文都醫考教育 1.顯影溫度對X線照片影像效果影響很大,手工沖洗顯影溫度在18~20℃,自動沖洗機顯影溫度在34℃左右。 2.以最低輻射劑量,獲最高像質,為診斷提供可靠依據,是質量管理的最終目的。 質量管理的目標就是體現代價-危害-利益三方面的最最佳化。 3.扁平足是各種原因所致的足內側弓下陷,應攝取單側足負重水平側位,中心線水平向,經患側跟骨關節攝入膠片。 4.頸椎右前斜位攝影觀察的是左側椎間孔。 5.CT掃描中常用的FOV是指視野。 6.鎖骨中線是指透過鎖骨中點的垂線。 7.頭顱後前位攝影應與膠片垂直的定位標誌是矢狀面。 8.足前後位攝影,中心線應對準第3蹠骨基底部。 9.眼及眼眶CT檢查主要用於眼球突出的病因診斷。 對診斷球內和眶內腫瘤、炎性假瘤和血管性疾病有特殊價值,對診斷眼外傷、眶內異物及先天性疾病具有較高臨床意義。 10.MR波譜分析的基本原理是利用化學位移進行MR譜掃描,分析生化物質結構及含量的MR技術。 11.目前MRS是唯一一種能無創探測活體組織化學特性的方法。 12.升主動脈唯一分支是冠狀動脈。 13.MR水成像主要成像序列有: ①屏氣、2D、多層、HASTE加脂肪抑制序列; ②屏氣、2D、多層、HASTEIR加脂肪抑制序列; ③屏氣、2D、厚層或薄層、多回波鏈TSE序列; ④3D、高分辨TSE加脂肪抑制序列; ⑤3D-CISS(STEAM)序列。 14.3D-CE-MRA為目前最常用的MR四肢血管成像方法。 15.肋間動脈從胸主動脈發出來。 16.腎上腺靜脈的迴流方向是左腎上腺靜脈注入左腎靜脈。 17.目前DSA裝置一般有四種成像方式用於即時減影:脈衝成像(PI mode)、超脈衝成像(SPI mode)、連續成像(CI mode)和時間間隔差成像(TID mode)。 18.描述「內側」和「外側」方位的參考標誌是正中矢狀面。 19.普通X線片的盲色是指藍色。 20.胸部前弓位攝影可以顯示肺尖部的病變。 21.正常成人下頜角的角度為120°。 22.胸廓由胸骨、肋骨、肋軟骨和胸椎連線構成。 23.體層攝影中,X線管從開始執行到終止,擺杆與支點構成的夾角稱為蕩角,即X線管執行的幅度。 24.感光中心的銀原子聚集到一定大小時,它就成了顯影中心,許許多多顯影中心就構成了被照體的潛影。 25.氦氖雷射片(HN型)的吸收光譜峰值為633nm。 26.一般CT機都採用小型計算機或微處理器專門做影像的處理,有的CT採用專用的陣列處理器作影像的重建處理。 27.雷射印表機的結構包括:雷射列印系統、膠片傳輸系統、資訊傳遞和儲存系統、控制系統。 28.將人體縱斷為左右對稱兩部分的面積正中矢狀面,左右兩部分相等,居正中線上。 29.胸部右前方貼肺像架,左側遠離暗盒,中心線水平方向射入暗盒,此體位稱右前斜位。 30.上肢的前臂與上臂中軸不在一條線上,而是前臂向外側偏10°~15°角,稱為提攜角。 31.腎臟是腹膜外位器官,位於腹膜後。 32.過敏試驗最費時間的方法是口服試驗。 口服試驗需檢查前3日口服10%碘化鉀或碘化鈉溶液。 每日3次,每次10ml,因此最費時間。 33.增感屏中螢光體的塗布有一定厚度,使得X線光子在螢光體層內的吸收點到膠片有一定的距離,產生的螢光就要向各個方向擴散。 34.膠片感光特性引數包括感光度、灰霧度、反差係數、平均斜率、寬容度等。 35.CT影像的重建方法之一為分解法,包括二維傅立葉重建法和濾過後投影法,都是採用投影來重建影像,是目前CT機基本都採用的影像重建方法。 36.脊柱CT的特殊掃描方法有椎管內造影CT掃描(CT脊髓造影)和骨密度定量測定。 37.手掌下斜位用於觀察第1,2,3掌、指骨及其關節的側斜位影像。 第4,5掌骨部分重疊。 38.常規照片標記以投照姿勢為準。 39.呼吸系統由呼吸道和肺兩大部分組成。 40.裝置偽影是指機器裝置所產生的偽影。 它包括機器主磁場強度、磁場均勻度、軟體質量、電子元件、電子線路以及機器的附屬裝置等所產生的偽影。 裝置偽影主要取決於生產廠家設計生產的產品質量,某些人為因素如機器裝置的安裝、除錯以及掃描引數的選擇,相互匹配不當也可出現偽影。 41.肺動脈起源於右心室。 42.照片上某處的透光程度稱為透光率,照片阻擋光線的能力稱為阻光率,光學密度是阻光率的對數。 43.對比劑應具備下列條件: ①與人體組織密度對比相差大,顯影清晰; ②無毒性,刺激性小,副作用少; ③理化效能穩定,長久儲存不變質; ④易於吸收與排洩,不在體記憶體留; ⑤使用方便; ⑥價格低廉。 44.每側腎上腺一般有3支動脈供應。 45.照片透光率是指照片上某處的透光程度,在數值上等於透過光強度與入射光強度之比。 46. 2D-TOF法:採用2D-TOF及追蹤飽和技術。 47.MR影像的對比度是MR影像有別於其他影像的關鍵,多種因素都可影響其對比度及對比屬性,可分為三類: (1)脈衝序列:自旋迴波、反轉恢復、梯度回波、流動編碼序列等。 (2)脈衝引數:TR、TE、TI、翻轉角等。 (3)對比劑:GD-DTPA等。 48.光學對比度與被照體的原子序數、密度、厚度等有關。 49.X線照片影像的五大要素為:密度、對比度、銳利度、顆粒度和失真度。 前四項為構成照片影像的物理因素,後者為構成照片影像的幾何因素。 50.人體各組織對X線的衰減,由大變小的順序是:骨、肌肉、脂肪、空氣。 51.國際放射學界公認的半影模糊閾值是0.2mm。 52.濾線柵的柵比(R)定義為柵條高度(h)與柵條間隙(D)的比值,即:R=h/D。 柵比越大,透過的散射線越少。 53.膠片的儲存與管理:標準儲存溫度為10~15℃,片盒應豎直放置,溼度為40%~60%,冷藏的膠片不可直接使用。 54.醫用感藍X線膠片的吸收光譜峰值為420nm。 55.紅外雷射膠片的吸收光譜峰值為820nm。 56.氦氖雷射膠片的吸收光譜峰值為633nm。 57.高溫快顯膠片的附加層包括防灰霧劑、穩定劑、增塑劑、表面活性劑和潤滑劑等。 58.肝總動脈一般起源於腹腔動脈右側,分出胃十二指腸動脈後改名為肝固有動脈。 肝固有動脈是肝營養性血管,在肝門處分左、右肝動脈和胃右動脈。 59.產生反轉是由於潛影溴化,特性曲線是非線性的,感光速度越快初感點越低,直線部密度與曝光量成正比。 60.照片上各組織間的密度差異稱為照片對比度。 61.照片影像的對比度與射線對比度的比為反差係數。 62.溴化鉀是顯影液中的抑制劑,定影液中無溴化鉀成分。 定影液中的保護劑是亞硫酸鈉,防止海波分析出硫,防止定影劑氧化,穩定定影效能。 63.物質在射線激發下將吸收的能量以可見光形式釋放稱為螢光現象。 64.潛影形成大體分四個過程: ①鹵化銀晶體顆粒的滷離子在光化學作用下,釋放出電子; ②電子被感光中心捕獲,使其帶有負電荷成為電子陷阱; ③鹵化銀晶體格內的銀離子,因帶正電荷被移向感光中心,與電子中和為銀原子; ④當感光中心的銀原子聚集到一定大小時,就形成了顯影中心,無數個顯影中心就形成了潛影。 65.菲尼酮是一種常用的理想顯影劑之一,其特點是無汙染、穩定且在常用各種顯影劑中顯影容量最大。 66.顯影的作用是用化學(或物理)的方法將已感光的鹵化銀還原成Ag原子而形成光密度影像。 67.DSA的中文全稱叫做數字減影血管造影。 68.顯影液與定影液中均以亞硫酸鈉用作保護劑。 69.DSA基於數字螢光成像。 70.DSA成像方式分為靜脈DSA和動脈DSA。 71.影響照片清晰度的因素有許多,諸如:焦點的尺寸大小、放大率大小、使用增感屏和被照體運動等均可影響照片清晰度,在上述5個選項中,焦點尺寸是影響照片清晰度的最主要因素。 72.門靜脈造影可將導管插入腸繫膜上動脈。 73.能量減影成像是使用兩種不同能量X線進行成像。 74.混合減影經歷了先消除軟組織,後消除骨組織兩個階段。 75.混合減影結合了時間減影和能量減影。 76.碘在 33keV時,衰減曲線具有銳利的不連續性,其臨界水平成為K緣。 77.IVDSA時,動脈內碘濃度取決於所給碘劑的總量,與所給的碘注射速率無關。 78.DSA能量減影常使用的兩種管電壓為70kV和130kV。 79.DSA雙能減影時,後一幀影像比前一幀影像的碘訊號大約減少80%。 80.掃描技術常規做橫斷及斜冠狀方位,必要時做矢狀位。 多采用快速序列屏氣採集,或採用呼吸門控技術採集。 使用心電門控或周圍門控技術,是為了使血管流空與其他組織形成良好對比。 81.DSA的常用成像方式是時間減影。 82.CT成像原理利用的是X線的吸收衰減特性。 83.螺距=掃描機架旋轉一週床的運動距離/層厚或射線準直寬度。 84.影響X線對比度(潛影)的因素:線吸收係數μ、物體厚度d、人體組織的原子序數Z、人體組織的密度ρ、X線波長λ。 μd產生散射線使對比度受到損失。 85.CT濾過器作用的關鍵在於吸收低能量X線。 86.螺旋CT掃描又稱為容積掃描。 87.CT值的單位是HU。 88.最早應用於CT檢查的部位是頭顱。 89.磁共振成像中,主要針對人體內的氫質子進行成像。 90.軟組織模式是一種平滑函式,不會強化邊緣,反而會降低邊緣銳利度。 91.氫質子磁向量進入磁場後,都平行主磁場方向,且低能級質子與主磁場方向相同,高能態與主磁場方向相反。 92.磁共振訊號進行空間定位需要進行梯度編碼。 梯度編碼包括層面選擇、頻率編碼和相位編碼。 93.根據物理學可知,X線具有一定的能量和穿透能力,當X線束遇到物體時,物體對射入的X線有衰減作用,即物體對X線的吸收和散射。 94.K空間為傅立葉頻率空間。 95.K空間中,相位編碼梯度場為0的K空間線為K空間中心行的K空間線。 96.FSE序列是快速成像序列,受運動偽影的影響小。 97.磁共振現象需要三個條件:自旋核體系、主磁場和射頻磁場(通常為射頻脈衝形式)。 98.MRA是指磁共振血管成像。 99.MRA常用的方法是時間飛躍法和相位對比法。 100.MRS的物理基礎是化學位移。 《放射技術師常考知識點》完,請繼續朗讀精采文章。 喜歡 科學報 cn-n.net,請記得按讚、收藏及分享。
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放射技術師常考知識點
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