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 核医学显像类型的分类,下列不正确的是

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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  
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  
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  
是在γ照相机的基础上发展起来的  增加了探头旋转装置和图像重建软件  是当今核医学显像的主流设备  同时兼有静态、动态、断层显像  缺点是不能进行全身显像  
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  
甲状腺癌术后3天行I内照射治疗  甲亢药物治疗期间行I内照射治疗  肺癌术后3天行F-FDGPET显像  肿瘤化疗期间行F-FDGPET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、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  
SPECT和PET  实验核医学和临床核医学  诊断核医学和治疗核医  显像和治  体内显像和体外分析  
核医学分为临床核医学与实验核医学  外照射治疗是目前核医学最常用方法  脏器功能测定属核医学诊断  内照射治疗属治疗核医学  脏器显像属核医学诊断  
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  
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  
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  
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  
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  
心肌灌注显像  心肌代谢显像  心脏冠脉狭窄成像  心脏负荷试验  亲梗死显像与乏氧显像  
心肌灌注显像  心肌代谢显像  心脏冠脉狭窄成像  心脏负荷试验  心梗死显像与乏氧显像  
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  

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