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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。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


参考答案

参考解析
解析: MR成像检测结果为毫摩尔或者亚毫摩尔浓度量级,与PET、核医学等成像技术比较灵敏度低,正确答案为C。
更多 “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” 相关考题
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考题 时间飞越法(TOF)的MRA成像是利用了以下哪项()A、血液中的血红蛋白B、不饱和的质子流入层面C、被射频激励的血液中质子D、饱和的质子流入层面E、流空效应

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考题 飞跃时间法(TOF)MRA成像是用()A、饱和的质子流入层面B、不饱和的质子流入层面C、流空效应D、血液中的血红蛋白E、被射频激励的血液中质子

考题 多选题关于磁化传递技术原理的叙述,正确的是(  )。A生物体中含有游离态的自由水和结合态的结合水B自由水质子T2值较长,产生共振的频率范围较小C结合水质子T2值较短,产生共振的频率范围较大D低能量的预脉冲使自由水质子发生饱和E结合水质子将饱和的磁化状态传递给自由水质子

考题 问答题MRI水成像技术的临床特点是什么?MRI水质子成像技术的临床应用有哪些?

考题 单选题磁共振成像中,主要针对人体内的哪种物质进行成像()A 氧质子B 氢质子C 电子D 氧中子E 氢中子

考题 单选题蛋白质大分子的运动频率()A 显著高于氢质子的Larmor频率B 显著低于氢质子的Larmor频率C 接近氢质子的Larmor频率D 约为亿万HzE 约为6MHz~65MHz

考题 单选题飞跃时间法(TOF)MRA成像是用()A 饱和的质子流入层面B 不饱和的质子流入层面C 流空效应D 血液中的血红蛋白E 被射频激励的血液中质子

考题 单选题蛋白质大分子的运动频率()。A 显著高于氢质子的Larmor频率B 显著低于氢质子的Larmor频率C 接近氢质子的Larmor频率D 约为亿万HzE 约为6~65MHz

考题 单选题蛋白质大分子的运动频率()A 显著高于氢质子的Larmor频率。B 显著低于氢质子的Larmor频率。C 接近氢质子的Larmor频率。D 约为亿万Hz。E 约为6MHz~65MHz。

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考题 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