核医学
核医学汇总

核医学汇总1、核医学的定义:是一门研究核素和核射线在医学中的应用及其理论的学科,即应用放射性核素及其标记化合物或生物制品进行疾病诊治和生物医学研究。
在反映脏器或组织的血流、受体密度和活性、代谢、功能变化方面有独特的优势。
2、核医学的分类:实验核医学和临床核医学3、实验核医学:利用核技术探索生命现象的本质和物质变化规律,其内容主要包括核衰变测量、标记、示踪、体外放射分析、活化分析和放射自显影等。
4、临床核医学:是利用开放型放射性核素诊断和治疗疾病的临床医学学科,由诊断和治疗两部分组成。
5、临床核医学分类:诊断核医学和治疗核医学6、诊断核医学:包括以脏器显像和功能测定为主要内容的体内(in vivo)诊断法和以体外放射分析为主要内容的体外(in vitro)诊断法。
7、治疗核医学:是利用放射性核素发射的核射线对病变进行高度集中照射治疗。
8、核医学的特点:1、安全、无创2、分子功能现象3、超敏感和特异性强4、定量分析5、同时提供形态解剖和功能代谢信息。
9、分子功能影像:核医学功能代谢显像是现代医学影像的重要组成内容之一,其显像原理与X线、B超、计算机体层摄影(CT)和核磁共振(MR)等检查截然不同,它通过探测接收并记录引入体内靶组织或器官的放射性示踪物发射的γ射线,并以影像的方式显示出来,这不仅可以显示脏器或病变的位置、形态、大小等解剖学结构,更重要的是可以同时提供有关脏器和病变的血流、功能、代谢甚至是分子水平的化学信息,有助于疾病的早期诊断。
单光子发射型计算机断层仪(SPECT)和正电子发射型计算机断层仪(PET)10、锝-99m(99mTc)特点:核性能优良,为纯γ光子发射体,能量140keV,T1/2为6.02h,99mT c是现象检查中最常用的放射性核素。
11、氟[18F]脱氧葡萄糖(18F-FDG)是目前临床应用最为广泛的正电子放射性药物。
131I是治疗甲状腺疾病最常用的放射性药物12、放射核素发生器是从长半衰期的核素(称为母体)中分离短半衰期的核素(称为子体)的装置。
核医学的名词解释

核医学的名词解释核医学是应用核技术在医学诊断和治疗中的一门学科。
它利用放射性同位素标记的生物分子进入体内,通过检测和分析它们的放射性衰变过程,来获得人体内部器官的结构、功能以及代谢情况等信息,从而达到对疾病进行早期诊断和治疗的目的。
核医学主要包括放射性同位素的制备及其标记、医学影像学和生物学等方面内容。
在核医学诊断中,常见的影像学技术有放射性核素显像、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层扫描(PET)。
这些技术通过将放射性同位素标记的生物分子注射到患者体内,利用放射性同位素的放射性衰变来探测和分析患者的器官结构和功能状态。
放射性核素显像是核医学中最早也是最常用的技术之一,它是通过摄取或注射放射性同位素来探测人体内脏器官的功能状态。
比如,甲状腺扫描常用于评估甲状腺的功能和结构,心脏显像则可以用来观察心肌供血和心脏功能状况。
这些显像技术通过测量放射性同位素在患者体内的分布来反映不同器官的代谢活性,从而帮助医生进行疾病的诊断。
而SPECT和PET则在核医学诊断中扮演着更加精确和敏感的角色。
SPECT通过测量单光子的发射能量和位置,可以提供三维的断层影像,用于心脏、脑部等多个器官的检查,尤其是对于功能性异常的早期诊断具有重要价值。
PET则通过注射放射性同位素标记的生物分子,如葡萄糖等,以观察其在患者体内的分布和代谢情况。
PET可以非常精确定位和定量分析器官细胞的代谢活性,对于肿瘤、心血管和神经系统等多种疾病的早期诊断和治疗监测起到至关重要的作用。
此外,核医学还在放射性同位素治疗方面有着广泛的应用。
放射性同位素治疗是利用放射性药物直接或间接杀死和控制肿瘤细胞的方法。
与传统的手术、放疗和化疗相比,放射性同位素治疗具有创伤小、疗效高、副作用少等优势。
比如,对于甲状腺功能异常、骨转移的癌症患者,可以通过摄取放射性碘或其他放射性核素来破坏甲状腺或骨转移灶,达到治疗的目的。
在核医学领域,还有一些常用的术语和技术需要了解。
核医学简介介绍

通过核医学技术,可以研究神经传导的机制和功 能,了解神经系统在生理和病理状态下的变化。
3
细胞信号转导
核医学技术可以用于研究细胞信号转导的机制和 过程,了解细胞对外部刺激的应答和反应,为疾 病治疗提供新的思路。
生物医学工程
生物材料与组织工程
01
核医学技术可以用于研究生物材料的性能和组织工程中细胞的
定义
核磁共振成像是一种基于 磁场和射频脉冲的医学成 像技术。
应用
MRI广泛应用于医学诊断 中,能够提供高分辨率和 高对比度的解剖结构和生 理功能图像。
优势
MRI具有无创、无辐射、 无骨伪影等优点,能够提 供高质量的解剖结构和生 理功能图像。
03
核医学在临床诊断中的应用
肿瘤诊断与治疗
肿瘤诊断
核医学利用放射性示踪剂来检测肿瘤的存在和位置,如正电子发射断层扫描( PET)和单光子发射计算机断层扫描(SPECT)。这些技术能够早期发现肿瘤 ,提高诊断的准确性和可靠性。
核医学的历史与发展
核医学的历史可以追溯到20世纪初,当时科学家发现了放射性元素并开始研究其 在医学中的应用。随着科技的发展,核医学逐渐成为一门独立的学科,并在诊断 、治疗和科研方面取得了显著进展。
核医学的发展经历了多个阶段,包括放射性元素的发现、放射免疫分析、正电子 发射断层扫描(PET)等技术的出现和应用。如今,核医学已经成为一种高度专 业化、技术密集型的医学领域,为临床医生和科研人员提供了重要的工具和手段 。
肿瘤治疗
核医学通过放射性药物来治疗肿瘤。放射性药物能够选择性地集中在肿瘤组织 ,释放出辐射能量来杀死癌细胞。这种方法具有创伤小、副作用少等优点。
心脑血管疾病的诊断与治疗
诊断
核医学定义

核医学定义
核医学是研究核素在生物体内的分布、代谢及其应用的学科。
它是核科学与医学的交叉领域,主要应用于放射性药物的制取、核素显像、放射性治疗等方面,已成为现代医学的不可或缺的一部分。
一、核医学的起源
核医学的诞生源于20世纪40年代的研究。
当时,原子弹爆炸和放射性同位素的应用使人们开始关注放射性物质在人体内的行为,尤其是在癌症等疾病诊断和治疗方面的应用。
二、核医学的应用
核医学的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
1. 核医学显像:通过注射放射性药物,可以观察到有关器官或组织的代谢状态和血流情况,进而对疾病做出更为准确的诊断。
2. 核医学治疗:通过放射性同位素治疗,可以破坏癌细胞,达到治疗肿瘤的目的。
3. 核医学研究:通过分析放射性药物在人体内的分布、代谢等情况,可以深入研究疾病的发病机理和治疗效果等问题。
三、核医学的未来发展
随着现代医学的不断发展和技术的不断创新,核医学将得到更广泛的应用和进一步的发展。
例如,利用分子影像学技术,可以更为准确地观察微小的生物分子水平上的变化,从而为治疗疾病提供更加精确的依据;同时,人工智能技术的逐步普及,将使得医学影像的处理和分析更趋高效化和智能化。
总的来说,核医学在现代医疗中发挥着重要的作用,未来的发展前景非常广阔。
我们期待着更多的技术和理论的突破,为医学健康事业做出更大的贡献。
核医学的定义和内容

核医学的定义和内容核医学是一门研究核素在人体内的应用的学科,它综合了核物理学、放射医学和生物医学等多个学科的知识。
核医学通过使用放射性同位素,以及利用核反应和核辐射等原理来诊断疾病和治疗疾病。
核医学在现代医学中起着重要的作用,它能够提供非侵入性的诊断手段,并且在某些疾病的治疗中也能发挥重要的作用。
核医学主要包括以下几个方面的内容:1. 核素的生产和标记:核医学使用放射性同位素来进行诊断和治疗,因此核素的生产和标记是核医学的重要内容之一。
核素的生产可以通过核反应、裂变或衰变等方式进行,而核素的标记则是将核素与某种生物活性分子结合,使其能够在人体内发挥特定的作用。
2. 核医学的诊断应用:核医学在诊断疾病方面具有独特的优势。
核医学可以通过核素的放射性特性来观察人体内部的生物过程和器官功能,从而帮助医生进行疾病的诊断。
核医学的常用诊断方法包括单光子发射计算机断层显像(SPECT)和正电子发射计算机断层显像(PET)等。
3. 核医学的治疗应用:除了诊断应用外,核医学还在某些疾病的治疗中发挥着重要的作用。
核医学治疗主要通过放射性同位素的辐射效应来杀死肿瘤细胞或抑制其生长。
核医学治疗广泛应用于癌症治疗领域,如放射性碘治疗甲状腺癌、放射性磷治疗骨癌等。
4. 核医学的安全性和辐射防护:核医学使用放射性物质,因此安全性和辐射防护是核医学的重要内容。
在核医学应用中,医务人员需要正确使用和处理放射性物质,以确保患者和医务人员的安全。
同时,辐射防护也是核医学应用中的重要环节,通过合理的防护措施,可以最大程度地减少辐射对人体的损伤。
5. 核医学的发展趋势:随着科学技术的不断发展,核医学也在不断创新和进步。
新的核素和标记方法的出现,使核医学在诊断和治疗上具有更高的灵敏度和准确度。
此外,核医学还与其他医学领域相结合,如核医学影像与分子生物学、基因治疗等,为医学研究和临床应用带来了新的可能性。
核医学作为一门综合性的学科,通过核素的应用来进行疾病的诊断和治疗。
核医学相关PPT课件

内分泌系统诊断与治疗的案例分析
内分泌系统诊断案例
介绍一例利用核医学技术成功诊断内分泌系 统疾病的案例,包括患者的临床表现、常规 检查、核医学检查手段及结果,以及最终确 诊的过程。
内分泌系统治疗案例
分享一例利用核医学技术进行内分泌系统疾 病治疗的成功案例,包括治疗方案的设计、
治疗过程、治疗效果及患者的康复情况。
20世纪50年代
核医学的起步阶段,主要应用于放射性示踪技术和放射免疫分析 等方面。
20世纪70年代
核医学进入快速发展阶段,放射性核素显像技术逐渐应用于临床。
20世纪80年代至今
随着计算机技术的发展,核医学逐渐向数字化、自动化和智能化方 向发展,应用领域不断拓展。
02
核医学技术
放射性核素显像技术
总结词
正电子发射断层扫描技术
总结词
正电子发射断层扫描技术是一种先进的核医学成像技术,通过注射标记的正电 子示踪剂,利用PET成像设备获取三维图像,以评估器官功能和疾病状态。
详细描述
正电子发射断层扫描技术具有高灵敏度、高分辨率和高对比度等优点,能够提 供人体生理、生化及代谢功能的详细信息。该技术在肿瘤、心血管和神经系统 等疾病诊断中具有重要价值。
核医学的应用领域
肿瘤诊断与治疗
利用放射性核素标记的肿瘤显像剂进 行肿瘤的早期诊断和定位,以及利用 放射性核素治疗肿瘤。
心脑血管疾病诊断
内分泌系统疾病诊断
利用放射性核素显像技术检测内分泌 系统疾病,如甲状腺功能亢进、肾上 腺肿瘤等。
利用放射性核素显像技术检测心脑血 管疾病,如心肌缺血、脑梗死等。
核医学的发展历程
资源浪费或分配不公。
尊重患者知情同意权
03
在实施核医学检查前,应向患者充分说明检查的目的、风险和
核医学(放射性核素的医学应用)
肿瘤治疗
通过注射放射性核素标记的抗体或药物,可以精准地攻击肿瘤细胞,同时减 少对正常细胞的损伤。
心脑血管疾病诊断与治疗
心脑血管疾病诊断
利用核医学技术可以检测心脏和血管的病变位置、程度和范围,为心脑血管疾病 的早期诊断提供依据。
辐射防护的基本原则
包括优化、防护、限制和正当化。这些原则指导着辐射防护工作的各个方面,包括辐射源的管理、防护设施的 设计和运行、个人和群体的防护、照射的限制和正当化等。
辐射防护的实践与方法
辐射防护的实践
包括识别和控制电离辐射源,以减少对公 众、患者和医务人员的照射。实践还涉及 开发和实施质量保证计划,以确保辐射防 护工作的有效性。
VS
辐射防护的方法
包括屏蔽、距离、时间和控制进入等。这 些方法应结合使用,以最大程度地减少辐 射照射。例如,屏蔽材料可以阻挡辐射, 距离可以减少照射剂量,时间可以避免长 时间或高强度暴露在辐射下,控制进入可 以防止非必要的人员进入高辐射区域。
核医学设施的安全管理
核医学设施的安全要求
核医学设施应符合相关的安全标准和规定, 以确保患者和医务人员的安全,以及公众的 健康。这些标准和规定通常包括辐射源的管 理、防护设施的设计和运行、个人和群体的 防护、照射的限制和正当化等。
在应用方面,随着个性化医疗和精准 医疗的推广,核医学将更加注重个体 差异和特定疾病的诊断和治疗。通过 对个体基因组、蛋白质组等信息的分 析,可以实现个体化诊断和治疗方案 的设计,提高治疗效果和患者的生存 质量。同时,随着医疗技术的不断发 展,核医学还将涉及更多新兴领域, 如纳米医学、免疫疗法等。
02
核医学知识总结
核医学知识总结一、核医学基本概念核医学是一门利用核技术来研究生物和医学问题的科学。
它涉及到核辐射、放射性核素、核素标记化合物以及相关的仪器和测量技术。
核医学在临床诊断、治疗和科研方面都有着广泛的应用。
二、核辐射与防护核辐射是指原子核在发生衰变时释放出的能量。
核辐射可以分为电离辐射和非电离辐射两类。
在核医学中,主要涉及的是电离辐射,它可以对生物体产生不同程度的损伤。
因此,在核医学实践中,必须采取有效的防护措施,确保工作人员和患者的安全。
三、放射性核素与标记化合物放射性核素是指具有不稳定原子核的元素,它们能够自发地释放出射线。
在核医学中,放射性核素可以用于显像、功能研究、体外分析和治疗等多种应用。
标记化合物是指将放射性核素标记到特定的化合物上,使其具有放射性,以便进行测量和分析。
四、核医学成像技术核医学成像技术是指利用放射性核素发出的射线,通过相应的仪器和测量技术,获得生物体内的图像。
目前常用的核医学成像技术包括SPECT、PET和PET/CT等。
这些技术可以在分子水平上对生物体进行无创、无痛、无损的检测,对于疾病的早期发现和治疗具有重要的意义。
五、核素显像与功能研究核素显像是核医学中的一种重要应用,它可以用于显示生物体内的生理和病理过程。
通过注射放射性核素标记的显像剂,利用相应的成像技术,可以获得器官或组织的图像,进而了解其功能状态。
核素显像在心血管、神经、肿瘤等多个领域都有广泛的应用。
六、体外分析技术体外分析技术是指利用放射性核素标记的化合物,通过测量其放射性强度,来分析生物体内的成分或生理过程。
体外分析技术具有高灵敏度、高特异性和定量准确等优点。
常用的体外分析技术包括放射免疫分析、受体结合试验等,它们在临床诊断和科研中都有着广泛的应用。
七、放射性药物与治疗放射性药物是指将放射性核素标记到特定的药物上,使其具有治疗作用。
放射性药物可以用于治疗肿瘤等疾病,通过射线的作用,破坏病变组织或抑制其生长。
核医学主要内容
总论1、核医学(nuclear medicine):核医学是一门研究核素和核射线在医学中的应用及其理论的学科,即应用放射性核素及其标记化合物或生物制品进行疾病诊治和生物医学研究。
2、核医学的分类包括实验核医学和临床核医学两部分。
3、分子核医学:是分子生物学技术和现代放射性核素示踪技术相结合而产生的一门心的核医学分支学科。
4、实验核医学是利用和技术探索生命现象的本质和规律,为认识正常生理、生化过程和病理过程提供新理论和新技术,已广泛用于医学基础理论研究;其主要内容包裹核衰变测量、标记、示踪、体外放射分析、活化分析和放射自显影等。
5、临床核医学是利用开放型放射性核素诊断和治疗疾病的临床医学学科,由诊断和治疗两部分组成。
诊断核医学包括以脏器现象和功能测定为主要内容的体内诊断法和以体外放射分析为主要内容的体外诊断法;治疗核医学利用放射性核素发射的核射线对病变进行高度集中的照射治疗。
6、实验核医学和临床核医学是同一学科的不同分支,前者的成果不断推动后者的发展,而后者在应用与时间中又不断向前者提出新的研究课题,二者相互促进,密不可分。
7、核医学优势:①安全无创:放射性核素显像为无创性检查,所用的放射性核素物理半衰期短,显像剂化学剂量极微,病人所接受的辐射吸收剂量低,因此发生毒副作用的几率极低;②分子功能显像:核医学功能显像是现代医学影像的重要组成内容之一,它是通过探测接受并记录引入人体内靶组织或器官的放射性示踪物发射的γ射线,以影像的方式显示出来,不仅可以显示脏器或病变的位置、大小、形态等解剖学结构,更重要的是可以提供有关脏器和病变的血流、功能、代谢,甚至是分子水平的化学信息;③超敏感和特异性强:利用放射性核素示踪超敏感技术早起预警和探测病变,同时利用抗原与抗体、受体与配体等特异性结合和反义显像、基因表达显像等为临床诊治疾病提供客观、科学依据;④定量分析:在保证获得高质量的分子探针或示踪剂的前提下,借助生理数学模型和计算机软件技术可以进行半定量或定量分析;⑤同时提供形态解剖和功能代谢信息。
核医学的学科分类
核医学的学科分类核医学是研究核素在生物体内的应用以及应有的生物效应的学科。
核医学的应用领域广泛,包括医学诊断、治疗以及生物学研究等方面。
根据核医学的专业性质,核医学可以分为以下几个学科:1. 核医学影像学:核医学影像学是核医学的核心学科,主要通过核素的放射性衰变来获得生物体内部的图像。
核医学影像学可以帮助医生观察和评估人体器官的结构和功能,诊断和评估疾病的进展以及治疗效果。
常见的核医学影像学技术包括单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层扫描(PET)等。
2. 核医学治疗学:核医学治疗学是利用核素放射性衰变所释放的射线来治疗疾病的学科。
核医学治疗主要用于肿瘤治疗,例如放射性碘治疗甲状腺癌和放射性磷酸铊治疗骨髓瘤等。
核医学治疗学与影像学相比,更加关注核素的生物学效应和辐射安全控制。
3. 核医学分子生物学:核医学分子生物学是结合分子生物学和核医学技术进行生物学研究的交叉学科。
通过将放射性标记的核素引入到分子生物学研究中,可以追踪特定基因、蛋白质或细胞在生物体内的代谢过程,揭示疾病的发生机制和评估新药的疗效。
4. 核医学辐射生物学:核医学辐射生物学是研究核素辐射对生物体的生物效应和辐射防护的学科。
通过研究核素辐射对细胞、组织和器官的损伤机制,可以评估辐射剂量对人体的影响,以及制定相应的辐射防护策略。
核医学的发展在医学领域具有重要意义,它为临床医生提供了更加精确、有效的诊断和治疗手段,并为生物学研究提供了强有力的工具和方法。
同时,核医学也呼吁加强核素的使用和管理,提高辐射安全意识,保护人体健康和环境安全。
对于学习核医学的人来说,需要系统学习核物理学、辐射生物学、解剖学、病理学等相关学科知识,掌握核医学的基本原理和技术操作。
同时,培养良好的职业道德和辐射安全意识,严格遵守相关规章制度,确保核医学的应用安全可靠。
综上所述,核医学是一个综合性学科,包括核医学影像学、核医学治疗学、核医学分子生物学和核医学辐射生物学等多个学科的研究内容。
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核医学一、单选题:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。
请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
第1题患者58岁,阵发性心前区疼痛1年,心电图阴性,行99Tc m-MIBI心肌显像如图,可能的诊断是 ( )A、心肌血流灌注大致正常B、前壁心肌缺血C、侧壁心肌缺血D、间壁心肌缺血E、X综合征标准答案:A您的答案:第2题女,43岁,左下肢肿胀。
行99Tc m-MAA双下肢深静脉显像如图,可能的诊断是 ( )A、双侧下肢热点为血栓梗阻部位B、下肢远端侧肢循环建立C、大致正常的深静脉回流影像D、下肢远端浅静脉显影E、若延迟显像示热点消失,提示为热点为静脉瓣所在标准答案:C您的答案:第3题 56岁男性,反复胸闷5年,双下肢浮肿3年,无呼吸困难,夜间尚能平卧。
行99Tc m-MIBI静息心肌灌注显像如图,最可能的诊断是 ( )A、左心室前壁、后壁缺血B、缺血性心肌病C、扩张型心肌病D、冠心病E、左心室前壁、后壁心梗标准答案:C您的答案:第4题一男性患者的99Tc m-MIBI运动-静息心肌灌注显像如图,你的诊断是 ( )A、左室后间壁缺血B、大致正常的心肌显像C、左室后侧壁缺血D、左室后间壁梗死E、左室前壁缺血标准答案:B您的答案:第5题女,54岁,左胸前阵发性压榨性痛4月余就诊,Holter正常,行99Tc m-MIBI 运动-静息心肌灌注显像如图,最可能的诊断为 ( )A、左心室心尖梗死B、左心室前间壁缺血C、左心室无心肌缺血D、左心室后壁缺血E、左心室前侧壁缺血标准答案:C您的答案:第6题 21岁男,既往有丝虫病史,行99Tc m-DX显像如图,正确的诊断是 ( )A、乳糜胸B、乳糜尿C、乳糜腹D、右淋巴导管阻塞E、以上都不是标准答案:C您的答案:第7题一患者的99Tc m-DX淋巴显像如图,正确的诊断是 ( )A、乳糜尿B、乳糜胸C、乳糜腹D、乳糜阴囊E、以上都不是标准答案:C您的答案:第8题一患者的静息平衡法心血池显像如图,正确的诊断是 ( )A、正常的时相直方图和相位图B、心尖室壁瘤形成C、心尖缺血征象D、正常的振幅图和相位图E、以上都不是标准答案:B您的答案:第9题一患者的静息平衡法门控心室显像如图,正确的诊断是 ( )A、心尖缺血B、心尖室壁瘤C、扩张型心肌病D、肥厚型心肌病标准答案:C您的答案:第10题一患者的运动心肌灌注显像如图,正确的诊断是 ( )A、左心室无心肌缺血B、左心室前壁缺血C、左心室下壁缺血D、左心室间壁缺血E、以上都不是标准答案:A您的答案:第11题一患者突发心前区疼痛3小时,行运动+静息心肌灌注显像如图,正确的诊断是 ( )A、正常显像图B、心梗表现C、无存活心肌D、广泛前壁、间壁心梗E、以上都不是标准答案:D您的答案:第12题一患者突发心前区压榨痛2小时,行99Tc m-PYP显像如图,正确的描述是 ( )A、箭头示心肌缺血部位B、箭头示心肌梗死病灶C、箭头示心尖室壁瘤形成D、箭头示心尖梗死区有存活心肌E、以上都不是标准答案:B您的答案:第13题一患者的99Tc m-MAA下肢深静脉早期、延迟显像如图,正确的诊断是 ( )A、双下肢深静脉回流通畅B、下腔静脉堵塞C、右下肢股静脉处血栓形成D、左下肢股静脉处血栓形成E、以上都不是标准答案:A您的答案:第14题一患者99Tc m-MAA下肢深静脉显像如图,正确诊断是 ( )A、双下肢深静脉回流通畅B、右下肢股静脉血栓形成C、左下肢深静脉栓塞伴新鲜血栓D、下腔静脉血栓形成E、以上都不是标准答案:C您的答案:第15题一患者呼吸困难,怀疑肺栓塞,行99Tc m-MAA下肢深静脉显像如图。
正确的诊断是 ( )A、双下肢深静脉栓塞B、下腔静脉栓塞C、右下肢深静脉栓塞D、双下肢深静脉瓣功能不全E、以上都不是标准答案:D您的答案:第16题一患者的99Tc m-RBC门控心血池显像时相分析如图,诊断是 ( )A、左心室前壁缺血B、扩张型心肌病C、心尖室壁瘤形成D、左心室传导异常E、以上都不是标准答案:C您的答案:第17题一患者心悸、呼吸困难1年,伴下肢浮肿,行99Tc m-RBC心血池显像如图,诊断是 ( )A、肥厚型心肌病B、扩张型心肌病C、缺血性心肌病D、心尖室壁瘤E、以上都不是标准答案:B您的答案:第18题一患者静息99Tc m-MIBI心肌灌注显像如图,诊断是 ( )A、急性心尖前壁、间壁心肌梗死B、心尖、前壁、间壁陈旧性心肌梗死C、心尖、前壁、间壁梗死D、梗死区无存活心肌E、以上都不是标准答案:C您的答案:第19题男,49岁,反复发作心前区疼痛半年,行负荷、静息18F-FDG心肌代谢显像如图,诊断是 ( )A、未见心肌缺血表现B、心尖心梗C、心尖、前间壁、部分下壁缺血D、心尖室壁瘤形成E、以上都不是标准答案:C您的答案:第20题运动心肌显像出现灌注减低,静息或延迟显像为正常,提示 ( )A、心肌梗死B、梗死伴缺血C、心肌缺血D、心肌病E、心肌存活标准答案:C您的答案:第21题骨髓最常用的显像剂 ( )A、Tc-硫胶体、Tc-植酸盐B、Tc-ECD、Tc-RBC、Tc-WBCC、Tc-EHIDA、Tc-ECD、Tc-PYP、Tc-MIBIE、Tc-DTPA、Tc-MAA标准答案:A您的答案:第22题抗肌凝蛋白单克隆抗体显像中,显像剂与下列哪种物质特异性结合 ( )A、肌凝蛋白轻链B、肌凝蛋白重链C、心肌细胞线粒体D、羟基磷灰石晶体E、肌球蛋白标准答案:B您的答案:第23题放射性核素静脉显像时扎缚止血带的目的 ( )A、加速显像剂从体内清除B、阻止显像剂进入深静脉C、阻断浅静脉血的回流D、明确静脉血栓的部位E、以上都不是标准答案:C您的答案:第24题判断心脏功能负荷试验结果时,其EF绝对值比静息时应增加多少以上 ( )A、5%B、10%C、15%D、20%E、30%标准答案:A您的答案:第25题运动负荷试验后,正常冠状动脉血流通常增加________ ( )A、3~5倍B、6~10倍C、1~2倍D、1~3倍E、以上都不对标准答案:A您的答案:第26题门控心血池显像时,应用下列哪种显像剂图像质量最好 ( )A、体内法标记RBCB、混合法标记RBCC、体外法标记RBCD、99Tc m-HASE、99Tc m-DTPA-HAS标准答案:C您的答案:第27题正常冠状动脉在运动负荷时其血流量较静息时增加 ( )A、1~2倍B、3~5倍C、6~7倍D、8~9倍E、10倍以上标准答案:B您的答案:第28题13N-NH3进入心肌细胞的机制,下列哪项是正确的 ( )A、Na+-K+ATP酶转运B、心肌细胞主动摄取C、自由扩散D、心肌细胞胞饮E、Ca2+通道转运标准答案:C您的答案:第29题心肌灌注显像时201Tl与99Tc m相比 ( )A、201Tl被心肌细胞摄取与Na+-K+-ATP酶的活性有关B、99Tc m-MIBI被心肌细胞摄取主要是与Na+-K+-ATP酶的活性有关C、201Tl不能在心肌细胞内进行再次分布D、99Tc m-MIBI能够在心肌细胞内再次分布E、以上都不对标准答案:A您的答案:第30题下列评价心肌活力的检查中,最为准确的是 ( )A、灌注+代谢显像B、201Tl再注射法显像C、小剂量多巴酚丁胺介入灌注显像D、硝酸盐介入灌注显像E、门控心肌灌注显像标准答案:A您的答案:第31题骨髓显像的评价一般不包括下列哪项内容 ( )A、骨髓内放射性分布情况及显像剂聚集程度B、外周骨髓显影程度C、中央骨髓有无减少D、骨髓内有无局限性缺损E、肝脾显影情况标准答案:E您的答案:第32题肺栓塞在肺显像中的典型表现为 ( )A、灌注显像有缺损区,通气显像正常B、灌注显像正常,通气显像有缺损C、灌注和通气显像均有缺损区D、灌注和通气显像均无缺损区E、灌注和通气显像均正常标准答案:A您的答案:第33题首次通过法显像时,图像上出现“脏污肺”,原因是 ( )A、存在右-左分流B、存在左-右分流C、存在心室-心房的反流D、存在主动脉瘤E、存在肺动脉瓣的反流标准答案:B您的答案:第34题潘生丁负荷心肌灌注显像时,注射潘生丁过程中出现明显持续的心绞痛,此时应用下列哪种药物拮抗 ( )A、硝酸甘油B、阿托品C、氨茶碱D、利多卡因E、异舒吉标准答案:C您的答案:第35题静息状态下心血池显像时正常人心室轴缩短率应该是 ( )A、大于>75%B、大于>65%C、大于>45%D、大于>35%E、大于>25%标准答案:E您的答案:第36题心肌摄取201Tl的量,主要与下列哪项因素有关 ( )A、心肌厚度B、缺血灶大小C、冠脉血流量D、心肌弥散性清除率E、心肌细胞缺血时间标准答案:C您的答案:第37题肺灌注显像剂常用99Tc m-MAA,其颗粒需控制在 ( )A、<10μmB、10~60μmC、60~100μmD、100~300μmE、>300μm标准答案:B您的答案:第38题测定肺上皮细胞通透性的理想药物是 ( )A、99Tc m-ECB、99Tc m-DTPAC、99Tc m-HASD、99Tc m-MAAE、99Tc m-MIBI标准答案:B您的答案:第39题心肌灌注常用显像剂为 ( )A、C-PAB、F-FDGC、99Tc m-MIBID、99Tc m-MAAE、201Tl标准答案:C您的答案:第40题淋巴显像的常用显像剂 ( )A、99Tc m-硫胶体、99Tc m-右旋糖苷溶液B、99Tc m-MIBI、NaTcOz4-C、99Tc m-植酸盐和In-胶体D、99Tc m-EHIDA、99Tc m-ECE、99Tc m-DTPA、99Tc m-MAA标准答案:A您的答案:第41题下列哪种药物与潘生丁负荷心肌灌注显像作用机制相似 ( )A、多巴酚丁胺B、氨茶碱C、硝酸甘油D、腺苷E、异舒吉标准答案:D您的答案:第42题肺毛细血管的直径约为 ( )A、5μmB、10μmC、50μmD、100μmE、500μm标准答案:B您的答案:第43题关于肥厚型心肌病,正确的是 ( )A、LVEF>80%B、多发节段性放射性稀疏缺损C、斑片样放射性分布D、局部节段性放射性减低E、反向分布标准答案:A您的答案:第44题能清晰地显示左室心尖、侧壁、间壁的心肌灌注断层影像是哪种断层面 ( )A、短轴断层影像B、水平长轴断层影像C、矢状面断层影像D、冠状面断层影像E、以上都不是标准答案:B您的答案:第45题关于缺血性心肌病,正确的是 ( )A、LVEF>50%B、多发节段性放射性稀疏缺损C、斑片样放射性分布D、局部节段性放射性减低E、反向分布标准答案:B您的答案:第46题进食后,心肌细胞的主要能源物质是哪种物质 ( )A、葡萄糖B、氨基酸C、多肽D、脂肪酸E、蛋白质标准答案:A您的答案:第47题心血管核医学中,次极量踏车运动试验,心率应达到最大心率的 ( )A、50%B、85%C、90%D、100%标准答案:B您的答案:第48题预激综合征患者,门控心血池显像时旁路部位的时相为 ( )A、延迟B、提前C、正常D、不一定E、以上都对标准答案:B您的答案:第49题一中年男子,有高血压和心绞痛,临床表现为冠心病,如病人心肌为局部缺血,此时心肌201Tl灌注显像可表现为 ( )A、运动相和再分布均无异常B、运动相异常,再分布正常C、运动相正常,再分布异常D、运动相和再分布均异常E、以上都可以标准答案:B您的答案:第50题心肌灌注显像极坐标靶心图,是根据下列哪种图像制成 ( )A、垂直长轴图像B、水平轴图像C、LAO45度图像D、短轴断层图像E、冠状断层图像标准答案:D您的答案:第51题心肌灌注显像以及心血池显像时相图与振幅图呈现“补钉样”或“花斑样”,多提示_______心肌病 ( )A、肥厚型B、限制型C、缺血型D、扩张型E、缺血型标准答案:D您的答案:第52题门控心血池显像中,心动电影见弥漫性室壁运动低下多见于 ( )A、心肌梗死B、可逆性心肌缺血C、肥厚型心肌病E、室壁瘤标准答案:D您的答案:第53题再生障碍性贫血可分为四种类型 ( )A、轻、中、重、极重B、荒芜型、抑制型、灶I型、灶II型、正常型C、骨髓抑制型、骨髓增生型、骨髓正常型、骨髓荒芜型D、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型E、以上都不对标准答案:B您的答案:第54题淋巴显像时,在精原细胞瘤患者的后腹膜见到以下影像:①两侧的淋巴结不对称,其中有一侧的淋巴结明显大于对侧的淋巴结,但摄取核素较均匀,②两侧的淋巴结不对称,其中有一侧的淋巴结未见到明显的核素的分布,但另一侧的淋巴结显像无异常。