問題一覧
1
一般に放射線とは、物質を電離する能力を持った電離放射線を指す。
2
紫外線く可視光線<赤外線の順に、振動数が大きくなる。
3
質量欠損分のエネルギーは核子間の結合エネルギーに相当する。
4
比放射能とは、単位物質量あたりの放射能のことである。, 陽子と中性子の総和が等しく、陽子の数が異なる原子核または原子を互いに同重体という。
5
内部転換により特性X線やオージェ電子が放出されることがある。, 消減放射線は、必ず180°反対方向に、2本同時に放出される。
6
2
7
γ線の放射の前後では、核種の原子番号も質量数も変化しない。, β壊変では、親核種と娘核種の質量数は変わらない。
8
β+崩壊の結果、親核種は、質量数が等しく、原子番号が1減少した娘核種になる。, α崩壊は、一般にウランやラジウムなどの質量数の大きな原子核で起こる。
9
α壊変によって、親核種の原子核からヘリウムの原子核が放出される。, 放射線を放出してより安定な原子核に変わる性質のことを放射能という。
10
軌道電子捕獲に伴い、特性X線が放出される。, 軌道電子捕獲に伴い、オージェ電子が放出されることがある。
11
80日
12
2日後
13
核異性体転移を起こした原子核からは、γ線が放出される。, 放射壊変により放出された陽電子は、近傍にある電子と結合して511keVの2本の電磁波を放出する。
14
6.04×10²
15
1 ng
16
放射平衡においては、娘核種は常に安定同位体となる。
17
壊変系列を形成している核種は、すべて親核種の方が娘核種より半減期が長い。, 99MO-99mTcジェネレータでは、およそ12時間毎に99mTcを取り出すことができる。
18
125 I
19
1.4 MBq
20
2.6 ug
21
8.05×10
22
8.91×10³
23
90sr (半減期28.74年)はβ-壊変して 90Y(半減期64.1時間)になる。十分時間が経過すると永続平衡が成立する。, 放射平衡が成立すれば、娘核種は見かけ上、親核種の半減期で減衰する。
24
β- 線による制動放射線の発生を少なくするため。
25
α線は主として電離によりエネルギーを失う。, α線の比電離能は飛程の終焉部で最大となる。
26
制動放射, 電離作用
27
90Yの放出する放射線を鉛で遮へいすると制動放射が起こり、制動X線が放出される。, 90Yの放出する放射線のエネルギーは、およそ2.28Mevと高い。
28
特性X線が軌道電子にぶつかってオー ジェ電子が放出されることがある。
29
β 線のエネルギー損失に大きく寄与する過程は、軌道電子との非弾性衝突である。, y線は、原子番号の大きな物質と相互作用を起こしやすい。
30
α線の本体は水素原子核である。α線が物質の中を通過するとき、短い距離で全エネルギーを失う。
31
β-壊変
32
制動放射では、連続的なエネルギー分布を持つX線が放射される。, 制動放射は、β-線のエネルギーが高いほど起こりやすい。
33
0.153 cm
34
y 線の工ネルギーが低い場合、主に光電効果によりエネルギーを失う。, 光電効果、コンプトン散乱、電子対生成のいずれも物質の原子番号が大きいほど起こりやすい。
35
コンプトン散乱では、γ線のエネルギーの一部が軌道電子に与えられる。, 光電効果により放出される光電子は、線スペクトルになる。
36
12 cm
37
β- 線は物質と相互作用すると、光電効果によりエネルギーを失う。
38
光電効果により空になった軌道に外側の軌道電子が遷移し、蛍光X線を発生することがある。, オージェ電子は、線スペクトルを示す。
39
120
40
10 μSv/h
41
実効線量、Sv(J/kg)
42
ガスフロ一型のGM計数管は、低工ネルギーβ- 線の測定が可能である。, 液体シンチレーション検出器は、3Hや14cなどが放出する低エネルギーβ-線の放射線量の測定に用いられる。
43
Nal(Tl)ンチレーション検出器, Ge半導体検出器
44
γ 線の工ネルギーは核種によって一定であるので、そのエネルギースペクトルを測定して核種を同定できる。, 半導体検出器は、固体の電離作用を用いた検出器である。
45
14C(軟β-線)の測定では試料皿の材質によって計数効率が異なる。, 3H(軟β-線)の測定は困難である。
46
低エネルギーβ-線放出核種の汚染検査には、Ge半導体検出器による測定が有効である。, 液体シンチレーション計測装置は、γ線を測定できない。
47
電離箱は、気体の一次電離により生成したイオン対により発生する電流を測定する。, シンチレーション検出器は、シンチレータに放射線が入射すると発生する蛍光を電気的な信号に変換して測定する。
48
ベクレル
49
Ge半導体検出器は、感度は低いがγ線のエネルギーを正確に測定可能できる。
50
感度が最も高い
51
(1)写真フィルム, (2)イメージングプレート
52
Nal(Tl)シンチレーションカウンタは、電離箱よりγ線に対する感度が高い, Nal(Tl)シンチレーションカウンタは、電離箱よりγ線に対するエネルギー依存性が大きい
53
放射線測定器の表示値は計数効率の影響を受け、dpsやdpmとなる
54
エネルギ一の異なる複数核種の放射能を同時に計測できる, 幾何学的計数効率は、ほぼ100%である
55
(1)サーベイメータ, (2)ポケット線量計, (3)ガラスバッジ
56
クエンチング
57
周囲を遮へいするなど低バックグラウンドの状態で測定する, 計数時間を長くする
58
GM計数管
59
4,600±40
60
28
61
(1)99mTc, (2)γ, (3)β-, (4)131 I, (5)β+, (6)18F
62
(1)中性子, (2)60Co, (3) 99Mo, (4)3H, (5)14C, (6)32p
63
3
64
(1)3H, (2)14C, (3)89Sr, (4)90Y, (5)131 I, (6)11C, (7)13N, (8)15O, (9)18F, (10)67Ga, (11)111 In, (12)123 I, (13)125 I, (14)201 Tl
65
(1)40K, (2)3H, (3)14C
66
200
67
16O(p、α)13N, 18O (р, n) 18F
68
(1)125 I, (2)131 I, (3)123 I
69
(1)サイクロトロン, (2)β+, (3)無担体
70
放射線法の線源には、60Coや137Csな どのy線を放出する核種が用いられる。, 高周波法は、高間波を直接照射し、発生する熱によって微生物を殺滅する。
71
125 L
72
(1)同位体希釈分析, (2)放射化分析, (3)蛍光X線分析, (4)PIXE分析, (5)放射線滅菌, (6)γ線
73
40,000срт
74
180 mg
75
30
76
ミルキングとは、親核種を吸着させたジェネレータから短半減期の娘核種を単離 することである。, [14C]トルエンを酸化して得られる[14C]安息香酸の比放射能 (Bq/mol) は、原料の[14C]トルエンのそれと同じである
77
5,000mL
78
11Cは、サイクロトロンを用いて、14N(p.α)反応により生成する。, 11Cは、核医学画像診断に利用できる。
79
陽性像が得られる。, CTと組み合わせた画像が得られる。
80
インビボ診断に用いられるγ線のエネルギーは、概ね100~200keVである。, インビボ診断用放射性医薬品を用いた診断法をシンチグラフィーという。
81
放射性医薬品は、自身が出す放射線による自己分解、変質に注意する必要がある。, インビボ放射性医薬品は半減期に従って減少するため、有効期間が短い。
82
蛍光X線分析
83
同じ化合物の131 | 標識体と125 I 標識体(ともに無担体とする)について、両者の放射能量を同一にすると131 I 標識体の方が物質量が多い。, 電子顕微鏡オートラジオグラフィには、一般に125 I 標識化合物が用いられる。
84
8日後
85
14Cは、β-壊変する。, 天然に最も多く存在する同位体は12Cである。
86
ガラス容器に封入し、さらに鉛容器に入れる。
87
123 I は半減期が131 I よりも短く、放射線がγ線のみであるので、甲状腺の機能検査と疾患の診断によく用いられている。, タンパク質に125 I を結合する直接標識法では、夕ンパク分子中のチロシン残基が125 I で標識される。
88
放射性医薬品は、人体に直接適用しないものも含む。, インビボ(in vivo)で用いられる放射性医薬品の有効性には、放射性核種の半減期や目的部位への特異的集積性など様々な性質が関与している。
89
201 Tl-塩化タリウム, 99mTc-過テクネチウム酸ナトリウム
90
放射性医薬品を使用する施設において、放射性医薬品は管理区域の中でのみ使用することができ る。, 過テクネチウム酸ナトリウム(核種:99mTc) 注射液は、脳腫瘍および脳血管障害の診断に用いられる。
91
93%
92
クロム酸ナトリウム(51Cr) 注射液
93
99mTcは半減期が短いが、医療機関で必要なときにジェネレータで調製して使用することができる。, バセドウ病の治療に用いるヨウ化ナトリウム(131 I )の投与量は、甲状腺131 I摂取率、推定甲状腺重量、有効半減期などを基にして決定する。
94
131 Iは甲状腺に蓄積する。, 90Yは主に間接作用により障害作用を発現する。
95
(1)骨, (2)骨髄
96
骨髄>皮膚>脂肪組織
97
中性の水分子をX(γ)線照射した場合、ヒドロキシラジカルと水和電子の生成量が最も大きい。, 低LET線の生物作用の大部分は放射線で生じるラジカルによる。
98
低酸素性の細胞は,γ線に対する感受性が低い。, 放射線による障害は、放射線がDNAなどへ直接作用し、また、放射線が水に作用して生成したラジカルがDNAなどへ間接作用することにより起こる。
99
チオール化合物などの共存によって、放射線の生物作用が抑制されることがある。, 放射線の間接作用では、障害を受ける溶質分子数は濃度によらず一定である。
100
分割照射による障害からの回復の程度は、γ線の方が中性子線の場合より大きい。, 正常組織における放射線の感受性は、生殖腺の方が神経組織よりも高い。
薬物動態 CBT
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26問 • 7ヶ月前放射線②
放射線②
あ · 10問 · 1年前放射線②
放射線②
10問 • 1年前問題一覧
1
一般に放射線とは、物質を電離する能力を持った電離放射線を指す。
2
紫外線く可視光線<赤外線の順に、振動数が大きくなる。
3
質量欠損分のエネルギーは核子間の結合エネルギーに相当する。
4
比放射能とは、単位物質量あたりの放射能のことである。, 陽子と中性子の総和が等しく、陽子の数が異なる原子核または原子を互いに同重体という。
5
内部転換により特性X線やオージェ電子が放出されることがある。, 消減放射線は、必ず180°反対方向に、2本同時に放出される。
6
2
7
γ線の放射の前後では、核種の原子番号も質量数も変化しない。, β壊変では、親核種と娘核種の質量数は変わらない。
8
β+崩壊の結果、親核種は、質量数が等しく、原子番号が1減少した娘核種になる。, α崩壊は、一般にウランやラジウムなどの質量数の大きな原子核で起こる。
9
α壊変によって、親核種の原子核からヘリウムの原子核が放出される。, 放射線を放出してより安定な原子核に変わる性質のことを放射能という。
10
軌道電子捕獲に伴い、特性X線が放出される。, 軌道電子捕獲に伴い、オージェ電子が放出されることがある。
11
80日
12
2日後
13
核異性体転移を起こした原子核からは、γ線が放出される。, 放射壊変により放出された陽電子は、近傍にある電子と結合して511keVの2本の電磁波を放出する。
14
6.04×10²
15
1 ng
16
放射平衡においては、娘核種は常に安定同位体となる。
17
壊変系列を形成している核種は、すべて親核種の方が娘核種より半減期が長い。, 99MO-99mTcジェネレータでは、およそ12時間毎に99mTcを取り出すことができる。
18
125 I
19
1.4 MBq
20
2.6 ug
21
8.05×10
22
8.91×10³
23
90sr (半減期28.74年)はβ-壊変して 90Y(半減期64.1時間)になる。十分時間が経過すると永続平衡が成立する。, 放射平衡が成立すれば、娘核種は見かけ上、親核種の半減期で減衰する。
24
β- 線による制動放射線の発生を少なくするため。
25
α線は主として電離によりエネルギーを失う。, α線の比電離能は飛程の終焉部で最大となる。
26
制動放射, 電離作用
27
90Yの放出する放射線を鉛で遮へいすると制動放射が起こり、制動X線が放出される。, 90Yの放出する放射線のエネルギーは、およそ2.28Mevと高い。
28
特性X線が軌道電子にぶつかってオー ジェ電子が放出されることがある。
29
β 線のエネルギー損失に大きく寄与する過程は、軌道電子との非弾性衝突である。, y線は、原子番号の大きな物質と相互作用を起こしやすい。
30
α線の本体は水素原子核である。α線が物質の中を通過するとき、短い距離で全エネルギーを失う。
31
β-壊変
32
制動放射では、連続的なエネルギー分布を持つX線が放射される。, 制動放射は、β-線のエネルギーが高いほど起こりやすい。
33
0.153 cm
34
y 線の工ネルギーが低い場合、主に光電効果によりエネルギーを失う。, 光電効果、コンプトン散乱、電子対生成のいずれも物質の原子番号が大きいほど起こりやすい。
35
コンプトン散乱では、γ線のエネルギーの一部が軌道電子に与えられる。, 光電効果により放出される光電子は、線スペクトルになる。
36
12 cm
37
β- 線は物質と相互作用すると、光電効果によりエネルギーを失う。
38
光電効果により空になった軌道に外側の軌道電子が遷移し、蛍光X線を発生することがある。, オージェ電子は、線スペクトルを示す。
39
120
40
10 μSv/h
41
実効線量、Sv(J/kg)
42
ガスフロ一型のGM計数管は、低工ネルギーβ- 線の測定が可能である。, 液体シンチレーション検出器は、3Hや14cなどが放出する低エネルギーβ-線の放射線量の測定に用いられる。
43
Nal(Tl)ンチレーション検出器, Ge半導体検出器
44
γ 線の工ネルギーは核種によって一定であるので、そのエネルギースペクトルを測定して核種を同定できる。, 半導体検出器は、固体の電離作用を用いた検出器である。
45
14C(軟β-線)の測定では試料皿の材質によって計数効率が異なる。, 3H(軟β-線)の測定は困難である。
46
低エネルギーβ-線放出核種の汚染検査には、Ge半導体検出器による測定が有効である。, 液体シンチレーション計測装置は、γ線を測定できない。
47
電離箱は、気体の一次電離により生成したイオン対により発生する電流を測定する。, シンチレーション検出器は、シンチレータに放射線が入射すると発生する蛍光を電気的な信号に変換して測定する。
48
ベクレル
49
Ge半導体検出器は、感度は低いがγ線のエネルギーを正確に測定可能できる。
50
感度が最も高い
51
(1)写真フィルム, (2)イメージングプレート
52
Nal(Tl)シンチレーションカウンタは、電離箱よりγ線に対する感度が高い, Nal(Tl)シンチレーションカウンタは、電離箱よりγ線に対するエネルギー依存性が大きい
53
放射線測定器の表示値は計数効率の影響を受け、dpsやdpmとなる
54
エネルギ一の異なる複数核種の放射能を同時に計測できる, 幾何学的計数効率は、ほぼ100%である
55
(1)サーベイメータ, (2)ポケット線量計, (3)ガラスバッジ
56
クエンチング
57
周囲を遮へいするなど低バックグラウンドの状態で測定する, 計数時間を長くする
58
GM計数管
59
4,600±40
60
28
61
(1)99mTc, (2)γ, (3)β-, (4)131 I, (5)β+, (6)18F
62
(1)中性子, (2)60Co, (3) 99Mo, (4)3H, (5)14C, (6)32p
63
3
64
(1)3H, (2)14C, (3)89Sr, (4)90Y, (5)131 I, (6)11C, (7)13N, (8)15O, (9)18F, (10)67Ga, (11)111 In, (12)123 I, (13)125 I, (14)201 Tl
65
(1)40K, (2)3H, (3)14C
66
200
67
16O(p、α)13N, 18O (р, n) 18F
68
(1)125 I, (2)131 I, (3)123 I
69
(1)サイクロトロン, (2)β+, (3)無担体
70
放射線法の線源には、60Coや137Csな どのy線を放出する核種が用いられる。, 高周波法は、高間波を直接照射し、発生する熱によって微生物を殺滅する。
71
125 L
72
(1)同位体希釈分析, (2)放射化分析, (3)蛍光X線分析, (4)PIXE分析, (5)放射線滅菌, (6)γ線
73
40,000срт
74
180 mg
75
30
76
ミルキングとは、親核種を吸着させたジェネレータから短半減期の娘核種を単離 することである。, [14C]トルエンを酸化して得られる[14C]安息香酸の比放射能 (Bq/mol) は、原料の[14C]トルエンのそれと同じである
77
5,000mL
78
11Cは、サイクロトロンを用いて、14N(p.α)反応により生成する。, 11Cは、核医学画像診断に利用できる。
79
陽性像が得られる。, CTと組み合わせた画像が得られる。
80
インビボ診断に用いられるγ線のエネルギーは、概ね100~200keVである。, インビボ診断用放射性医薬品を用いた診断法をシンチグラフィーという。
81
放射性医薬品は、自身が出す放射線による自己分解、変質に注意する必要がある。, インビボ放射性医薬品は半減期に従って減少するため、有効期間が短い。
82
蛍光X線分析
83
同じ化合物の131 | 標識体と125 I 標識体(ともに無担体とする)について、両者の放射能量を同一にすると131 I 標識体の方が物質量が多い。, 電子顕微鏡オートラジオグラフィには、一般に125 I 標識化合物が用いられる。
84
8日後
85
14Cは、β-壊変する。, 天然に最も多く存在する同位体は12Cである。
86
ガラス容器に封入し、さらに鉛容器に入れる。
87
123 I は半減期が131 I よりも短く、放射線がγ線のみであるので、甲状腺の機能検査と疾患の診断によく用いられている。, タンパク質に125 I を結合する直接標識法では、夕ンパク分子中のチロシン残基が125 I で標識される。
88
放射性医薬品は、人体に直接適用しないものも含む。, インビボ(in vivo)で用いられる放射性医薬品の有効性には、放射性核種の半減期や目的部位への特異的集積性など様々な性質が関与している。
89
201 Tl-塩化タリウム, 99mTc-過テクネチウム酸ナトリウム
90
放射性医薬品を使用する施設において、放射性医薬品は管理区域の中でのみ使用することができ る。, 過テクネチウム酸ナトリウム(核種:99mTc) 注射液は、脳腫瘍および脳血管障害の診断に用いられる。
91
93%
92
クロム酸ナトリウム(51Cr) 注射液
93
99mTcは半減期が短いが、医療機関で必要なときにジェネレータで調製して使用することができる。, バセドウ病の治療に用いるヨウ化ナトリウム(131 I )の投与量は、甲状腺131 I摂取率、推定甲状腺重量、有効半減期などを基にして決定する。
94
131 Iは甲状腺に蓄積する。, 90Yは主に間接作用により障害作用を発現する。
95
(1)骨, (2)骨髄
96
骨髄>皮膚>脂肪組織
97
中性の水分子をX(γ)線照射した場合、ヒドロキシラジカルと水和電子の生成量が最も大きい。, 低LET線の生物作用の大部分は放射線で生じるラジカルによる。
98
低酸素性の細胞は,γ線に対する感受性が低い。, 放射線による障害は、放射線がDNAなどへ直接作用し、また、放射線が水に作用して生成したラジカルがDNAなどへ間接作用することにより起こる。
99
チオール化合物などの共存によって、放射線の生物作用が抑制されることがある。, 放射線の間接作用では、障害を受ける溶質分子数は濃度によらず一定である。
100
分割照射による障害からの回復の程度は、γ線の方が中性子線の場合より大きい。, 正常組織における放射線の感受性は、生殖腺の方が神経組織よりも高い。