放射医学

正电子发射体层成像的优点有哪些?缺点是什么?

题目

正电子发射体层成像的优点有哪些?缺点是什么?

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相似问题和答案

第1题:

具有软组织分辨率高、直接多平面成像等优点的检查是( )。

A.B 超
B.多排螺旋 CT
C.磁共振层显像
D.X 线胸片
E.正电子发射体层显像

答案:C
解析:

第2题:

以下哪项检查可从分子水平反映脑功能()

  • A、单光子发射体层扫描
  • B、正电子发射体层扫描
  • C、功能性磁共振成像
  • D、计算机X线断层摄影扫描时
  • E、磁共振成像

正确答案:B

第3题:

按成像原理归类,正电子发射计算机体层显像(PET)属于

A.X线成像

B.磁共振成像

C.核素示踪成像

D.荧光成像

E.超声成像


正确答案:C

第4题:

肺上沟瘤应首选()

  • A、病灶体层
  • B、CT
  • C、HRCT(高分辨率CT)
  • D、MRI
  • E、PET(正电子发射体层)

正确答案:A

第5题:

简述正电子发射体层成像的原理及采用同位素的共性。


正确答案: 正电子发射装置产生的正电子与人体内的负电子相撞而消失。它们在相撞时发生方向相反的两个光子,也就是说,在每个正电子消失时可以产生两个方向的信号。最后,这些光子信号被检测器检测到。检测器可以记录下机体释放出光子的时间,光子所处的位置、数量和方向。计算机将检测器收集到的这些信息进行运算与处理,并进行图像重建,最终形成某一组织或器官的代谢图像。正电子发射体层成像采用的同位素具有以下共性:
1.可以发射正电子。
2.可与人体内代谢产物结合,但不改变这些产物的生理作用。
3.与人的生命活动密切相关。
4.半衰期短。
5.在病人进行检查时用量较小。因此病人受到的损伤也较小。

第6题:

现代的脑成像技术中具有无创性优点,对人体基本无害的有

A.正电子发射层析照相术
B.功能磁共振成像术
C.脑磁图
D.内源信号光学成像

答案:B,C
解析:
现代脑成像技术中,正电子发射层析照相术需要使用对人类有害的放射性物质;内源信号光学成像需要打开颅骨,有创伤性;而功能磁共振成像术和脑磁图对人体基本无害,具有无创性。

第7题:

x线CT设备包括()。

  • A、单光子发射体层成像(SPECT)
  • B、正电子发射体层成像(PET)
  • C、普通CT或常规CT
  • D、螺旋CT(SCT)
  • E、电子束CT(EBCT)

正确答案:C,D,E

第8题:

以下哪种影像检查不用于妇科恶性肿瘤的辅助诊断

A.彩色多普勒超声检查

B.三维超声诊断

C.计算机体层扫描检查

D.磁共振成像检查

E.正电子发射体层显像


正确答案:B

第9题:

正电子发射体层成像系统误差的原因及校正方法有哪些?


正确答案: 造成正电子发射体层成像系统误差原因:
1.正电子同位素强度的快速衰变。
2.高计数率引起的系统死时间损失。
3.偶然符合的影响。
4.散射的影响。
5.人体吸收衰减的影响。
6.探测器灵敏度差异。
7.噪声等等。
正电子发射体层成像系统误差的校正方法:
1.偶然符合与散射符合的校正方法①在正电子发射体层成像系统的探测器之间加隔离片;②应用闪烁持续时间较短的晶体;③采用较窄的符合时间窗;④用软件进行校正等。
2.死时间损失的补救方法用注射的同位素强度进行校正,即将注射的同位素强度与计数率两者保持直线关系。
3.探测器灵敏度差异的校正用均匀分布的放射源,或适用于人体衰减校正的旋转扫描线测量每个探测单元的计数响应,并算出一致化因子。进行数据采集时,将探测单元的计算值乘以一致化因子,就实现了一致
化校正。

第10题:

X线成像体层摄影优缺点。


正确答案: 体层摄影可明确平片检查难于显示的重叠和深部病变;观察病变的内部结构有无破坏、空洞或钙化;确定病变的范围与周围组织结构的关系,可作为平片检查的补充X线检查方法。其缺点是需要有特殊的机器设备、操作技术较复杂费时。