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放射性核素活度 放射性核素纯度 化学纯度 放射化学纯度 放射性核素浓度
放射性放射性核素发射出的α、β、γ三种射线 X线机和各类加速器产生不同能量的X线,电子线,钴-60线 各类加速器产生的X线,电子线,以及质子中子等 放射性放射性核素发射的α、β、γ三种射线;X线机和加速器产生的不同能量X线;加速器产生的电子线,质子,中子及重离子等 X线,γ线,电子线
显像剂要求标记方便 选择合适的射线能量 显像最适宜的能量为小于150kev 放射性核素的化学纯度要高 选择最佳显像时间
显像剂要求标记方便 选择合适的射线能量 显像最适宜的能量小于150keV 放射性核素的化学纯度要高 选择最佳显像时间
放射性放射性核素发射出的α、β、γ三种射线 X线机和各类加速器产生不同能量的X线,电子线,钴-60线 各类加速器产生的X线,电子线,以及质子中子等 放射性放射性核素发射的α、β、γ三种射线;X线机和加速器产生的不同能量X线;加速器产生的电子线,质子,中子及重离子等 X线,γ线,电子线
射线类型的选择 放射性核素生产方式 放射性核素半衰期的选择 放射化学纯度和化学纯度的选择 示踪剂射线能量和放射活度的选择
放射性核素减少一半所需的时间 放射性核素的放射性活度减少一半所需的时间 放射性衰变和生物排出共同作用使放射性活度减少一半所需的时间 放射性核素能量减少一半所需的时间 由于生物排出使生物系统中放射性活度减少一半所需的时间
显像剂要求标记方便 选择合适的射线能量 显像最适宜的能量为小于150keV 放射性核素的化学纯度要高 选择最佳显像时间
放射性浓度相等 稀释后总活度不同 稀释的体积相等 放射性核素的衰变系数不同 稀释前后质量相等的原理
射线类型的选择 放射化合纯度的选择 放射性核素半衰期的选择 药物疗效的选择 示踪剂射线能量和放射性活度的选择
合适的采集矩阵大小 正确的放射性药物制备 选择合适的准直器 准确理解申请单 正确的患者体位
放射性核纯度 放射化学纯度 化学纯度 放射性核素活度 放射性核素浓度
放射性核素减少一半所需的时间 放射性核素的放射性活度减少一半所需的时间 放射性衰变和生物排出共同作用使放射性活度减少一半所需的时间 放射性核素能量减少一半所需的时间 由于生物排出使生物系统中放射性活度减少一半所需的时间
射线类型的选择 放射化合纯度的选择 放射性核素半衰期的选择 药物疗效的选择 示踪剂射线能量和放射性活度的选择
放射性核素减少一半所需的时间 放射性核素的放射性活度减少一半所需的时间 放射性衰变和生物排出共同作用使放射性活度减少一半所需的时间 放射性核素能量减少一半所需的时间 由于生物排出使生物系统中放射性活度减少一半所需的时间