暗記メーカー
放射線計測関連
問題数36
No.1
水のエックス線減弱係数をCT値の0としている
ヘリカル方式は単一スキャン方式よりも体積あたりの撮影時間が短い
非侵襲的な検査法である
形態に重ね合わせて代謝機能が画像化できる
エックス線フィルムによる画像よりもコントラストが悪い
No.2
No.3
エックス線検査では人体を透過したエックス線を画像化する
SPECTの検査では体内からβ線をとらえる
超音波検査では体内から発生する音波をとらえる
MRIの検査では人体に磁場を与える
PETの検査では体外からγ線を照射する
No.4
組織でのエックス線の吸収に関する画像が得られる
造影剤は分解能の改善のために使用する
体内から反射してきたエックス線を撮影する
軟部組織の撮影に適している
臓器の動きの撮影が可能である
No.5
No.6
No.7
携帯性に優れる
実時間画像が得られる
肺内病変の評価に向いている
視野が広い
画質が良い
No.8
造影剤はX線画像のコントラストを増強する
X線CTは臓器の立体構造を画像化できる
X線CTの空間分解能は0.5~1mm程度である
体表面に近い臓器の画像化に適している
X線に対する臓器の反射率を画像化する
No.9
X線を双方向に照射する
血管の撮像が可能である
空間分解能は1cm程度である
臓器の3次元構造が得られる
臓器再構成法として逆投影法がある
No.10
X線を単一方向から照射している
臓器のX線に対する吸収係数を画像化している
空間分解能は超音波診断装置より高い
血管や胃など管腔臓器の撮影が可能である
深部臓器よりも表在性の臓器の撮影に適している
No.11
動きのある臓器の撮影は困難である
空気のX線の線吸収係数はほぼゼロである
造影剤はX線に対する透過性が高い
生体軟部組織の撮影に適している
骨は白く写る
No.12
No.13
No.14
通常のX線撮影と比べて被曝量が少ない
造影コントラストは低下する
先に血管造影画像を撮影する必要がある
頭部血管の造影に用いる
フィルム法と比べて造影剤が減量できる
No.15
コリメータ
静磁場発生磁石
サイクロトロン
傾斜磁場コイル
RF送受信コイル
No.16
頭部よりも体幹部の撮影に適している
空間分解能は5~10mm程度である
撮影の対象は酸素原子である
強力な外部磁場が使用されている
軟組織の画像化に適している
No.17
軟組織の画像化には適さない
体動に強い
血流の情報が得られる
酸素原子の空間分布を測定する
放射線被曝がない
No.18
No.19
撮像法としてT1強調がある
水分の少ない組織の撮影に適している
血管造影が可能である
炭素原子の空間分布を画像化する
軟部組織の画像化に適している
No.20
撮影には被曝を伴う
骨の撮像はできない
軟部組織の撮像に適している
動きのある臓器も撮像できる
No.21
放射線被曝はない
撮影手法としてT2強調がある
空間分解能は5mm程度である
臓器の画像再構成は一断面に限られる
磁力線の透過性を画像化している
No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
PETで3次元画像が得られる
SPECTで脳の血流量に関する撮像が可能である
体外から放射線を照射することで画像化する
PETで糖代謝の撮像が可能である
β線が測定の対象である
No.28
No.29
No.30
PETでは腫瘍の存在を検出できる
PETでは糖代謝の画像が得られる
空間分解能は1mm程度である
α線を測定する
SPECTでは組織線維化の画像が得られる
No.31
SPECTで脳血流に関する情報が画像化できる
PETで糖代謝に関する情報が画像化できる
β線を測定を計測して画像化している
No.32
X線CTに比べ空間分解能が高い
SPECTは脳血流分布を観察できる
PETの撮影には施設内にサイクロトロンの設置が必要である
放射性核種から放出されるベータ線を検出し画像化している
FDG-PETの撮影では糖代謝情報が得られる
No.33
No.34
No.35
No.36
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