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上述哪些核素是从加速器中生产的非正电子发射核素?()

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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  
发射正电子的放射性核素  由医用回旋加速器产生  短半衰期放射性核素  长半衰期放射性核素  用作标记正电子发射型计算机断层显像的显像剂  
γ光子发射核素  中子源核素  β射线源核素  α射线源核素  正电子发射源核素  
I、Mo、Xe  Mo、I、Cr  In、Ga、Tl、I  F、C、O  MO-Tc、W-Re  
用于PET显像的放射性核素是反应堆生产的  在加速器中,带电粒子轰击靶物质,产生贫中子核素  从放射性核素发生器获得,如99Mo-99mTc发生器  在反应堆中,用中子轰击靶物质,产生丰中子核素  反应堆生产的放射性核素发射β-粒子  
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  
电子准直不使用吸收材料,探测效率较低  由于正电子的射程很短,电子准直的探测效率低  利用时间符合确定湮灭反应的空间位置  电子准直将正电子核素发射的正电子准直,使探测器能探溅到正电子  电子准直可以使向各个方向辐射的光子改变方向,并将其按角度分组  
I、Mo、Xe  Mo、I、Cr  ln、Ga、Tl、I  F、C、O  以上都不是  
131I、99Mo、131Xe  99Mo、125I、51Cr  111ln、67Ga、201Tl、123I  18F、11C、15O  以上都不是  
131I、99Mo、131Xe  99Mo、125I、51Cr  111In、67Ga、201TI、123I  18F、11C、15O  99MO-99mTc、188W-188Re  
由于正电子的射程很短,电子准直的探测效率低  电子准直将正电子核素发射的正电子准直,使探测器能探测到正电子  利用时间符合确定湮灭辐射的空间位置  电子准直不使用吸收材料,探测效率较低  电子准直可以使向各个方向辐射的光子改变方向,并将其按角度分组  
I、Mo、Xe  Mo、I、Cr  In、Ga、Tl、I  F、C、O  MO-Tc、W-Re  
131I、99Mo、131Xe  99Mo、125I、51Cr  111In、67Ga、201Tl、123I  18F、11C、15O  99Mo-99mTc、188W-188Re  
γ射线发射体  α射线发射体  正电子发射体  中子发射体  β射线发射体  
由于正电子的射程很短,电子准直的探测效率低  电子准直将正电子核素发射的正电子准直,使探测器能探测到正电子  利用时间符合确定湮没反应的空间位置  电子准直不使用吸收材料,探测效率高  电子准直可以使向各个方向辐射的光子改变方向,并将其按角度分组  
131I、99Mo、131Xe  99Mo、125I、51Cr  111In、67Ga、201Tl、123I  18F、11C、15O  99Mo-99mTc、188W-188Re  
131I、99Mo、131Xe  99Mo、125I、51Cr  111In、67Ga、201TI、123I  18F、11C、15O  99MO-99mTc、188W-188Re  
由于正电子的射程很短,电子准直的探测效率低  电子准直将正电子核素发射的正电子准直,使探测器能探测到正电子  利用时间符合确定湮没反应的空间位置  电子准直不使用吸收材料,探测效率高  电子准直可以使向各个方向辐射的光子改变方向,并将其按角度分组  

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