肿瘤18F-FDG代谢显像的基本原理。
肿瘤18F-FDG代谢显像的基本原理。
参考答案和解析
心脏是人体能量需求最高的脏器之一,葡萄糖等是心脏最主要的能量底物。因此静脉注入 18 F-FDG后被心肌细胞摄取,可用于心肌断层显像。在体外用PET或符合线路SPECT灵敏地检测心肌葡萄糖在正常与异常状态下的代谢分布变化,客观反映心肌的缺血程度及范围,对准确鉴别正常、缺血和坏死心肌状态、正确评价冠脉再通术的适应证有重要意义。
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转移性脑肿瘤的影像特征()A、99Tcm-ECD显像高灌注,18F-FDG显像高代谢B、99Tcm-ECD显像低灌注,18F-FDG显像低代谢C、99Tcm-ECD显像低灌注,18F-FDG显像高代谢D、99Tcm-ECD显像高灌注,18F-FDG显像低代谢E、没有规律
肿瘤放射免疫显像与18F-FDG显像比较()A、18F-FDG显像的灵敏度高于肿瘤放射免疫显像B、肿瘤放射免疫显像的灵敏度高于18F-FDG显像C、18F-FDG显像的特异性高于肿瘤放射免疫显像D、肿瘤放射免疫显像的特异性高于18F-FDG显像E、18F-FDG显像图像质量优于肿瘤放射免疫显像
转移性脑肿瘤脑血流灌注显像与脑代谢显像各自常表现为()。A、脑血流灌注显像常为相对低灌注可显示放射性缺损、稀疏;18F-FDG和11C-蛋氨酸代谢显像为异常浓聚B、脑血流灌注显像常为相对高灌注,可显示放射性增高;18F-FDG和11C-蛋氨酸代谢显像为异常浓聚C、脑血流灌注显像常为相对高灌注,可显示放射性增高;18F-FDG和11C-蛋氨酸代谢显像为降低D、血流灌注显像常为相对低灌注,可显示放射性缺损、稀疏;18F-FDG和11C-蛋氨酸代谢显像为降低E、脑血流灌注显像常为相对低灌注,可显示放射性缺损、稀疏;18F-FDG和11C-蛋氨酸代谢显像常无异常浓聚
心肌灌注显像和心肌18F-FDG葡萄糖代谢显像结合评价存活心肌,错误的是()。A、灌注、代谢显像均正常,是心肌存活的表现B、灌注、代谢均缺失,即灌注/代谢匹配,也表示心肌有一定的活力C、灌注异常,代谢存在,即灌注/代谢不匹配,是心肌存活的表现D、灌注、代谢均缺失,即灌注/代谢匹配,表示心肌梗死或者瘢痕E、13N-NH3灌注/18F-FDG代谢PET显像检测存活心肌较SPECT显像方法,如201Tl再注射法、99mTc-MIBI硝酸盐介入法等更为准确可靠
多选题肿瘤放射免疫显像与18F-FDG显像比较()A18F-FDG显像的灵敏度高于肿瘤放射免疫显像B肿瘤放射免疫显像的灵敏度高于18F-FDG显像C18F-FDG显像的特异性高于肿瘤放射免疫显像D肿瘤放射免疫显像的特异性高于18F-FDG显像E18F-FDG显像图像质量优于肿瘤放射免疫显像
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单选题18F-FDG(2-[[18F]氟-2-脱氧-D-葡萄糖)是目前常用的下列哪种分子显像剂()A肿瘤代谢B肿瘤受体C肿瘤乏氧D肿瘤细胞凋亡E肿瘤基因表达