医学

问答题简述医学成像技术的分类。

题目
问答题
简述医学成像技术的分类。
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相似问题和答案

第1题:

简述继续医学教育项目的学分分类。


正确答案: 按继续医学教育活动的性质可划分为:Ⅰ类学分项目和Ⅱ类学分项目。
Ⅰ类学分项目:国家级继续医学教育项目、省级继续医学教育项目和卫生部部属单位、院校及由中华医学会总会举办的经卫生部备案的继续医学教育项目为I类学分项目。
Ⅱ类学分项目:Ⅱ类学分项目指自学和其他形式进行的继续医学教育活动。

第2题:

下列医学图像成像技术中,属于计算机断层照相术的是()。

  • A、CR
  • B、CT
  • C、MRI
  • D、PET

正确答案:B

第3题:

DICOM的中文直译是

A、医学数字通信

B、医学通信系统

C、数字成像信息系统

D、医学数字成像与通信

E、医学数字成像与通信标准


参考答案:D

第4题:

核医学成像主要依据放射性示踪技术。


正确答案:正确

第5题:

试述组织光透明技术在生物医学成像的作用及应用前景?


正确答案: 作用:生物组织属于浑浊介质,具有高散射和低吸收的光学特性,这种高散射特性限制光在组织的穿透深度和成像的对比度,使得很多光学成像技术只能用于浅表组织,制约了光学手段检测诊断及治疗技术的发展和应用。生物组织光透明技术的作用就是通过向生物组织中引入高渗透、高折射、生物相容的化学试剂,来改变组织的光学特性,以此来暂时降低光在组织中的散射、提高光在组织中的穿透深度,从而提高光学成像的成像深度,推动成像技术的发展和新方法的产生。
前景:
1、应用骨组织使得骨组织变得光透明,进而对骨组织下的组织成像,避免手术开骨窗照成的伤害,如应用于颅骨,用得当的成像方法获得皮层神经亚细胞结构与微血管信息;
2、解决皮肤角质层的天然阻挡作用,促进透皮给药系统的研究和应用;
3、皮肤光透明剂的发展推动光学相干断层成像技术的发展;
4、光透明剂使得光辐射能在生物组织达到一定深度之后,可以极大地推动光学显微成像、光学手段检测诊断及治疗技术的发展和应用。推进无损光学成像技术在临床上的发展。

第6题:

在医学图像成像技术中,CR的中文含义是()。

  • A、核磁共振成像
  • B、放射性核素图象
  • C、X线成像技术
  • D、计算机断层照相术

正确答案:C

第7题:

简述康复医学的分类、内容,康复医学发展的基础。


正确答案: (一)分类:医疗康复、教育康复、社会康复、职业康复、康复工程。
(二)康复医学发展的基础:社会和患者的迫切需要;经济发展的必然结果;应付巨大的自然灾害和战争。
(三)康复医学的对象:急性创伤或手术后患者;慢性疾病所致的功能障碍者;老龄所致的功能障碍者;残疾患者。

第8题:

简述医学信息系统的作用和分类。


正确答案: 医学信息系统的作用:医学信息对社会、对人类、对环境都具有深刻的现实意义和历史意义,也反映国家、民族物资文明与精神文明的水平,其作用在如下方面具有意义:
(1)公共卫生环境:卫生网络信息系统的建设与应用,是解决突发公共卫生事件应急指挥,职业病、地方病、传染病的预防治疗,计划生育、优生优育等关乎国计民生的大事。
(2)医疗服务水平:提高医疗水平服务水平,降低医疗费用,是老百姓期待的大事情。
(3)教学、科研:生命科学是21世纪的重要热门科学,其中医学信息对于人类探索生命科学的奥秘,揭示疑难杂病的规律,提供了研究、分析、解决问题的方向和依据。
(4)电子病历与健康档案:世界上许多发达国家已经认识到建立以网络为基础,全民的健康记录(电子病历)事关国家发展,社会稳定的大事。

第9题:

简述医学成像技术的分类。


正确答案:现代医学成像按其信息载体可以分为以下几种基本类型:
(1)X线成像
(2)磁共振成像
(3)超声成像
(4)核素成像
(5)光学成像
(6)红外、超声成像

第10题:

简述常用的光学成像技术。


正确答案: 目前的光学成像技术主要包括荧光(fluorescence)和生物发光(bioluminescence)两种技术。
荧光成像技术常用GFP、RFP及等近红外线(NIR)荧光素基因为报告基因。NIR荧光素是目前荧光成像研究的热点。将NIR荧光素与传送载体通过一段蛋白酶特异性肽段连接起来就形成了NIR探针。在原始状态由于存在荧光共振能量转移作用,NIR荧光素不发出荧光信号。当出现靶向蛋白水解酶将特异性肽底物降解时,荧光素与传送载体分离,荧光淬灭作用消失,NIR荧光素即释放出高达几百倍的荧光。通过这类探针能活体无创性检测多种蛋白酶的活性及疾病早期的病理现象,还能评价治疗效果。有点是组织穿透能力较强(可达数cm),影像信噪比较高。
生物发光成像技术主要有两类报告基因:虫荧光素酶基因和Renilla虫荧光素酶基因,底物分别为虫荧光素和coelenterazine。通过分子克隆技术将荧光素酶基因插入靶基因,即可将所需研究的基因或细胞标记上荧光素酶,将标记好的细胞注入小鼠体内后, 观测前通过腹腔或静脉注射导入荧光素酶的底物—荧光素,即可在几分钟内产生发光现象。其优点是无自发荧光,所得影像的信噪比高,因此检测的敏感性与特异性均较高,目前被广泛应用于小动物全身成像。