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ECT灌注成像、超声分子成像、光学分子成像

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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常规CT、MRI主要反映人体形态学表现,而()不但显示形态学,同时也反映生理功能的改变 A.增强扫描B.分子靶向显像C.灌注成像D.MR波谱成像

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。

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

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

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

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CTC、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

MRI分子成像探针包括哪几方面。

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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

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CTC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

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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CPET显像D光学成像E双能X线骨密度测定

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。

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()。ADWIBDTICDKIDIVIMEPWI

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

单选题目前,临床上应用最为成熟的分子影像技术是()AfMRI成像B18F-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

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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

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BfMRI成像C灌注CT显像D18F-FDG PET/CT显像E超声分子成像

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