Test z Medycyna nuklearna i radioterapia

Medycyna nuklearna i radioterapia: Analiza dla Studentów

Pytanie 1 z 50%

Czas relaksacji podłużnej T1 dla jąder wodoru w tkance jest zazwyczaj 2 do 10 razy krótszy niż czas relaksacji poprzecznej T2.

Test: Podstawy fizyki atomowej, jądrowej i cząstek elementarnych – oddziaływania cząstek, Podstawy fizyki atomowej, jądrowej i cząstek elementarnych – struktura kwantowa i jądrowa, Promieniowanie elektromagnetyczne – podstawowe właściwości, Promieniowanie elektromagnetyczne – zastosowania i źródła, Podstawy fizyki atomowej, jądrowej i cząstek elementarnych – promieniotwórczość i rozpady, Detekcja, pomiar i ochrona przed promieniowaniem jonizującym, Teoria informacji i przetwarzanie sygnałów, Termodynamika i zjawiska transportu, Biochemia i biofizyka, Błony, transport jonowy i fizjologia komórki, Neurofizjologia i przetwarzanie biosygnałów, Dyfuzja, dyspersja i transport w systemach biologicznych, Fizjologia układu krążenia, Fizjologia układu oddechowego, Akustyka, słuch i zastosowania w medycynie, Biologiczne skutki i ryzyka promieniowania elektromagnetycznego, Przetwarzanie biosygnałów i pomiar funkcji życiowych, Mikroskopia i techniki obrazowania na poziomie mikroskopowym, Obrazowanie diagnostyczne – metody ultradźwiękowe, Obrazowanie diagnostyczne – radiografia konwencjonalna, Obrazowanie diagnostyczne – metody przekrojowe, Obrazowanie diagnostyczne – metody nuklearne i funkcjonalne, Fizjoterapia, rehabilitacja i leczenie fizykalne, Technologia laserowa i chirurgiczna, Radioterapia i terapeutyczne zastosowanie promieniowania

20 pytań

Pytanie 1: Czas relaksacji podłużnej T1 dla jąder wodoru w tkance jest zazwyczaj 2 do 10 razy krótszy niż czas relaksacji poprzecznej T2.

A. Tak

B. Nie

Wyjaśnienie: Materiały StudyFi podają, że czas relaksacji poprzecznej T2 jest 2 do 10 razy krótszy niż czas relaksacji podłużnej T1, a nie na odwrót.

Pytanie 2: Które stwierdzenie poprawnie opisuje obrazowanie tkanek na obrazach rezonansu magnetycznego ważonych T1 i T2?

A. Na obrazach ważonych T1 istota szara ma niższą intensywność sygnału niż istota biała, natomiast na obrazach ważonych T2 jest odwrotnie.

B. Płyny mają na obrazach ważonych T1 wysoką intensywność sygnału, a na obrazach ważonych T2 niską.

C. Na obrazach ważonych T1 płyny są przedstawiane z niską intensywnością sygnału, natomiast na obrazach ważonych T2 z wysoką.

D. Na obrazach ważonych T2 intensywność sygnału istoty szarej jest niższa niż istoty białej, a płyny są przedstawiane z niską intensywnością sygnału.

Wyjaśnienie: Materiały StudyFi podają, że dla obrazów ważonych T1 intensywność sygnału (SI) istoty szarej jest niższa niż istoty białej, a dla obrazów ważonych T2 SI istoty szarej jest wyższa niż istoty białej. Ponadto podaje się, że obrazy ważone T1 mają niską SI płynów, natomiast obrazy ważone T2 mają wysoką SI płynów. Dlatego stwierdzenia w opcjach 0 i 2 są poprawne.

Pytanie 3: W detektorze scyntylacyjnym fotony przechodzą bezpośrednio do anody, gdzie generują impuls napięciowy.

A. Tak

B. Nie

Wyjaśnienie: W detektorze scyntylacyjnym fotony najpierw przechodzą przez szybę czołową fotopowielacza do fotokatody, gdzie wybijają elektrony. Elektrony te są następnie przyciągane przez dynody i dopiero po zwielokrotnieniu trafiają na anodę, gdzie objawiają się małym impulsem napięciowym. Nie przechodzą więc bezpośrednio do anody.

Pytanie 4: Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące częstotliwości Larmora i przesunięcia chemicznego zgodnie z zasadą NMR:

A. Kątowa częstotliwość Larmora to kątowa częstotliwość ruchu precesyjnego jąder i jest wprost proporcjonalna do indukcji magnetycznej B.

B. Przesunięcie chemiczne to zmiana częstotliwości Larmora spowodowana otoczeniem chemicznym pierwiastka.

C. Dla wodoru kątowa częstotliwość Larmora wynosi 42.6 MHz/T.

D. Przesunięcie chemiczne jest wykorzystywane do strukturalnej analizy chemicznej – spektroskopii NMR.

Wyjaśnienie: Kątowa częstotliwość Larmora (ω) jest definiowana jako kątowa częstotliwość ruchu precesyjnego jąder i jest wyrażona wzorem ω = γ. B, co oznacza, że jest wprost proporcjonalna do indukcji magnetycznej B. Dla wodoru jej wartość wynosi 42.6 MHz/T. Przesunięcie chemiczne jest opisane jako zmiana częstotliwości Larmora, która jest spowodowana otoczeniem chemicznym pierwiastka. To przesunięcie chemiczne jest wykorzystywane do strukturalnej analizy chemicznej, znanej jako spektroskopia NMR.

Pytanie 5: Prądy diadynamiczne mają działanie tonizujące.

A. Tak

B. Nie

Wyjaśnienie: Prądy diadynamiczne wykazują różnorodne działania, w tym przeciwbólowe, resorpcyjne, przeciwobrzękowe i tonizujące.