单选题目前分子影像学技术主要包含()A 核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像B 核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像C 超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像D 核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像E CT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像

题目
单选题
目前分子影像学技术主要包含()
A

核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像

B

核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像

C

超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像

D

核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像

E

CT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像


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  • 第1题:

    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是()。

    • A、fMRI成像
    • B、F-FDGPET/CT显像
    • C、PerfusionCT显像
    • D、近红外光学成像
    • E、超声分子成像

    正确答案:B

  • 第2题:

    MRI分子成像探针包括哪几方面。


    正确答案:分子影像学是在活体状态对细胞和分子水平应用影像学方法进行定性和定量研究,即利用分子生物学技术和医学影像学手段直接或间接成像,在活体内细跑、亚细跑或分子水平上对其生物学行为在影像方面进行定性和定量研究的一门学科。相比其他成像手段而言,MRI可提高空间分辨力,无限的穿透深度和非常良好的软组织对比,以及极佳的空间解剖定位,因此磁共振分子成像在分子影像方面具有其他影像学技术无可比拟的优势。磁共振分子成像是通过磁共振对比剂标记的探针或报告基因显示靶的浓度、分布,在活体检出低水平的蛋白质和基因表达。其中合理有效的高亲性探针的合成,探针克服生物屏障的能力及生物放大机制是分子影像学研究的重点、难点。根据磁共振分子成像探针及其作用的靶点不同可分为磁共振免疫成像、磁共振受体成像、MR基因成像、MR细胞示踪及其他MR分子成像。磁共振分子成像探针包括磁共振免疫成像,磁共振受体成像、MR细胞示踪、MR基因成像等。

  • 第3题:

    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是()。

    • A、fMRI成像
    • B、18F-FDGPET/CT显像
    • C、灌注CT显像
    • D、近红外光学成像
    • E、超声分子成像

    正确答案:B

  • 第4题:

    单选题
    以下哪项不属于功能成像技术的研究领域()
    A

    灌注成像(PWI,CT,PET)

    B

    CT成像

    C

    定量结构测量成像(MRI,CT)

    D

    激活区成像(fMRI,PET,光学成像,EEG,MEG)


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第5题:

    问答题
    光学分子成像的特点是什么?可用于活体小动物光学成像的技术主要有哪几种?主流的分子成像技术有哪些?结合自己的研究方向,描述分子成像在本领域的应用及其发展前景。

    正确答案: 光学成像具有分辨率高、灵敏度高、价格低等优点,特别是近红外线(near infrared,NIR)荧光成像分辨率1~2mm,可以穿透厚8 cm的组织,荧光成像信号强,可直接发出明亮的信号。此外,光学对比剂发展迅速,特别是随着纳米技术的深入,基于纳米颗粒、纳米壳和量子点研发出各种生物特异的分子探针。这些都使得光学分子影像学在生物学、医学和药学领域中有广泛的应用。
    活体小动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是用荧光素酶(luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP、Cyt及dyes等)进行标记。利用灵敏的光学检测仪器,可以直接检测活体生物体内的细胞活动和基因行为。 
    分子影像技术主要有磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、核医学成像和光学成像三种成像方法。近年来,光学分子影像学被用来研究在体情况下胚胎发育过程中的细胞和分子变化,通过揭示这些变化,可以直观地看到胚胎在经历细胞迁移和细胞分化过程中的细胞分子层面的变化。一些自发荧光蛋白已经被用作报告基因来跟踪发育过程中的表达类型。一个荧光蛋白家族可以被激发发射出各种不同波长的光从而可以实现多标记。另外荧光染料和量子点等也被用来在这些研究中提供对比。转基因检测可利用分子成像技术开发合适的新探针,对转基因动物体内的转基因表达或内源性基因的活性和功能进行检测,可以对启动子或增强子的组织特异性及可诱导性进行评价。
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    单选题
    目前分子影像学技术主要包含()。
    A

    核医学分子成像、CT分子成像、磁共振分子成像

    B

    核医学分子成像、CT分子成像、光学分子成像

    C

    超声分子成像、磁共振分子成像、CT灌注成像

    D

    核医学分子成像、磁共振分子成像、光学分子成像

    E

    CT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是()
    A

    fMRI成像

    B

    18F-FDGPET/CT显像

    C

    灌注CT显像

    D

    近红外光学成像

    E

    超声分子成像


    正确答案: E
    解析: 目前已在临床广泛使用的分子影像手段主要是分子核医学成像及磁共振成像两类技术,而18F-FDG PET/CT显像则是目前临床实践中广泛应用且最为成熟的分子影像技术,故选项B正确。

  • 第8题:

    单选题
    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是()。
    A

    fMRI成像

    B

    F-FDGPET/CT显像

    C

    PerfusionCT显像

    D

    近红外光学成像

    E

    超声分子成像


    正确答案: C
    解析: 目前已在临床广泛使用的分子影像手段主要是分子核医学成像及磁共振成像两类技术,而F-FDGPET/CT显像则是目前临床实践中广泛应用且最为成熟的分子影像技术。

  • 第9题:

    单选题
    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是(  )。
    A

    近红外光学成像

    B

    fMRI成像

    C

    灌注CT显像

    D

    18F-FDG PET/CT显像

    E

    超声分子成像


    正确答案: C
    解析:
    目前已在临床广泛使用的分子影像手段主要是分子核医学成像及磁共振成像两类技术,而18F-FDG PET/CT显像则是目前临床实践中广泛应用且最为成熟的分子影像技术,故选项D正确。

  • 第10题:

    磁共振成像的特点不包括()

    • A、多参数成像任意截面像
    • B、密度分辨率不如X线CT
    • C、高的软组织对比成像无电离辐射
    • D、高的组织学分子学特征,多种特殊成像
    • E、多种伪影因素成像速度快

    正确答案:B

  • 第11题:

    属于分子影像技术的是()

    • A、核磁共振分子成像
    • B、超声分子成像
    • C、PET显像
    • D、光学成像
    • E、双能X线骨密度测定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题:

    单选题
    磁共振成像的特点不包括()
    A

    多参数成像任意截面像

    B

    密度分辨率不如X线CT

    C

    高的软组织对比成像无电离辐射

    D

    高的组织学分子学特征,多种特殊成像

    E

    多种伪影因素成像速度快


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    多选题
    属于分子影像技术的是()
    A

    核磁共振分子成像

    B

    超声分子成像

    C

    PET显像

    D

    光学成像

    E

    双能X线骨密度测定


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第14题:

    单选题
    扩散磁共振成像技术利用扩散敏感梯度从多个方向对水分子的扩散各向异性进行量化,从而反映活体组织内的细微结构,该技术为无创的成像方法,在临床的应用也得到逐渐推广。水分子扩散程度及毛细血管灌注信息均可获得的成像方法是()。
    A

    DWI

    B

    DTI

    C

    DKI

    D

    IVIM

    E

    PWI


    正确答案: B
    解析: A、B、C仅可提供水分子扩散程度信息,E仅提供血流灌注信息。

  • 第15题:

    单选题
    运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。MR成像技术的优势除外。()
    A

    高分辨率

    B

    软组织对比度好

    C

    高灵敏度

    D

    无创

    E

    对人体无害


    正确答案: D
    解析: MR成像检测结果为毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级,与PET、核医学等成像技术比较灵敏度低,正确答案为C。

  • 第16题:

    单选题
    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是()。
    A

    fMRI成像

    B

    18F-FDGPET/CT显像

    C

    PerfusionCT显像

    D

    近红外光学成像

    E

    超声分子成像


    正确答案: B
    解析: 目前已在临床广泛使用的分子影像手段主要是分子核医学成像及磁共振成像两类技术,而18F-FDGPET/CT显像则是目前临床实践中广泛应用且最为成熟的分子影像技术。

  • 第17题:

    单选题
    运用CEST技术进行肿瘤蛋白成像:将游离的蛋白质酰胺质子与水质子之间存在交换效应,即蛋白质氨基上的氢质子有可能脱键游离出来,并与水分子的质子进行交换,结合成水分子的一部分,该化学交换过程可以用磁共振成像的技术进行探测,从而实现间接探测人体蛋白质的磁共振成像。通过CEST的增强机制将MR分子成像中毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级的氨基质子放大到摩尔量级,真正实现了分子水平的无创磁共振成像。CEST-分子影像属于的成像技术是()。
    A

    以生物体内固有的分子作为分子探针的分子影像技术

    B

    运用外源性分子探针的分子影像技术

    C

    运用化学位移造影剂的分子影像技术

    D

    以水分子为成像对象的分子影像技术

    E

    以非水分子为成像对象的分子影像技术


    正确答案: D
    解析: CEST-分子影像是运用水分子中的氢质子与蛋白质酰胺质子进行交换,放大增强后用磁共振技术探测,故是基于水分子的成像技术,ABC选项同属于E选项非水分子成像,正确答案为D选项。

  • 第18题:

    单选题
    目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是(  )。
    A

    近红外光学成像

    B

    fMRI成像

    C

    Perfusion CT显像

    D

    18F-FDG PET/CT显像

    E

    超声分子成像


    正确答案: B
    解析:
    目前已在临床广泛使用的分子影像手段主要是分子核医学成像及磁共振成像两类技术,而18F-FDG PET/CT显像则是目前临床实践中广泛应用且最为成熟的分子影像技术。