Test z Rezonans Magnetyczny: Zasady i Zastosowania
Rezonans Magnetyczny: Zasady i Zastosowania | Analiza dla studentów
Test: Podstawy fizyki cząstek i jąder, Spektroskopia i promieniowanie elektromagnetyczne, Fizyka promieniowania jonizującego, Detekcja promieniowania jonizującego, Teoria informacji i przetwarzanie sygnałów, Termodynamika i transport energii, Membrany, transport i dyfuzja, Neurofizjologia przekaźnictwa nerwowego, Makromolekuły i układy koloidalne, Fizjologia układu krążenia i oddechowego, Fizjologia zmysłów i termoregulacja, Wpływ czynników fizycznych na organizmy i ryzyko biomedyczne, Biologiczne skutki promieniowania jonizującego, Metody obrazowania - mikroskopia, Metody obrazowania - ultrasonografia, Metody obrazowania - rentgen i tomografia komputerowa (CT), Metody obrazowania - obrazowanie jądrowe, Fizykoterapia i technologie rehabilitacyjne, Chirurgiczne i interwencyjne technologie, Radioterapia i terapeutyczne zastosowanie promieniowania
20 pytań
Pytanie 1: Czy prostownik jest częścią mechaniczną aparatu rentgenowskiego?
A. Tak
B. Nie
Wyjaśnienie: Według materiałów StudyFi, częściami mechanicznymi aparatu rentgenowskiego są statyw z lampą rentgenowską, stół diagnostyczny i przesłona Bucky'ego. Prostownik jest wymieniony jako element generatora napięcia i prądu, który dostarcza prąd stały do jednokierunkowego ruchu elektronów.
Pytanie 2: Jaka jest główna funkcja ołowianych płytek kolimatora w aparacie rentgenowskim?
A. Wyznaczają prostokątną wiązkę promieniowania rentgenowskiego.
B. Pochłaniają fotony o niskiej energii, które zwiększałyby dawkę promieniowania dla pacjenta.
C. Wzmacniają obraz rentgenowski dla lepszej wizualizacji.
D. Usuwają rozproszone fotony, aby zmniejszyć rozmycie obrazu.
Wyjaśnienie: Wiązka promieniowania rentgenowskiego jest wyznaczana przez prostokątne płytki kolimatora wykonane z ołowiu. Za pochłanianie fotonów o niskiej energii odpowiada filtr pierwotny (blacha aluminiowa). Wzmacniacz obrazu służy do wzmocnienia obrazu, a przesłona Bucky'ego usuwa rozproszone fotony.
Pytanie 3: Kamera scyntylacyjna wykorzystuje do detekcji radionuklidów kryształ NaI w kształcie płyty, po jednej stronie której umieszczonych jest do 50 fotopowielaczy.
A. Tak
B. Nie
Wyjaśnienie: Materiały StudyFi podają, że kamera scyntylacyjna zawiera scyntylacje zachodzące w dużym scyntylatorze – krysztale NaI w kształcie płyty 40 cm, a po jednej stronie płyty znajduje się do 50 fotopowielaczy.
Pytanie 4: Które stwierdzenie poprawnie opisuje zasadę działania metody SPECT (tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów)?
A. Do ciała wprowadzane są emitery pozytonów, które następnie reagują z elektronami, tworząc dwa promienie gamma rozchodzące się w przeciwnych kierunkach.
B. Wykrywane jest promieniowanie gamma emitowane przez radionuklid wprowadzony do ciała, przy czym pojedyncze fotony są rejestrowane przez detektory scyntylacyjne z kilku kierunków.
C. Wykorzystuje się pole magnetyczne i impulsy radiofrekwencyjne do wzbudzania jąder wodoru, a następnie detekcji emitowanej energii.
D. Rozdzielczość tej metody jest nawet o dwa rzędy wielkości wyższa niż w PET i pozwala śledzić metabolizm glukozy w mózgu.
Wyjaśnienie: Metoda SPECT polega na wprowadzeniu do ciała radionuklidu emitującego promieniowanie gamma. Pojedyncze fotony są następnie wykrywane przez detektory scyntylacyjne z różnych kierunków w celu dwuwymiarowej rekonstrukcji przekroju poprzecznego. Opcja A opisuje PET, opcja C opisuje NMR/MRI. Opcja D jest nieprawdziwa, ponieważ rozdzielczość PET jest wyższa niż SPECT, a obie metody wykorzystują różne radionuklidy.
Pytanie 5: Defibrylator normalizuje lub przywraca rytm serca z kontrolowaną częstotliwością, podobnie jak rozrusznik serca.
A. Tak
B. Nie
Wyjaśnienie: Defibrylator służy do przywracania akcji serca w przypadku zatrzymania krążenia poprzez jednoczesną depolaryzację wszystkich włókien mięśnia sercowego. Normalizacja lub przywracanie rytmu serca z kontrolowaną częstotliwością jest funkcją rozrusznika serca (kardiostymulatora).