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骨显像 骨三相 骨断层显像 放射性胶体骨髓显像 以上均不正确
应用影像学技术在细胞及分子水平上对活体生物过程进行定性及定量 主要包括核医学分子显像、磁共振分子显像、PerfusionCT显像及光学分子成像 分子生物学与医学影像学交叉融合形成的学科 目前应用最成熟、广泛的分子影像技术为18F-FDGPET/CT 肿瘤99mTc-octreotide显像为分子显像之一
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术 临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为F-FDG PET(PET/CT) PET的空间分辨率优于CT 可进行细胞凋亡显像 由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病
分子识别是分子核医学的重要理论基础 分子识别包括:抗原–抗体、配体–受体、酶–底物、反义探针–癌基因等 靶向放射性药物经分子识别与靶器官或靶组织特异性结合,用于显像则可同时获得病变的解剖学影像和功能性影像,用于治疗则可获得高度特异性靶向治疗 分子核医学已进入以“分子显像”和“靶向治疗”为特色的诊断与治疗并重的新领域 以上都对
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术 临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDGPET(PET/CT) PET的空间分辨率优于CT 可进行细胞凋亡显像 由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病
肝胆动态显像 肝门脉造影 肝血池显像 肝肿瘤显像 肝胶体显像
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术 临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDGPET(PET/CT) PET的空间分辨率优于CT、MRI 可进行细胞凋亡显像 由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病
应权衡婴儿所受的照射危险和母亲经放射性核素诊治获益的关系 一般应推迟对哺乳妇女的核医学检查 接受核医学检查的哺乳妇女,应根据放射性药物在乳汁的分泌情况确定暂停哺乳的时间 进行过放射性核素治疗的妇女将不能再进行授乳 接受核医学检查的哺乳妇女,应根据放射性药物的特点在一定的时期内与婴儿隔离
可用于定量分析 可同时显示器官及病变组织的解剖结构、代谢、功能。 图像空间分辨率高 有助于疾病的早期诊断 具有较高的敏感性
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术 临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDG PET(PET/CT) PET的空间分辨率优于CT、MRI 可进行细胞凋亡显像 由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病
骨显像 骨断层显像 骨三相 放射性胶体骨髓显像 以上均不正确
应权衡婴儿所受的照射危险和母亲经放射性核素诊治获益的关系 一般应推迟对哺乳妇女的核医学检查 接受核医学检查的哺乳妇女,应根据放射性药物在乳汁的分泌情况确定暂停哺乳的时间 进行过放射性核素治疗的妇女将不能再进行授乳 接受核医学检查的哺乳妇女,应根据放射性药物的特点在一定的时期内与婴儿隔离
骨显像 骨断层显像 骨三相 放射性胶体骨髓显像 以上均不正确
放射性胶体骨髓显像 骨显像 骨三相 骨断层显像 以上均不正确
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术 临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDG PET(PET/CT) PET的空间分辨率优于CT 可进行细胞凋亡显像 由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病
应用影像学技术在细胞及分子水平上对活体生物过程进行定性及定量 主要包括核医学分子显像、磁共振分子显像、Perfusion CT显像及光学分子成像 分子生物学与医学影像学交叉融合形成的学科 目前应用最成熟、广泛的分子影像技术为18F-FDG PET/CT 肿瘤99mTc-octreotide显像为分子显像之一
核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像 核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像 超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像 核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像 CT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像
静态显像和动态显像 局部显像和断层显像 局部显像和全身显像 平面显像和断层显像 早期显像和延迟显像
掌握各种核医学诊断治疗技术的特点及适应证 在建议患者进行核医学治疗的同时,需要说明选用的目的及理由 避免一切不必要的辐射照射 不能做重复的核医学检查或治疗 核医学工作人员必须掌握核医学防护知识
随着受体显像、代谢显像、放射免疫显像、反义核苷酸与基因显像等技术的应用,形成了前沿的分子核医学 分子核医学的内容主要包括放射性核素受体显像、代谢显像、多肽类放射性药物显像、重组单克隆抗体放射免疫显像以及基因显像等 分子核医学主要是反映脏器或组织生理与生化水平变化的影像,为疾病的诊断提供分子水平的功能信息 分子核医学主要反映脏器组织解剖结构 分子核医学是核医学发展的前沿领域,具有广阔的发展前景