核医学機器工学
問題一覧
1
回転中心のずれはサイノグラムから測定できる。, 検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道の方が空間分解能が高い。
2
収集カウントが4倍になるとSN比は2倍になる。
3
1.88
4
Rs²=Rg²+Ri²+RM²
5
スムージングで空間分解能は向上する。, グレースケール表示をカラー表示に変えると画素値は変化する。
6
Median フィルタは周波数空間で処理を行う。, Butterworth フィルタは低周波数領域の成分を低減する。
7
Butterworth フィルタ ――― 画像再構成の前処理, スムージングフィルタ ――― 高周波雑音の除去
8
OSEM法 ――― 再構成, Triple energy window 法 ――― 散乱補正
9
再構成した画像を補正する。
10
波高分析回路 ――― エネルギー弁別
11
実効原子番号が小さい。, エネルギー分解能が良い。
12
計数率特性は線源減弱法で求める。
13
総合均一性 ――― 面線源
14
総合空間分解能は OSEM 法で再構成して評価する。
15
感度の不均一, 回転中心のずれ
16
乳房吸収によるアーチファクトは前壁に発生する。
17
エネルギー分解能に影響する。, ダイナミック収集には高分解能のものを用いる。
18
LHL₁₅
19
心筋血流量
20
小さな心臓では左室容量が過小評価になる。
21
⁹⁹mTc-ECD SPECTで用いられる。, 動態プラナー像で大動脈弓部に関心領域を設定する。
22
全年齢で共通の正常データベースを用いる。
23
感度が高い。
24
陽電子の飛程が長いほど空間分解能は低下する。, 偶発同時計数率はシングル計数率の2乗に比例する。
25
SUV への換算には TOF を用いる。, 散乱同時計数の除去には PSF 法を用いる。
26
エネルギー分解能
27
¹²³I ――― ²⁰¹Tl
28
3
29
高集積部位からの線状アーチファクトが強くなる。, コールドスポットの分解能の向上
30
画素値の総和が増減する。
31
放射性医薬品の入ったバイアル内は陰圧にする。, 管理区域から退出する際に放射能汚染検査を行う。
32
放射性医薬品を取り扱うための手袋は作業の都度交換する。
33
乳児の鎮静に時間がかかる可能性があるため検査時間を余裕をもって設定する。, 乳児の昼寝のタイミングに検査を合わせる。
34
放射性医薬品投与1時間後から撮影する。, 放射性医薬品投与後の運動で骨格筋への集積が増加する。
35
投与から1時間経過すると腫瘍で一定となる。, 皮下への注射漏れがあると脳で高くなる。
36
2.5
37
固有分解能と幾何学的分解能
38
感度の不均一, 回転中心のずれ
39
ダイナミック収集には高感度のものを用いる。
40
LVEF
41
R-R 間隔の分割数が少なくなると収縮末期容量は過大評価になる。
42
投影データを用いて解析する。, Alzheimer 型認知症の診断には用いられない。
43
⁹⁹mTc
44
空間分解能は核種に依存する。, 実測した透過率データを吸収補正に用いる。
45
¹¹¹In
46
水平断の空間分解能に優れる。
47
SPECT よりも空間分解能が高い。
48
9
49
Triple ebergy window 法 ――― 散乱補正
50
画像再構成には CCF を用いる。, 散乱同時計数の除去には PSF 法を用いる。
51
始業点検は検査実施日は毎日行う。, 感染症患者の検査は一日の最後に行う。
52
実際に RI を取り扱う前にコールドランを行う。, 放射性医薬品の入ったバイアル内は陰圧にする。
53
シンチレータは BGO が主流である。
54
乳児の腎シンチグラフィの収集プロトコールを拡大収集に変更する。
55
MAG3, MIBI
56
放射性医薬品投与後の運動で骨格筋への集積が増加する。, ¹⁸F-FDG が体外に排泄されず体内に均等に分布すると SUV は1になる。
57
測定する核種の違いによる補正係数が設定されている。
58
画像フィルタの使用によって画素値は変化する。, バックグラウンド関心領域の形状と部位によって分腎機能測定値は変化する。
59
検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道の方が空間分解能は高い。
60
リストモードで撮影する必要がある。
61
低カウント領域での SN が良い。, 近似回数が多いほど雑音が低減する。
62
ピクセルごとに補正する。, クロストーク補正に有用である。
63
Winer フィルタは低域通過フィルタである。
64
¹³N-NH₃ ――― 心筋血流量の測定
65
半導体カメラの計数率特性はシンチレーションカメラよりも優れている。
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1
回転中心のずれはサイノグラムから測定できる。, 検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道の方が空間分解能が高い。
2
収集カウントが4倍になるとSN比は2倍になる。
3
1.88
4
Rs²=Rg²+Ri²+RM²
5
スムージングで空間分解能は向上する。, グレースケール表示をカラー表示に変えると画素値は変化する。
6
Median フィルタは周波数空間で処理を行う。, Butterworth フィルタは低周波数領域の成分を低減する。
7
Butterworth フィルタ ――― 画像再構成の前処理, スムージングフィルタ ――― 高周波雑音の除去
8
OSEM法 ――― 再構成, Triple energy window 法 ――― 散乱補正
9
再構成した画像を補正する。
10
波高分析回路 ――― エネルギー弁別
11
実効原子番号が小さい。, エネルギー分解能が良い。
12
計数率特性は線源減弱法で求める。
13
総合均一性 ――― 面線源
14
総合空間分解能は OSEM 法で再構成して評価する。
15
感度の不均一, 回転中心のずれ
16
乳房吸収によるアーチファクトは前壁に発生する。
17
エネルギー分解能に影響する。, ダイナミック収集には高分解能のものを用いる。
18
LHL₁₅
19
心筋血流量
20
小さな心臓では左室容量が過小評価になる。
21
⁹⁹mTc-ECD SPECTで用いられる。, 動態プラナー像で大動脈弓部に関心領域を設定する。
22
全年齢で共通の正常データベースを用いる。
23
感度が高い。
24
陽電子の飛程が長いほど空間分解能は低下する。, 偶発同時計数率はシングル計数率の2乗に比例する。
25
SUV への換算には TOF を用いる。, 散乱同時計数の除去には PSF 法を用いる。
26
エネルギー分解能
27
¹²³I ――― ²⁰¹Tl
28
3
29
高集積部位からの線状アーチファクトが強くなる。, コールドスポットの分解能の向上
30
画素値の総和が増減する。
31
放射性医薬品の入ったバイアル内は陰圧にする。, 管理区域から退出する際に放射能汚染検査を行う。
32
放射性医薬品を取り扱うための手袋は作業の都度交換する。
33
乳児の鎮静に時間がかかる可能性があるため検査時間を余裕をもって設定する。, 乳児の昼寝のタイミングに検査を合わせる。
34
放射性医薬品投与1時間後から撮影する。, 放射性医薬品投与後の運動で骨格筋への集積が増加する。
35
投与から1時間経過すると腫瘍で一定となる。, 皮下への注射漏れがあると脳で高くなる。
36
2.5
37
固有分解能と幾何学的分解能
38
感度の不均一, 回転中心のずれ
39
ダイナミック収集には高感度のものを用いる。
40
LVEF
41
R-R 間隔の分割数が少なくなると収縮末期容量は過大評価になる。
42
投影データを用いて解析する。, Alzheimer 型認知症の診断には用いられない。
43
⁹⁹mTc
44
空間分解能は核種に依存する。, 実測した透過率データを吸収補正に用いる。
45
¹¹¹In
46
水平断の空間分解能に優れる。
47
SPECT よりも空間分解能が高い。
48
9
49
Triple ebergy window 法 ――― 散乱補正
50
画像再構成には CCF を用いる。, 散乱同時計数の除去には PSF 法を用いる。
51
始業点検は検査実施日は毎日行う。, 感染症患者の検査は一日の最後に行う。
52
実際に RI を取り扱う前にコールドランを行う。, 放射性医薬品の入ったバイアル内は陰圧にする。
53
シンチレータは BGO が主流である。
54
乳児の腎シンチグラフィの収集プロトコールを拡大収集に変更する。
55
MAG3, MIBI
56
放射性医薬品投与後の運動で骨格筋への集積が増加する。, ¹⁸F-FDG が体外に排泄されず体内に均等に分布すると SUV は1になる。
57
測定する核種の違いによる補正係数が設定されている。
58
画像フィルタの使用によって画素値は変化する。, バックグラウンド関心領域の形状と部位によって分腎機能測定値は変化する。
59
検出器の軌道は円軌道よりも近接軌道の方が空間分解能は高い。
60
リストモードで撮影する必要がある。
61
低カウント領域での SN が良い。, 近似回数が多いほど雑音が低減する。
62
ピクセルごとに補正する。, クロストーク補正に有用である。
63
Winer フィルタは低域通過フィルタである。
64
¹³N-NH₃ ――― 心筋血流量の測定
65
半導体カメラの計数率特性はシンチレーションカメラよりも優れている。