放射化学
問題一覧
1
β+壊変---Z-1,A, β-壊変---Z+1,A
2
核異性体転移では励起状態の原子核からγ線が放出される。
3
15O, 18F
4
13N---15O
5
99Mo
6
15O>13N>11C>18F
7
133Xe
8
67Ga
9
分岐壊変を表すことができる
10
12
11
TbTp/(Tb+Tp)
12
λ1<λ2
13
10年---1日
14
81Rb---81mKr, 99Mo---99mTc
15
82Rb, 99mTc
16
99mTc
17
λ1/λ2-λ1×N1
18
99Moの半減期は99mTcの半減期よりも長い。, 99Moと99mTcとの間に過渡平衡が成立している
19
99Moと99mTcとは過渡平衡が成立している, 一度溶出した後、約23時間で99mTcの放射能が最大となる
20
ジェネレータ内で娘核種の放射能は極大値を示す, 放射平衡に達すると親核種と娘核種の放射能比は一定となる
21
娘核種はアルミナカラムに保持される
22
60
23
104La---ランタン, 239Pu---プルトニウム
24
90Sr---ストロンチウム, 90Y---イットリウム
25
La---ランタン
26
90Sr
27
放射性の娘核種をもつ, 235Uの熱中性子による核分裂で高収率に生成される。
28
129IはPETに用いられる
29
40K
30
13Cは天然に存在する, 14Cは年代測定に利用される
31
32S(n.p)32P, 18O(p.n)18F
32
(n.p) Z-1 M±0
33
59Co(n.2n)60Co
34
1.75
35
1.50
36
111In, 201Tl
37
131I, 137Cs
38
99Mo, 131I
39
137Cs
40
スカベンジャとしてLa3+ を加える
41
イオン交換樹脂に吸着されない
42
スカベンジャ
43
ペーパークロマトグラフィではろ紙の繊維上に保持された水が移動相である
44
イオン交換クロマトグラフィはカラムを用いる
45
ガスクロマトグラフィはカラムに固定相を充填する
46
共法では目的放射性核種に類似する化学的性質の非同位体担体を用いる
47
イオン交換様脂による分離法は分離係数が高い, ジラード・チャルマー法は反跳効果を用いて分離する
48
比放射能は無担体状態で最高となる, 140Ba-140Laの190La分離には保持担体としてBa2+を添加する。
49
イオン交換クロマトグラフィは昇華性を利用する
50
溶媒抽出法では溶媒に成分物質を抽出する
51
電気化学的分離はイオン化傾向の差を利用する, 溶媒抽出法による分離はイオン交換分離より迅速である
52
陽イオン交換脂は核分裂生成物の分離に用いる, 放射性核種の効果的分離のために加える非放射性物質を担体という
53
蒸留法は試料の揮発性の差を利用する
54
イオン交換法では分布係数の違いを利用する
55
昇華・蒸留法は気体になりやすい素や化合物の分離に適している
56
カラム
57
ラジオコロイド法---粒子
58
D/(D+Vw/Vo)
59
Szilard-Chalmers(ジラード・チャルマー)法
60
試料とイメージングプレートを密着させる
61
イメージングプレート法は写真法よりも高感度である, イメージングプレート法は光刺激ルミネッセンスを利用する
62
生体に薬理作用が現れる
63
放射滴定法は間接法に分類される, 直接法は分析試料と標識化合物の反応で生成した沈殿物の放射能を測定する, 分析試料と標識化合物の反応によって沈殿物が生成されなくても分析可能である
64
(Ra/Rm-1)Ma
65
元素の化学的性質に依存する
66
試料温度に依存しない
67
中性子放射化分析
68
検出感度が高い, 多元素同時分析が可能である
69
サイクロトロンなどの加速器を用いる, 特性X線のエネルギースペクトルを解析する
70
Bolton-Hunter(ボルトン・ハンター)法
71
ヴィルツバッハ法
72
14C標識化合物---生合成法, 125I標識化合物---ボルトンハンター法
73
14C標識化合物---生合成法, 125I標識化合物---Bolton-Hunter(ボルトン・ハンター)法
74
標識合成は短時間で効率良く行わなければならない
75
Wilzbach(ウイルツバッハ)法
76
3H標識化合物---Wilzbach(ウイルツバッハ)法
77
室温で保管する
78
少量ずつ保管する, 強い放射線源から離して置く
79
α線はβ線よりも放射線分解を起こしやすい, 小分けして保存されると放射線分解を低減できる
80
電気泳動法, 逆希釈分析法
81
逆希釈法, 電気泳動法
82
電気泳動法, 高速液体クロマトグラフィ
83
標識化合物の純度検定では化学的純度と放射化学的純度を調べる
84
電気泳動法
85
高速液体クロマトグラフィ
86
γ線スペクトロメトリ
87
70%
88
同位体効果---水素原子, 放射化分析---鉄代謝測定
89
同位体効果---年代測定
90
蛋白質の放射性ヨウ素の標識法---Wilzbach法
核医学検査技術学Ⅰ
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計測学 追試
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核医学検査追試 70~75
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76回放射化学
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精選
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7問 • 1年前医療救急学201~
医療救急学201~
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臨床医学
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58問 • 1年前診療画像技術学演習
診療画像技術学演習
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診療画像技術学演習
9問 • 1年前臨床検査学2・3・4回
臨床検査学2・3・4回
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72問 • 1年前問題一覧
1
β+壊変---Z-1,A, β-壊変---Z+1,A
2
核異性体転移では励起状態の原子核からγ線が放出される。
3
15O, 18F
4
13N---15O
5
99Mo
6
15O>13N>11C>18F
7
133Xe
8
67Ga
9
分岐壊変を表すことができる
10
12
11
TbTp/(Tb+Tp)
12
λ1<λ2
13
10年---1日
14
81Rb---81mKr, 99Mo---99mTc
15
82Rb, 99mTc
16
99mTc
17
λ1/λ2-λ1×N1
18
99Moの半減期は99mTcの半減期よりも長い。, 99Moと99mTcとの間に過渡平衡が成立している
19
99Moと99mTcとは過渡平衡が成立している, 一度溶出した後、約23時間で99mTcの放射能が最大となる
20
ジェネレータ内で娘核種の放射能は極大値を示す, 放射平衡に達すると親核種と娘核種の放射能比は一定となる
21
娘核種はアルミナカラムに保持される
22
60
23
104La---ランタン, 239Pu---プルトニウム
24
90Sr---ストロンチウム, 90Y---イットリウム
25
La---ランタン
26
90Sr
27
放射性の娘核種をもつ, 235Uの熱中性子による核分裂で高収率に生成される。
28
129IはPETに用いられる
29
40K
30
13Cは天然に存在する, 14Cは年代測定に利用される
31
32S(n.p)32P, 18O(p.n)18F
32
(n.p) Z-1 M±0
33
59Co(n.2n)60Co
34
1.75
35
1.50
36
111In, 201Tl
37
131I, 137Cs
38
99Mo, 131I
39
137Cs
40
スカベンジャとしてLa3+ を加える
41
イオン交換樹脂に吸着されない
42
スカベンジャ
43
ペーパークロマトグラフィではろ紙の繊維上に保持された水が移動相である
44
イオン交換クロマトグラフィはカラムを用いる
45
ガスクロマトグラフィはカラムに固定相を充填する
46
共法では目的放射性核種に類似する化学的性質の非同位体担体を用いる
47
イオン交換様脂による分離法は分離係数が高い, ジラード・チャルマー法は反跳効果を用いて分離する
48
比放射能は無担体状態で最高となる, 140Ba-140Laの190La分離には保持担体としてBa2+を添加する。
49
イオン交換クロマトグラフィは昇華性を利用する
50
溶媒抽出法では溶媒に成分物質を抽出する
51
電気化学的分離はイオン化傾向の差を利用する, 溶媒抽出法による分離はイオン交換分離より迅速である
52
陽イオン交換脂は核分裂生成物の分離に用いる, 放射性核種の効果的分離のために加える非放射性物質を担体という
53
蒸留法は試料の揮発性の差を利用する
54
イオン交換法では分布係数の違いを利用する
55
昇華・蒸留法は気体になりやすい素や化合物の分離に適している
56
カラム
57
ラジオコロイド法---粒子
58
D/(D+Vw/Vo)
59
Szilard-Chalmers(ジラード・チャルマー)法
60
試料とイメージングプレートを密着させる
61
イメージングプレート法は写真法よりも高感度である, イメージングプレート法は光刺激ルミネッセンスを利用する
62
生体に薬理作用が現れる
63
放射滴定法は間接法に分類される, 直接法は分析試料と標識化合物の反応で生成した沈殿物の放射能を測定する, 分析試料と標識化合物の反応によって沈殿物が生成されなくても分析可能である
64
(Ra/Rm-1)Ma
65
元素の化学的性質に依存する
66
試料温度に依存しない
67
中性子放射化分析
68
検出感度が高い, 多元素同時分析が可能である
69
サイクロトロンなどの加速器を用いる, 特性X線のエネルギースペクトルを解析する
70
Bolton-Hunter(ボルトン・ハンター)法
71
ヴィルツバッハ法
72
14C標識化合物---生合成法, 125I標識化合物---ボルトンハンター法
73
14C標識化合物---生合成法, 125I標識化合物---Bolton-Hunter(ボルトン・ハンター)法
74
標識合成は短時間で効率良く行わなければならない
75
Wilzbach(ウイルツバッハ)法
76
3H標識化合物---Wilzbach(ウイルツバッハ)法
77
室温で保管する
78
少量ずつ保管する, 強い放射線源から離して置く
79
α線はβ線よりも放射線分解を起こしやすい, 小分けして保存されると放射線分解を低減できる
80
電気泳動法, 逆希釈分析法
81
逆希釈法, 電気泳動法
82
電気泳動法, 高速液体クロマトグラフィ
83
標識化合物の純度検定では化学的純度と放射化学的純度を調べる
84
電気泳動法
85
高速液体クロマトグラフィ
86
γ線スペクトロメトリ
87
70%
88
同位体効果---水素原子, 放射化分析---鉄代謝測定
89
同位体効果---年代測定
90
蛋白質の放射性ヨウ素の標識法---Wilzbach法