;E. 钙化21.有关乳腺恶性肿块的USG的基本表现,那项是错误的:A.边缘轮廓不整齐粗糙;B.有包膜回声;C.常无侧方回声;D.常有周围组织侵润;E.内有较丰富的高速低阻的动脉血流22.关于肺梗塞CT表现那一项正确:A.肺外围部楔形致密影;B.急性期病变肺体积缩小;C.楔形病变顶端血管影D.单发或多发空洞;E.病变内可见小透亮区.23.指出最具有特征意义的肺动脉栓塞CT表现:A.一侧肺透过度增高;B.肺外围以胸膜为基低的楔形致密影;C.实变区内小透亮区;D.增强扫描,肺动脉主干内充盈缺损;E.局限性肺血管稀少.24.囊肿的声像图特征是:A.边界回声不定;B.外形不定;C.内部无回声;D.后方回声减弱;E.侧缘声影不定25.左心泵功能不包括那项计算指标:A.心输出量B.等容舒张期C.射血分数D.心室容积E.每博量26.冠心病超声确诊的标准是:A.动脉粥样硬化性斑块形成B.动脉内部增厚、毛糙C.心肌间质纤维增生D.动脉管腔内径狭窄大于或等于50%E. 动脉管腔内径狭窄大于75%27.脑梗塞脑细胞水肿期,病变区CT表现为:A.等密度,边界清楚B.低密度C.高密度D.低密度,边界清楚E.等密度28.周围型肺癌检查应该首选:A.CTB.MRC.超声D.核素E.血管造影29.应用MRI诊断巨大海绵状肝血管瘤时,常常与下列那个疾病相混淆:A.肝囊肿B.板层肝癌C.转移癌D.肝腺癌E.肝脓肿30.产生液气胸的常见原因是胸腔积液并发:A.感染B.外伤C.出血D.胸膜粘连E.肺转移癌二.判断题(每题1分,共20分):1.原子核中的质子数相同、中子数也相同的一类原子称同质异能素。

医学影像设备学试题及答案

医学影像设备学试题及答案

医学影像设备学考试题库及答案一、名词解释1、X线钡剂透视2、X线摄影3、滤线器摄影4、体层摄影:是把重叠组织中的某一层组织单独显示在照片上,使这层组织以外的上、下各组织图像模糊不清的X线摄影方法。

5、实际焦点:是阴极电子在阳极靶面上的实际轰击面积。

因X线管的灯丝绕制成螺旋管状,其发射的电子经聚焦后轰击在靶面上的形状就成为长方形,故实际焦点又称为线焦点6、有效焦点有:效焦点亦称为作用焦点,是指实际焦点在X线投照方向上的投影。

实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,称为标称焦点7、管电流规格8、最长曝光时间9、最高管电压:最高管电压是指允许加在X线管两端的最高电压峰值,单位是千伏(kV)。

在工作中加在X线管两极间的管电压峰值不能超过了此值。

10、X线管容量:X线管允许的最大负荷量。

11、高压交换闸12、磁饱和谐振式稳压器13、空间电荷:X线管阴极灯丝加热产生的电子可分为三个区域:①灯丝前方发射出来的电子在高压电场的作用下飞往阳极,其运动不受阻碍。

②灯丝侧方发射出来的电子在飞向阳极的空间发生交叉后到达阳极,其运动受到一定的阻力。

③灯丝后方发射出来的电子与前方的电子之间存在较大的相互排斥作用,使得后方电子到达阳极的运动阻力较大。

将灯丝侧、后方的电子,特别是后方的电子称为空间电荷,这些电子滞留在灯丝的侧后方,随着管电压的升高而逐渐飞向阳极。

14、限时器15、负荷率16、直流逆变17、影像板18、A/D转换器:将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器。

19、光电倍增管:可将微弱光信号通过光电效应转变成电信号并利用二次发射电极转为电子倍增的电真空器件。

20、探测器21、螺距系数22、磁场均匀度23、超导磁体:用超导导线作励磁线圈的磁体。

24、B型超声诊断仪25、多元探头二、填空题1、管电流受X线管的——电压控制。

答案:灯丝加热2、高压变压器是由铁心——、——和夹持固定件所构成。

答案:初级绕组@次级绕组3、X线管好坏的判断方法包括:外观检查、——试验、——试验、——试验。

(完整版)医学影像技术试题与答案(核医学试题)

(完整版)医学影像技术试题与答案(核医学试题)

医学影像技术试题及答案(核医学试题)核医学、照片冲洗、影像质量管理试题一、名词解释:1.核医学:是研究核素及核射线在医学诊断、治疗以及医学基础理论研究中应用的一门学科。

是随着核科学技术、电子计算机技术、医学生物学技术发展而迅速发展的一门边缘学科。

2.影像核医学:又称为放射性核素显像,是利用放射性核素示踪技术进行医学成像,从而完))成疾病诊断及医学研究的一门学科。

3.γ相机:是核医学显像的最基本的仪器,通过体外探测并用影像的方式显示出来,以直观的方式反映脏器或组织的生化代谢功能的变化。

通常由准直器、闪烁晶体、光电倍增管、放大器、X/Y位置线路、脉冲分析器、显示器等组成。

4.SPECT:是在γ相机的基础上发展而来的,是将γ相机技术与计算机技术相结合的核医学显像装置。

它继承了γ相机的功能,又增加了计算机断层的原理,可以用图像重建的方法得到断层图像。

5.PET:正电子发射型计算机断层显像(PET),探测的是由正电子发生湮没辐射产生的能量相等、方向相反的一对光子。

6.PET-CT:PET-CT中文全称为正电子发射体层摄影和计算机体层摄影技术。

PET-CT是把PET扫描器和CT扫描器放在一个机架上,将两个机器有机地结合在一起的设备,完成真正意义上的功能与解剖的影像结合。

7.真符合:两个对应探头探测到的来自一个湮没辐射产生的两个γ光子,而且这两个γ光子均未和周围物质发生作用改变方向,是PET需要的真正的计数。

8.发射扫描进入肌体内的正电子核素在体内发生湮没辐射时产生的一对γ光子被体外的探头探测的过程成为发射扫描。

9.透射扫描:是利用棒源或CT发出的X射线围绕身体旋转,采集放射源从体外透射人体的光子或X射线的扫描过程10.物理半衰期是指单一的放射性核素经过物理衰变为原来一半所用的时间。

11.生物半衰期是生物体内的放射性核素经各种途径从体内排泄出一半所需要的时间。

12.有效半衰期是指生物体内的放射性核素由于从体内排泄与物理衰变两个因素的作用减少到原来一半所需要的时间。

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医学影像设备
考10个名解和6个问答。

1.有效半衰期:指由于放射性衰变和生物代谢的共同作用下,生物体内的放射性核素减少到原来引入量的一半所需时间
2.生物半衰期:是指由于生物代谢,生物体内的放射性核素从体内排泄到原来引入量一半所需要的时间。

3.x线的量:在一定时间内,通过与方向垂直的单位面积上的辐射能量。

4.x线的质:x线穿透物质的本领或者说这些光子的能量
5.半价层:是指使一束x线的强度减弱到其初始值一半时所需要的标准物质的厚度。

半价层越大表示x线的质越硬。

6.对比度分辨率:是指当细节与背景之间具有低对比度时,将一定大小的细节从背景中鉴别出来的能力。

7.空间分辨率:指在高对比度条件下(对比度差异>10%)鉴别出细微差别的能力。

单位是线对数/厘米
8.窗口技术:就是从5000个CT值中选出其中的一小部分,并用整个灰度阶来显示。

这其中的一小部分CT值称为窗宽,而中心CT值称为窗位。

用窗位决定观察影像的中心,而用窗宽决定观察CT值的范围。

9.球差:由于成像的远轴光线与近轴光线的光路(传播路径)不同,玫使远轴光线与近轴光线在光程(传播路途)上产生了差异,造成所形成影像的焦点位置出现了前后的不同,这一原因引起的像差称为球面像差。

10.景深:物平面前后能够清晰地成像的范围的长度值。

11.焦深:像平面前后能获得清晰的影像的范围的长度值。

12.核磁共振现象的基本原理:当处于静磁切中的物质受到电磁波的激励时,如果射频电磁波的频率与静磁场强度的关系满足拉莫尔方程,则组建物质的一些原子核会发生共振,即~~
13.压电效应:泛指晶体处于弹性介质所具有的一种声——电可逆特性,也叫居里效应。

有正压电效应和逆压电效应。

14.正压电效应:因机械力作用而激起胡面电荷的效应称为正压电效应。

(接收回波)
15.逆压电效应:因电场作用面诱发的形变效应,称为逆压电效应。

(发射超声)
16.纵向弛豫时间(T1):纵向磁化失量达到平衡态的63%的时间。

17.横向弛豫时间(T2):横向磁化失量衰减到其原来值37%所用的时间。

18.加权像:为了评判被检组织的各种参数,在操作过程中可调节重复时间TR,回波时间TE以突出某个组织特征的影像。

19.T1加权:指SE序列中,通过采用短TR,短TE的办法得到的重在反映组织T1特征的图像。

20.T2加权:批SE序列中,通过采用长TR,长TE的办法得到的重在反映组织T2特征的图像。

21.医学影像存栏和通讯系统(PACS)以高速计算机设备为基础,以高速网络联接各种影像设备和相关科室,利用大容量磁、光存储技术、以数字化的方法存储、管理、传送和显示医学影像及其相关信息,具有影像质量高,存储、传输和复制无失真,传送迅速,影像资料可共享等突出的优点;是实现影像信息管理的重要条件。

22.光电倍增管:是在光电管的基础上发展起来的一种光电转换器件,它的作用是将微弱的光信号(闪烁晶体在射线作用下发出的荧光光子)按比例转换成电子并倍增放大成易于测量的电信号,其放大倍数可高达106~109,光电倍增管是由光阻权,多权倍增管,电子收集权组成
23X-TV:由x线影像增强器、摄像机、显示器以及完成视频信号处理和整体协调工作的控制器组成的系统称为x线电视。

24拉莫进动:由于自旋角动量的存在及磁场对自旋磁矩的耦合作用,磁矩绕着外加磁场并与之保持一定的角度,沿着一个固定的锥面轨迹转动,这种运动方式称为之。

25数字减影:血管造影的过程中,运用数字计算机工具,取人体同一部位2帧不同的数字影像,进行相减处理,消减处理,消去2帧影像相同部分,得到造影剂充盈的血管影像。

26放射治疗:通俗的讲,放射治疗就是利用放射源或各种医疗设备产生的高能射线对肿瘤进行治疗的技术;简称:“放疗”。

27放疗设备:利用原子核或人工装置产生射线治疗肿瘤的设备。

28医用电子直线加速器:利用微波电场沿直线加速电子达到高能来治疗肿瘤的装置。

包括:电子直线加速器,电子感应加速器,电子回旋加速器)
问答题
CT的结构和原理:扫描床、扫描架、高压发生器、计算机系统和操作台,照相机还有其他
存储设备。

原理:高度准直的x线束对人体某个部位按一定厚度进行扫描,穿过人体的x线由探测器接收经放大变为电子流经模/数转换,输入计算机处理,计算机通过运算得出该断面上各体素的x线吸收值并排列成数字矩阵经数/模转换用不同的灰度在荧屏或胶片上显示。

CR的组成:x线机,影像板,影像阅读器、影像处理工作站、影像存储系统、和打印机组成。

1.螺旋ct的特点和原理:优点是引入了滑环。

分为高压滑环和低压滑环。

原理:高度准直的x线束对人体某个部位按一定厚度进行扫描,穿过人体的x线由探测器接收经放大变为电子流经模/数转换,输入计算机处理,计算机通过运算得出该断面上各体素的x线吸收值并排列成数字矩阵经数/模转换用不同的灰度在荧屏或胶片上显示。

2.彩色多普勒血流成像:规定血流的方向用红和蓝表示,朝向探头的运动血流用红色,远离探头血流颜色用蓝色,而湍动血流用绿色。

绿色的混合比率是与血流的湍动程度成正比的,所以正向湍流的颜色接近黄色(由于红和绿的混合),而反向湍流的颜色接近深青色(由于蓝和绿的混合)血流的层流越多,所显示的红色工蓝色越纯正。

此外,血流的速度与红蓝两种彩色的亮度成正比正向速度越高,红色的亮度越高越亮;同样反向速度越高,蓝色的亮度越亮。

于医学各科的检查,从人的脑部直至体内脏器。

应用最多的是对肝、胆、脾、子宫的检查,但只能反应胃部组织的回波信息,不能获得在临床诊断上需要的解剖图形。

⑵M超,适用于对运动器官,如心脏的探查,其显示的形像是由运动回波信号对显示器扫描线实行辉度调制,并按时间顺序展开而获得一维空间多点运动时序图。

M超也不能获得解剖图像,不适用于对静态脏器的诊查。

⑶B超,因其成像方式采用辉度调制而得名。

其形像所显示的却是人体组织或脏器的一维超声断层图,对于运动器官还可实现实时动态显示。

线扫式断层B 超适用于观察腹部脏器,和对肝、胆、脾、膈、子宫的检查,而扇扫式断层B超适用于对心脏的检查。

区别:①显示方式不同②诊断部位不同③反应重点不同,A超反应局部组织,
B超、M超是获得人体组织和脏器解剖图像
5增影强像器的作用:将不可见的x线信息转换成为可见光影像;将影像亮度提高近万倍,以摄像机便进行电视摄像。

其特点:倒立,缩小,输出屏的亮度比输入屏提高成千上万倍。

6医用电子直线加速器工作原理:高压加上后,磁控管产生高能微波,注入器控制电子枪注入到加速器中的电子的数量和速度,电子在加速管中获得微波完成加速,达到光速形成高能电子束,经过270度偏转后打靶,从而产生所需要的射线。

7加速器产要系统包括微波系统,加速波导系统,束流控制系统,冷却水系统,检测控制系统,其它辅助设施,机械系统。

其主要部件:加速管,微波功率源,电子枪,偏转系统,照射头,微波传输系统,恒温水冷却系统射影影像系统等。

8透射电镜的工作原理:由电子枪发射出来的电子束,通过聚光镜会聚成均匀的光斑照射在样品上,透过样品后的电子束携带有样品内部的结构信息,经过物镜的调焦和初级放大后,进入中间透镜和投影镜进行综合放大成像,最终被放大了的电子影像投射在荧光屏上,荧光屏将电子影像转化为可见光影像以供使用者观察。

9放射治疗的过程(三个步骤)
a定位:确定肿瘤靶区位置
b计划:进行剂量分布计算,优化治疗方案
c照射:按选择的方式和参数进行摆放和照射
10加速器工作的方式:a驻波型b行波型
两种设备:a近距离——后装治疗机
b远距离——钴60治疗机
医用电子加速器与钴60机的比较
a钴60机使用永久性放射源,钴源有半衰期,大约5-10年需要更换一次源废源处理很困难,维修工程师和操作技术人员受到辐射。

b钴60机射野半影较大,射野内剂量分布均匀性和对称性较差,而医用电子直线加速器射野半影小,射野内剂量分布均匀性和对称性较好。

c钴60机所产生的γ射线能量较低,只有1.25Mev仅相当于医用电子直线加速器产生的2.8Mev的x线,且不能产生电子线,而医用直线加速器可提供单一或多档x线,同时可提供连续可调能量的电子线,射线能量高。

d钴60机剂量率低,治疗时间长,随时间越来越长,其源强越来越弱,使治疗时间进一步加长,而医用电子直线加速器剂量率高,束流稳定剂量计算准确,治疗时间短。

e钴60机设备简单,运行费用低,医用电子直线加速设备复杂涉及面广,运行费用成本高11放疗设备新发展方向:
a电子直线加速器数字化、小型化
b电子射野影像装置(EPID)(作用是监测射野影像)
c模拟定位数字化(CT模拟机、治疗计划系统、激光定位设备)
d调强适形放疗技术(3D)(又称三维适形放疗系统,按精确选择等级分为常归放疗,精确(适形)放疗,调强治疗.)
e立体定向治疗技术(x-刀,γ-刀)
f图像引导放疗技术(IGRT)(4D)
g放疗网络化。

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