放射医学知识点汇总基础知识
影像主治考试知识点总结

影像主治考试知识点总结一、基础知识1. 放射学基本原理- 放射学的基本原理包括:X射线的产生、X射线的作用、X射线的影像形成- X射线的产生:当高速运动的电子撞击金属靶时产生- X射线的作用:穿透,散射,吸收- X射线的影像形成:通过组织的密度差异,X射线在组织中的阻尼程度不同,形成影像2. 影像学基本诊断方法- 影像学基本诊断方法包括:X射线摄影、CT扫描、MRI、核素扫描等- X射线摄影:通过X射线穿过被检查物质,形成影像进行诊断- CT扫描:通过X射线在人体不同层面的扫描,形成三维影像- MRI:通过核磁共振原理,对人体内部组织结构进行成像- 核素扫描:通过给患者注射放射性同位素,利用肿瘤组织对放射性同位素的特异性摄取来诊断肿瘤等疾病3. 影像学检查的常见参数- 影像学检查的常见参数包括:密度、信号强度、增强程度等- 密度:指组织对X射线的阻尼程度- 信号强度:MRI 图像形成的信号强度主要取决于局部组织的T1, T2弛豫时间及组织的局部脂肪含量。
- 增强程度:通过碘、钡等造影剂增强影像的清晰度4. 影像学解剖学- 影像学解剖学是指对人体结构的三维排列及其表现形式的认识,是全面掌握解剖学知识在临床中的应用基础- 影像学解剖学分为:头颈、胸部、腹部、盆腔、四肢等二、影像学检查1. X射线摄影- X射线摄影是一种广泛应用于诊断疾病的方法,通过投射X射线形成影像- 包括:胸部X射线、骨科X射线、腹部X射线等2. CT扫描- CT(computed tomography)扫描是一种通过多次X射线扫描并将其集成成三维影像的技术- 通过CT扫描,可以更清晰地观察组织的密度、大小、形状等- 常用于:头部CT、腹部CT、胸部CT等3. MRI- MRI(magnetic resonance imaging)是一种利用核磁共振原理成像的技术- 适用于软组织的成像,对颅脑、脊髓、关节及肌肉等组织的成像效果特别好- 常用于:头部MRI、腰椎MRI、颈椎MRI等4. 核素扫描- 核素扫描是通过给患者注射放射性同位素作为标记,利用不同放射性同位素在体内的分布特点来发现异常组织- 分为:骨扫描、肾功能扫描、心肌灌注扫描等5. 影像辅助介入治疗- 影像辅助介入治疗是指在影像学引导下进行的治疗操作- 包括:经皮穿刺、经皮吻合术、肿瘤消融、血管介入等三、常见疾病诊断1. 骨科疾病- 骨科疾病包括:骨折、关节疾病、脊柱疾病等- X射线摄影常用于骨折的诊断,CT扫描适用于脊柱疾病的诊断,MRI更适用于关节疾病的诊断2. 肺部疾病- 肺部疾病包括:肺炎、肺气肿、肺结核等- 胸部X射线摄影是对肺部疾病的首选影像学检查方法- 脑部疾病包括:脑出血、脑梗死、脑肿瘤等- 头部CT和MRI是对脑部疾病的首选影像学检查方法4. 腹部疾病- 腹部疾病包括:肝脏疾病、肾脏疾病、胃肠道疾病等- 腹部CT和MRI是对腹部疾病的首选影像学检查方法5. 心血管疾病- 心血管疾病包括:心肌梗死、冠状动脉疾病、心房颤动等- 心脏CT、心脏核素扫描和心脏MRI是对心血管疾病的首选影像学检查方法四、疾病诊疗方案制定1. 通过影像学检查获取疾病诊断和分期- 通过X射线、CT、MRI等影像学检查,可以清晰地了解患者病变的部位、范围、是否存在转移等,有利于制定合理的治疗方案2. 评估疾病治疗效果- 影像学检查可对治疗效果进行动态观察和评估,有利于及时调整治疗方案3. 指导手术治疗- 通过影像学引导下的介入手术或外科手术,可以更加准确地取出病变组织,减少手术创伤。
医学放射学知识点

医学放射学知识点医学放射学是医学中重要的学科之一,它运用X射线、放射性同位素等技术,通过对人体进行影像学诊断和治疗,为医生提供重要的医学信息。
本文将介绍一些医学放射学的基本知识点,包括放射学的发展历史、常用的放射学检查方法、辐射安全和质量控制等内容。
一、放射学的发展历史放射学作为一门学科,自19世纪末以来逐渐发展壮大。
1895年,德国物理学家伦琴发现了X射线,这一发现开启了放射学的先驱性研究。
20世纪初,英国医生伦琴和美国医学家迪凯对放射线进行了临床应用研究,开创了医学放射学的先河。
20世纪中叶,放射学技术得到了快速发展,如CT(计算机断层成像)、MRI(磁共振成像)等的出现极大地推动了医学放射学的进步。
二、常用的放射学检查方法1. X射线摄影X射线摄影是医学中最基本也是最常见的放射学检查方法。
通过投射X射线到人体,然后由放射线感光片记录下人体内部结构的影像。
这种方法适用于检查骨骼、胸部、腹部等部位的异常情况。
2. CT(计算机断层成像)CT是一种采用X射线逐层扫描人体并生成三维图像的检查方法。
相比传统X射线摄影,CT能够提供更详细、更准确的人体内部结构信息,广泛应用于头部、胸部、腹部、骨盆等部位的疾病诊断和治疗。
3. MRI(磁共振成像)MRI是一种利用磁场和无线电波产生影像的检查方法。
与CT相比,MRI无需使用X射线,因此对患者的辐射剂量较低。
MRI适用于检查软组织、脑部、关节、胸腹腔等部位的异常情况。
4. PET(正电子发射断层成像)PET在医学放射学中主要用于肿瘤的诊断和治疗评价。
这种方法是通过给患者注射放射性同位素,再利用探测器探测产生的正电子与电子相遇产生的伽马射线,生成肿瘤的影像。
三、辐射安全和质量控制在进行放射学检查时,辐射安全是至关重要的。
医学放射学专业人员需了解辐射的基本理论知识、计量学和保护理论,并严格遵循放射安全规范。
此外,医学放射学单位也需要进行质量控制,确保设备的安全性和图像的质量。
放射科医学知识点

放射科医学知识点放射科医学是一门重要的医学分支,它利用放射性物质和电磁波来诊断和治疗疾病。
放射科医学知识点包括影像学、核医学和放射治疗等多个方面,下面我们来进行简要的介绍。
一、影像学影像学是放射科医学中最为常见和广泛应用的学科。
在临床诊断中,医生常常依靠不同的影像学技术来获取身体内部的图像信息,以了解疾病的发展情况。
主要的影像学技术包括X射线、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)和超声波等。
每种技术都有其独特的优势和适应症,医生需要根据情况选择合适的技术进行诊断。
二、核医学核医学是利用放射性同位素来进行诊断、治疗和研究的一门特殊学科。
在核医学中,医生会将放射性同位素注入患者体内,通过检测它们散发出的辐射来获得关于生理或病理状态的信息。
常见的核医学技术包括单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描(PET)。
核医学在肿瘤学、心血管疾病和神经科学等领域有着广泛的应用。
三、放射治疗放射治疗是利用放射线来杀死癌细胞和抑制其生长的一种治疗方法。
它通常在其他治疗方法如手术和化疗后使用,以确保肿瘤细胞的完全清除。
放射治疗主要利用射线的电离辐射效应,通过高能射线的照射来杀死癌细胞的DNA。
不同类型的癌症需要不同的放射线剂量和照射技术,医生需要根据患者的具体情况来制定治疗计划。
四、辐射防护在放射科医学中,辐射防护是一项重要的工作。
医生和技术人员需要通过合理使用防护设备,如导盲围裙、屏蔽器和个人剂量仪等,来保护自己和患者免受辐射伤害。
此外,他们还需要严格遵守辐射安全操作规程,并对相关设备进行定期检测和维护。
辐射防护的规范实施对于保障医疗人员和患者的健康至关重要。
放射科医学知识点的学习和应用对于医学专业人员来说至关重要。
准确的影像诊断和恰当的放射治疗方案能够帮助医生更好地管理疾病,提高患者的生存率和生活质量。
然而,由于放射线的辐射风险,医务人员需要不断学习和掌握辐射防护的知识,确保自身的安全和患者的利益。
放射医学技士考试专业知识点总结

放射医学技士考试专业知识点总结
放射医学技士考试专业知识点总结包括以下内容:
1. 放射学基础知识:包括医学影像学、放射剂量学、放射生物学等基本理论知识。
2. 解剖学和生理学:需要掌握人体各器官的解剖结构和功能,以便在影像学检查中准确识别和定位异常。
3. 放射诊断学:了解各种放射学影像技术(如X线胸片、CT 扫描、MRI等),能够识别和判断常见疾病和异常现象。
4. 放射治疗学:了解放射治疗的原理、方法和临床应用,能够协助医生进行放疗计划和操作。
5. 核医学:了解放射性同位素的性质和应用,能够进行核医学影像诊断和治疗。
6. 放射卫生与安全:了解放射照射的危害和防护措施,能够正确操作辐射设备并保护自身和患者的安全。
7. 放射设备和仪器操作:了解各种放射设备的原理、操作方法和维护,能够熟练操作放射设备进行影像采集和处理。
8. 医学伦理和法律:了解放射医学技师的职业道德和职责,遵守医学伦理规范和法律法规。
以上是放射医学技士考试专业知识点的总结,考生需要全面掌握以上知识,并能够灵活应用于实际工作中。
放射医学技术-基础知识-核心考点(1)

放射医学技术-基础知识-核心考点
(1)
1.构成人体最基本的结构和功能单位是细胞。
2. 人体有运动、消化、呼吸、泌尿、生殖、脉管、内分泌、感觉器和神经等9大系统。
3. 人体多数细胞直径在15~17μm,卵细胞约200μm,淋巴细胞约5μm。
4.人体有四种基本组织:上皮、结缔、肌、神经组织。
口诀:上帝祭神。
5.变移上皮分布于肾盏、肾盂、输尿管、膀胱等泌尿道黏膜。
6.复层扁平上皮分布于皮肤的表皮、口腔、食管、阴道等处黏膜
7.单层立方上皮分布于肾小管、胆小管等处8.组织分:上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织。
8.固有结缔组织:疏松结缔、致密结缔、网状、脂肪组织。
放射医学知识点归纳

放射医学知识点归纳放射医学是一门研究运用放射性同位素和电磁波等物理手段在医学诊断和治疗中的应用的学科。
在医学领域中,放射医学具有重要的作用,通过放射性同位素、X射线、核磁共振等技术,可以对人体进行全面、准确的诊断,并参与到肿瘤治疗等医疗过程中。
本文将对放射医学的一些重要知识点进行归纳总结。
1.核素与同位素:- 核素是指核中所含有的质子数和中子数之和相同的原子,它可以通过放射方式转变为其他核素。
- 同位素是指质子数相等、中子数不同的核素,比如碳的同位素有^12C、^13C和^14C等。
2.X射线的特性与应用:- X射线是波长较短、能量较高的电磁波,具有穿透力强、易于吸收、易于成像等特点。
- X射线常用于医学诊断,如X线摄影、CT扫描等,可以观察到人体内部结构,帮助医生进行疾病的诊断和治疗。
3.核磁共振成像(MRI):- 核磁共振成像是一种通过磁场和无线电波来获得人体内部结构影像的方法。
- 通过在强磁场中使人体的原子核自由运动,然后通过无线电波的激发和接收来观察原子核的反应,从而得到人体内部组织的影像。
4.放射性同位素的应用:- 放射性同位素被广泛应用于肿瘤治疗中。
- 此外,还可以通过同位素示踪技术来研究生物体的代谢过程、筛查疾病、进行药物代谢研究等。
5.剂量与辐射保护:- 剂量是指受到辐射的物体吸收的辐射能量。
- 辐射保护是指防止或减少人体受到辐射损害的措施,包括防护装置的使用、剂量控制等。
6.核医学的进展与未来发展方向:- 核医学在近几十年来有了长足的发展,如PET(正电子发射断层成像)等技术的应用。
- 未来发展方向主要包括技术的不断改进、对疾病的早期诊断、个体化治疗等方面。
总结:放射医学在医学领域中扮演着十分重要的角色,通过放射性同位素、X射线、核磁共振等技术,可以对人体进行全面、准确的诊断,并参与到肿瘤治疗等医疗过程中。
本文对放射医学的一些重要知识点进行了归纳总结。
了解并掌握这些知识点,不仅可以帮助我们更好地理解放射医学的原理与应用,也可以提高我们对自身健康的关注和保护意识,确保科技与医学的结合能够更好地造福人类。
206放射医学技术(师)考试大纲基础知识
206放射医学技术(师)考试大纲基础知识全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:放射医学技术是一门与医学和工程学相关的学科,其主要应用于医学领域中的放射学方面。
放射医学技术师是负责执行医学影像学检查,并为临床医生提供关于患者影像资料的专业人士。
对于想要考取206放射医学技术(师)资格证书的人士来说,掌握基础知识是至关重要的。
以下是关于206放射医学技术(师)考试大纲基础知识的详细介绍。
一、解剖学知识1.头颅解剖学:掌握头颅各部位的骨骼结构及相关器官的位置关系。
2.胸部解剖学:了解胸腔内脏器官的形态结构及相互关系。
3.腹部解剖学:熟悉腹部脏器的位置、大小以及解剖结构。
二、生理学知识1.循环系统生理学:了解心血管系统的结构和功能,掌握心脏的生理过程。
2.呼吸系统生理学:掌握呼吸器官的结构、功能以及呼吸过程。
3.消化系统生理学:了解消化器官的结构、功能及食物消化过程。
三、病理学知识1.肿瘤学知识:了解各种肿瘤的发生机制、病理变化以及影像表现。
2.感染病理学知识:掌握各种感染性疾病在影像学上的表现特点。
3.循环系统病理学知识:了解心血管系统疾病的影像学表现。
四、放射学知识1. X射线技术:掌握X射线的产生、发射和检测原理,了解不同部位的X射线检查方法。
2. CT技术:了解CT扫描的原理、影像采集方法以及参数设置。
3. 磁共振成像技术:了解MRI的原理、成像参数的设定以及影像优化方法。
五、辐射防护知识1. 辐射生物学:了解辐射对人体的危害及防护方法。
2. 辐射防护法规:掌握国家关于医疗辐射防护的法规政策。
3. 辐射防护措施:了解X射线室、CT室等医学辐射工作场所的防护设施设置。
以上是关于206放射医学技术(师)考试大纲基础知识的详细介绍。
考生在备考过程中,应加强对解剖学、生理学、病理学、放射学和辐射防护等方面的学习,熟悉相关知识,提高实践操作技能。
通过扎实的学习和实践,考生将能够顺利通过206放射医学技术(师)考试,取得相应的资格证书,从而开启在放射医学领域的职业发展之路。
放射学知识点
放射学知识点放射学作为医学影像诊断的重要分支学科,是现代医学中不可或缺的部分。
在临床诊断中,放射学的知识点涵盖了许多方面,包括X线、CT、MRI等影像学技术以及影像学表现、解剖学和病理学知识等。
本文将介绍放射学的一些重要知识点,帮助读者更好地了解和运用这一领域的知识。
一、X线影像学X线影像学是放射学的基础,通过X线透视可以获取人体内部的影像信息。
在X线影像学中,常见的表现形式包括正位和侧位片、透视片以及特殊功能片等。
通过X线影像学,可以检测骨骼、内脏器官和软组织等结构的异常情况,帮助医生进行诊断和治疗。
二、CT影像学CT(Computed Tomography)是一种通过X射线对人体进行断层扫描,生成三维影像的影像学技术。
CT影像学在诊断各种疾病中具有重要作用,可以清晰显示不同组织的密度差异,帮助医生准确定位和分析病变。
三、MRI影像学MRI(Magnetic Resonance Imaging)利用磁场和无损伤的无线电波对人体进行成像,可以显示人体各组织器官的细微结构。
MRI影像学对软组织的显示效果更好,特别适用于脑部、脊柱、关节和盆腔等部位的检查。
四、放射学解剖学知识点放射学解剖学是放射学的基础知识,包括各种器官和组织在影像学上的表现特点。
例如,肺部的脉管影像呈“蜘蛛网”状,胰腺的边缘光滑清晰,脑组织在MRI中呈现不同的信号强度等。
了解放射学解剖学知识点,可以帮助医生做出准确的影像学诊断。
五、放射学病理学知识点放射学病理学是研究影像学表现与病理解剖学之间的相关性,有助于医生根据影像学表现推断疾病的病理类型和发展程度。
熟悉放射学病理学知识点,可以提高医生对疾病的诊断准确性和临床决策能力。
总之,放射学知识点涵盖了X线、CT、MRI等影像学技术,解剖学和病理学知识等方面。
通过学习和掌握这些知识点,可以帮助医生更好地理解影像学检查结果,提高诊断和治疗水平,为患者的健康带来更好的保障。
希望本文对读者有所帮助,谢谢阅读!。
放射医学初级士重点基础知识
放射医学初级士重点基础知识放射医学初级士是放射医学领域的从业者,需要掌握一些基础知识来进行工作。
本文将介绍一些放射医学初级士的重点基础知识。
放射医学概述放射医学是一门利用放射性物质以及放射线技术来进行医学诊断和治疗的学科。
它包括放射诊断、放射治疗以及核医学等方面的内容。
放射性物质与辐射放射性物质是指具有放射性的物质,如放射性同位素。
辐射则是指放射性物质释放出的能量,可以是α射线、β射线、γ射线等形式。
辐射的生物效应辐射对人体有一定的生物效应。
短时间内接受高剂量的辐射可能导致急性放射病,而长期低剂量辐射可能增加患癌症的风险。
放射诊断放射诊断是指利用放射线技术来进行疾病诊断的一种方法。
常见的放射诊断技术包括X线摄影、CT扫描、核磁共振成像等。
放射治疗放射治疗是利用放射线对肿瘤等疾病进行治疗的方法。
放射治疗可通过杀灭肿瘤细胞或抑制其生长来达到治疗目的。
核医学核医学是利用放射性同位素来进行疾病诊断和治疗的一种方法。
常见的核医学检查包括放射性核素扫描、正电子发射断层扫描等。
放射安全放射安全是指在放射工作或放射治疗过程中保护人员和环境免受辐射危害的措施。
放射医学初级士需要了解放射安全知识,并合理使用个人防护设备。
以上是放射医学初级士的重点基础知识的概述。
掌握这些知识,对于从事放射医学工作和进一步研究深造都具有重要意义。
> 注意:以上信息仅供参考,具体的放射医学知识需要在专业的学习环境中深入学习和实践。
影像医学知识点总结
影像医学知识点总结影像医学是现代医学中非常重要的一个分支,通过使用放射学、超声学、核医学等技术手段,可以帮助医生准确诊断和治疗各种疾病。
在临床实践中,掌握一些基本的影像医学知识点对于医生和医学学生来说至关重要。
本文将对常见的影像医学知识点进行总结和概述。
一、放射学放射学是影像医学中最常用的技术手段之一,通过使用放射线来获取人体内部结构和功能的信息。
常见的放射学技术包括X射线摄影、CT扫描、MRI和超声检查等。
1. X射线摄影X射线摄影是最常见的放射学技术,通过将X射线穿过人体,然后通过光电子学的方式获取图像。
常见的应用包括胸片、骨骼摄影和胃肠道钡剂造影等。
2. CT扫描CT扫描是一种通过旋转式X射线扫描来获取人体各个层面影像的技术。
CT扫描可以提供更详细的解剖结构和病变信息,是常见的肿瘤筛查和颅脑损伤检查的重要手段。
3. MRIMRI是一种使用强磁场和无线电波来生成图像的技术。
MRI适用于检查软组织结构,如脑部、脊柱和关节等。
它可以提供高对比度和解剖细节,是一种无创伤的诊断方法。
4. 超声检查超声检查利用超声波在人体内部产生图像,它是一种非常安全和无创伤的检查方法。
超声检查常用于妇科、产科、心脏和肝脏等器官的检查。
二、核医学核医学是利用放射性同位素来进行诊断和治疗的一种影像学技术。
核医学常见的应用包括放射性同位素骨扫描、甲状腺功能检查和心肌灌注显像等。
1. 放射性同位素骨扫描放射性同位素骨扫描是一种通过注射放射性同位素来评估骨骼病变的方法。
它可以帮助医生诊断骨折、肿瘤和骨髓炎等疾病。
2. 甲状腺功能检查甲状腺功能检查通过给患者口服或注射放射性碘同位素来评估甲状腺的结构和功能。
这项检查可以用于甲状腺功能亢进和甲状腺癌的评估。
3. 心肌灌注显像心肌灌注显像是一种通过给患者注射放射性同位素来评估心肌供血情况的方法。
它可以帮助医生检测冠心病和心肌梗死等心脏病变。
三、其他影像学技术除了放射学和核医学,还有一些其他的影像学技术在临床实践中得到广泛应用。
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放射医学知识点汇总基础知识 1 / 10 基础知识 1、软骨来源于胚胎期的间充质。 2、胸大肌起自胸骨、第1~6肋软骨和锁骨的内侧半。 3、鱼钩形胃多见于中等体型。 4、瘦长体型多为垂位心,矮胖体型多为横位心,瘦长体型胸廓狭长膈肌低位,体型适中或健壮者为中间型心脏。 5、X线平片上心右缘下段的构成结构为右心房。 6、前列腺位于膀胱与尿生殖膈内,不属于内分泌腺。 7、甲状旁腺位于甲状腺侧叶后面。 8、腹膜内位器官:胃、十二指肠上部、空肠、回肠、盲肠、阑尾、横结肠、乙状结肠、脾、卵巢、输卵管等。腹膜间位器官:肝、胆囊、升结肠、降结肠、直肠上段、子宫、膀胱等。腹膜外位器官:肾、肾上腺、输尿管、胰、十二指肠降部和下部、直肠中下部。 9、肝素抗凝的主要作用机制是增强抗凝血酶Ⅲ的活性。 10、胸廓处于自然位置时,肺容量相当于肺总量的67%。 11、近端小管碳酸氢根离子被重吸收的主要形式是碳酸。 12、常用来计量基础代谢率平均值的单位是Kj/(m3h),基础代谢率的正常值是± (10%~15%)。 13、特征X线波长与电子所在壳层有关,结合力即原子核对电子的吸引力,轨道电子具有的能量谱是不连续的,移走轨道电子所需最小的能量即结合能,核外电子具有不能壳层,一般每层电子数最多为2n2个,核外的带负电荷的电子称“电子云”。 14、光电效应:低电压时发生概率大,能增加X线对比度,不产生有效散射,不产生胶片灰雾,患者接受的吸收剂量大,大约和能量的三次方成反比。 15、德国科学家伦琴发现X线是在1895年。 16、在诊断X线能量范围内,康普顿效应产生的几率与能量成反比,不发生电子对效应和光核效应。在诊断射线能量范围内不会发生的作用过程是电子对效应。 17、光子与物质相互作用过程中唯一不产生电离过程是相干散射。 18、对半值层的描述正确的是:可以表示X射线质,即HVL,可以用mmAl表示,对同一物质来说,半值层小的X线质软。半值层反映了X线束的穿透能力,对同一物质来说,半值层大的X线质硬。 19、质量衰减系数的SI单位是m2 /kg。 20、1R(伦琴)=2.58310-4 C/kg。 21、1C/kg的照射量对应的空气的吸收剂量是3.385Gy。 22、正常成年人静脉可容纳500ml血液。 23、激光器一般由三个主要部分构成:工作物质、激发装置和光学谐振腔(能起选频作用),能产生激光的物质称为工作物质,光通过正常状态的发光物质时,吸收过程占优势,使受激辐射占优势时处于高能级上的原子数比处于低能级上的原子数多, 粒子数反转后不能产生稳 定的激光输出。谐振腔的作用是产生和维持光放大,选择输出光的方向,选择输出光的波长。应用于医学领域的激光器的分类可按照:工作物质形态、反光粒子、输出方式。激光诊断技术:激光光谱法、激光干涉分析法、激光散射分析法、激光衍射分析法。激光为医学基础研究提供的新的技术手段有:激光微光束技术、激光全息显微技术、激光荧光显微技术、激光扫描技术。 24、按照波尔理论,核电子因离核远近不同页具有不同的核层,主量子数为n的壳层可容纳的电子数为:Nn=2n,半径最小的壳层称K层(n=1),第二层称L层(n=2),第三层称M放射医学知识点汇总基础知识 2 / 10 层。原子能级每个可能轨道上的电子都具有一定的能量(动能和势能的代数和) ,且电子在各个轨道上具有的能量是不连续的,这些不连续的能量值,表征原子能量状态,称为原子能级。原子能极与结合能的关系是:原子能级是结合能的负值,二者绝对值相等,二者符号相反。K层只能容纳2个电子,原子处于最低能量状态(最稳定)叫基态,电子人低能级过渡 到某一较高能级上称为原子的激发,电子能级跃迁产生特征X线,跃迁产生光子能量等于 两能级结合能之差。原子内层电子跃迁产生的是特征X线。诊断X线主要利用的是轫致辐 射。 25、肱骨上端与肱骨体交界处稍缩细的部分称外科颈。 26、胃体下界-角切迹与胃下极连线。十二指肠-小肠中最宽的部分。
27、与延髓相连的脑神经是舌咽神经。 28、脉管系统是由心血管系统和淋巴系统组成。 29、肺泡属于肺实质。 30、一般情况下,食物到达回盲部的时间为 4~6小时。 31、肝门结构:门静脉、肝固有动脉、肝管、神经、淋巴管结构。 32、肾的被膜由内向外依次是纤维囊、脂肪囊、肾筋膜。 33、听觉的感受器是耳蜗螺旋器。 34、椭圆囊和球囊的适宜刺激是直线变速运动。 35、I/I0所表示的是透光率。 36、入射光为透射光的10倍时,照片密度值应为1.0。 37、散射线产生的量与被照体厚度、密度、体积、颤动有关,与照射野面积无关。 38、影像与实物不相住似,称为影像失真。 39、与原发X线比较,散射线与原发X线方向不同、反向、成角、能量低。 40、滤线栅表面平均1cm中铅的体积称(cm3)称铅容积。 41、X线产生效率最低的整流方式是单相全波整流式。 42、光子能量在100keV时,康普顿吸收所占比例为95%以上。 43、使用增感屏能增大照片密度。 44、照片斑点:斑点增多可使影像模糊,荧光颗粒可致结构斑点,分结构斑点和量子斑点,X线量子越少斑点斑点越多。 45、膝关节正位片中,髌骨与股骨重叠称为影像变形。 46、在医学影像学中以空间频率为变量的函数称为威纳频谱。 47、采用125kV摄影时滤过板应选用3mm铝+0.3mm铜。 48、X线胶片的γ也称为胶片对比度。 49、超声探头宽频探头采用宽频带复合压电材料。 50、医疗机构从业人员分为6个类别。 51、光子与物质相互作用过程中唯一不产生电离的过程是相干散射。 52、与连续X线最短波长有关的是管电压。 53、X线发生效率的公式是η=KZU。 54、影响连续X线产生的因素有靶物质、管电流、管电压、高压波形。 55、电子有能量是动能与势能之和。 56、表征原子的能量状态称为原子能级。 57、在男性精索部位结扎输精管,其切口要经过皮肤、精索外筋膜、睾提肌、精索内筋膜。 58、胰头下份向左突出的部分是钩突。 59、肾上腺皮质网状带分性激素,球状带分泌盐皮质激素,束状带分泌糖皮质激素,肾上腺放射医学知识点汇总基础知识 3 / 10 分泌肾上腺素。 60、与肱骨小头相关节的是桡骨头。 61、肺泡不属于肺间质。 62、正常人体日平均尿量为1200毫升。 63、f=t0/t表示的是增感率。 64、照片密度值为2.0时对应的阻光率为100。 65、质量衰减系数μ/ρ大于质量能量转移系数μtr/ρ大于质量能量吸收系数μen/ρ。 66、半影是指模糊阴影。 67、切线投影的目的是避免重叠。 68、吸收散射线的最有效的设备滤线设备是滤线屏。 69、X照片上某处阻挡光线能力的大小称为阻光率。 70、X线球管焦点大小常以1.0、0.6等值标注,其值称为有效焦点标称值。 71、散射线的产生主要来自于康谱顿散射。 72、与聚焦栅距离界限值有关的因素是栅焦距。 73、由于光晕和光渗产生的模糊属于增感屏产生的模糊。 74、最大管电流选择受到限制的原因在于X线管容量。 75、滤线栅栅比为铅条高度与其间隔之比。胸部高千伏摄影,常用的滤线栅的栅比为 12比1。 76、观测者操作曲线-ROC。 77、焦点方位特性对有效焦点大小分布的描述:近阳极侧小。 78、阻光率是透光率的倒数。 79、照片斑点形成的最主要原因是管电流小。 80、原卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局组织制定了《医疗机构从业人员行为规范》,于2012年6月26日公布执行。 81、X线光子与构成原子的层轨道电子碰撞时,将其全部能量都传递给原子的壳层电子,原子中获得能量的电子摆脱原子核的束缚,成为自由电子(光电子),而X线光子则被物质的原子吸收,这种现象称为光电效应。光电效应放出特征X线。光电效应产第一条件发生几率:放射光子的能量与轨道电子结合能必须“接近相等”,光子能量过大,反而会使光电效应的几率下降,发生几率大约与能量的三次方成反比,光电效应不产生有效的散射。光电效应的影像学应用:患者接受的剂量多,能产生良好的对比,常用钼靶产生,散射线少。光电效应的产物:光电子、正离子、特征放射、俄歇电子。 82、当原子中壳层电子吸收的能量大于其结合能时,电子将脱离原子核的束缚,离开原子成为自由电子,这个过程称为电离。激发和电离都使原子能量状态升高,使原子处于激发态而不稳定。电子结合力:每个可能轨道上的电子都具有一定的能量,电子在各个轨道上具有的能量是不连续的,靠近原子核的壳层电子结合力强,原子Z越高,结合力越强,核内正电 荷越多,对电子的吸引力越大。原子的激发越迁: n=2的能量状态称为第一激发态。 83、X线的产生原理是高速电子和靶物质相互作用的结果。在真空条件下高千伏的电场产生的高速电子流与靶物质作用,分别产生连续X线和特征X线。连续X线:由高速电子与原子核作用产生,也叫轫致辐射,具有连续的波长,具有不同能量,频率由ΔE=hv确定。关 于特征X线叙述正确的是-轨道电子被击脱。 84、X只有运动质量,没有静止质量。 85、射线与物质相互作用而发生干涉的散射过程称为相干散射。光子与物质作用中不发生电离的作用是瑞利散射,发生电离作用的是光电效应、康普顿效应、光核反应、电子对效应。电子对效应的发生概率与物质的原子序数的平方成正比。诊断X范围内相干散射的发生机 率为5%。产生了特征X射线现象的是光电效应。