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第81题
81、影响标记化合物质量的因素有哪些?
1.标记产率。
2.产品的化学稳定性。
3.变性。
4.同位素效应。
5.无载体状态。
6.贮存条件。
7.比放射性。
8.辐射分解。
9.纯化。
10.有效使用期。
第82题
82、为何制备99mTc化合物需用还原剂?
99mTc有理想的半衰期(6小时)及适合显像的低能单色γ射线(140KeV);即使给予患者较大剂量,但患者受到的吸收剂量很低,孕妇、儿童均可使用。此外,应用无菌、无热源的99Mo--99mTc发生器很易得到无载体的99mTc。
第83题
83、99mTc 的特性是什么?怎样用99mTc在体内标记红细胞(RBC)?
99mTc的特性主要是因为一方面99mTc具有优越的物理特性,另一方面由于99mTc具有很强的螯合能力。用适时生理盐水稀释显象剂亚锡焦磷酸钠冻干物(Sn2+--PyP).先静脉注射Sn2+-PyP,约30分钟后再静脉注射1~3毫升99mTc洗脱液(放射性强度5--25毫居里)。
第84题
84、用99mTc在体内标记红细胞(RBC)的原理如何?
99mTc在体内的分布受亚锡离子的影响。先静脉给予的Sn2+与血红蛋白结合,随后注射的99mTcO4--,由于首先遇到红细胞,则被已与红细胞结合的Sn2+还原为低价态99mTc(+4)并与血红蛋白形成络合物,从而改变了99mTc在体内的分布即不分布到甲状腺、唾液腺及胃等脏器,而是按血液的分布面分布。两次静脉注射间隔一定时间是使Sn2+离子能均匀而充分地与血红蛋白结合,也可使PYP逐步被清除。实验证明,用本法制备的99mTc-RBC,其标记率可达85~95%,红细胞与血浆的放射性比为43:1.
第85题
85、99Mo--99mTc发生器各有何优点?
优点:
1.因为99mTc的半衰期为6小时,其γ辐射线的能量仅140KeV,故患者接受的吸收剂量小。
2.140KeVγ射线易被铅吸收,探测效率高,适用于γ照相机显像,又容易屏蔽。
3.一旦发生器出现故障,母体99Mo 进入洗脱液时,由于99Mo 半衰期仅为67小时,对患者的危害性较小。
4.低价99mTc的化学性质活泼,几乎可用于制备各种脏器的显像剂,因此,有人称99mTc为"万能核素"。
第86题
86、99Mo --99mTc发生器各有何缺点?
缺点:
1.γ射线能量较低、易被组织吸收,深部病变较难发现。www.KaO8.cc
2.标记化合物的放射性化学纯度,容易受到操作过程中的一些因素影响而降低。
3.因为母体半衰期短,使用的周期也短,在正常情况下,必须每周进行更新,不适宜边远地区使用。
第87题
87、带电粒子通过物质时损失能量的途径是什么?
带电粒子通过物质时主要以电离、激发和韧致辐射等途径损失能量,其中以与轨道电子碰撞引起电离和激发而损失其能量的机会最多。
第88题
88、核仪器的电子学测量装置包括哪些部分?
1.探测器(探头)。
2.高压电源。
3.前置放大器和主放大器。
4.甄别器和脉冲高度分析器。
5.脉冲计数器。
第89题
89、简述γ照相机的临床应用。
1.快速静态显像:用于体内各脏器的显影,其范围与扫描仪相同。。
2.动态显像:其特点是显像及功能测定可一次完成,主要用于以下方面:①观察心室壁活动异常:需配用电子计算机,。②核素血管造影:利用放射性核素弹丸的运行途径及诊断疾病,如心、脑、肾血管造影。③脏器灌注显像:利用放射性核素在脏器血管中的充盈,显示血运丰富的器官的影像,如肝血管灌注显像。
随着电子计算机在核医学中的广泛应用,γ照相机的用途日益扩大,尤其是动态显像在临床诊断中正在发挥着重要作用,实际上已成为诊断学中不可缺少的重要工具。
第90题
90、本底的来源有哪些?
本底的来源:
1.宇宙射线。
2.探头元件及屏蔽材料中的放射性杂质。
3.周围环境中的放射性。
4.正常人体中的天然放射性物质。靶器官以外组织及血液中的放射性也属本底。
5.探测器及电子学线路的噪声和假计数。
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