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問題一覧
1
MRAでは()法を用いる。
GRE
2
TOF法の利点を挙げよ。
磁場の不均一に強い, 傾斜磁場の直線性に依存しにくい, 再構成時間が短い, SNRが高い
3
2D-TOF法 ()が大きい。 ()でも高信号 ()が低い。
フリップ角, 遅い血流, スライス方向の空間分解能
4
3D-TOF法 2Dと比較して()、()が高い。
SNR, 空間分解能
5
MTパルスは()させる。
脳実質の信号を低下
6
PC法 ()を用いて、()によって生じた()に比例した()を描出する。
双極傾斜磁場, 血流, 流速, 位相のずれ
7
PC法の利点を挙げよ。
流速測定が可能, 流れの方向に依存しない
8
PC法の欠点を挙げよ。
磁場の不均一に弱い, 動きに弱い, TOF法より検査時間が長い, 乱流に弱い
9
2D-PC法の利点を挙げよ。
撮像時間が短い, 血流状態を把握できる
10
2D-PC法の欠点を挙げよ。
SNR、空間分解能が低い
11
3D-PC法の利点を挙げよ。
SNR、空間分解能が高い, 広範囲、複雑な走行を描出できる
12
3D-PC法の欠点を挙げよ。
撮像時間が長い
13
造影MRAの利点を挙げよ。
撮像時間が短い, 高コントラストが得られる
14
造影MRAの欠点を挙げよ。
流速や方向の情報が得られない, 撮像タイミングが難しい
関連する問題集
ICRP勧告
汚染検査/RIの使用・処理・除染 88%
汚染検査…2
診療放射線技師法
装置・施設の定義、基準、届出 68%
線量限度、線量測定/健康診断 89%
CT画像/3D処理 84%
アーチファクト/CTの性能 60%
中枢神経系シンチ
心臓・循環器系シンチグラフィ 100%
MRI装置の構成と特徴 71%
PET・内用療法 55%
撮像の原理 87%
拡散強調… 23%
SPECT/PET 90%
性能評価 17%
ガンマカメラ 87%
各部位のMRI検査
X線源装置-X線管装置 91%
アーチファクト 66%
X線高電圧装置-変圧器… 66%
X線高電圧装置-インバータ… 42%
腫瘍治療概論 33%
脳、頭頸部腫瘍 8%
消化器系腫瘍/肺癌 12%
神経系 正常解剖2 42%
JIS規格、装置管理 77%
骨格系 正常解剖2 34%
内分泌系 臨床病理 13%
椎体、顔面、頭部の単純撮影法 40%
胸腹部の単純撮影法 54%
細胞組織…2 62%
マンモグラフィ/骨塩定量/Ai 50%
上部消化管造影検査 100%
放射線技師として 83%
放射線基本量の単位/検出効率 82%
気体の電離を利用する検出器
放射性壊変/核分裂 100%
シンチレータ/半導体検出器 36%
中性子、α線の検出器/個人線量計 48%
RIの分離とその保存 82%
放射化分析/合成法、標識法 59%
放射化分析…2 75%
放射線物理学 基礎 100%
RIの化学分析への利用
原子と原子核 50%
放射線の分類/壊変形式 95%
荷電粒子と物質の相互作用 75%
主なRIとその特徴 37%
物理的・化学的レベルの影響 69%
光子と物質の相互作用 79%
壊変系列と元素表
X線の発生/中性子の相互作用 56%
細胞の感受性/DNAの反応 92%
細胞の回復と死… 26%
耐用線量・閾値… 50%
論理回路/フーリエ変換
フィルム・増感紙…
超音波の概要/物理的性質 88%
超音波装置の分解能、表示モード 90%
ドプラ法/ハーモニックイメージ 85%
各部位の超音波検査 75%
アーチファクト/日常の保守管理 44%
眼底検査 78%
その他検出器/γ線スペクトル/計数値の統計
電界/磁界/電磁力/ローレンツ力 54%
抵抗・コンデンサ・コイル... 78%
交流/変圧器/真空管など 91%
半導体/ダイオード 60%
増幅器 100%
スイッチング素子、光素子、増幅素子… 80%
パルス回路/ 100%
リニアックと照射付属機器・器具 27%
様々な治療装置… 84%
線量計測/標準計測法12 47%
分割照射/IMRT/定位照射 68%
その他放射線治療の手法 63%
小線源治療 75%