【評論主題】5.關於柵比(grid ratio)的敘述,下列何者正確? (A)柵比愈高,病人所接收之劑量愈低 (B)柵比越大造成影像對比改進因素(contrast improvement factor)上升 (C
【評論內容】(A) 柵比愈高,病人所接收之劑量愈高⇢Grid ratio=H(鉛條高度)/D(鉛條間距),當比率越大時,主射束被decay的越多,而為了維持相同的OD值,會使用較高的kVp,同時就會增加病人的劑量
【評論主題】3.下列何者的增加,最有可能提高X光影像的光密度(optical density, OD)值? (A)射源到影像偵檢器的距離(SID) (B)身體厚度 (C)柵比(grid ratio) (D)影像接
【評論內容】(A) 射源到影像偵檢器的距離(SID)↑ ⇢OD值降低
【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】5.關於柵比(grid ratio)的敘述,下列何者正確? (A)柵比愈高,病人所接收之劑量愈低 (B)柵比越大造成影像對比改進因素(contrast improvement factor)上升 (C
【評論內容】(A) 柵比愈高,病人所接收之劑量愈高⇢Grid ratio=H(鉛條高度)/D(鉛條間距),當比率越大時,主射束被decay的越多,而為了維持相同的OD值,會使用較高的kVp,同時就會增加病人的劑量
【評論主題】3.下列何者的增加,最有可能提高X光影像的光密度(optical density, OD)值? (A)射源到影像偵檢器的距離(SID) (B)身體厚度 (C)柵比(grid ratio) (D)影像接
【評論內容】(A) 射源到影像偵檢器的距離(SID)↑ ⇢OD值降低
【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】39.梯度回音(gradient echo)波序中,下列何者最能有效突顯腦部T2*加權影像?【在3 T磁場強度下,CSF: T1=4000 ms/T2=1500 ms; Gray matter:T1=
【評論內容】
T2(or T2*)的造影條件→長TE(掌管T2W的重要參數),長TR,FA小→TE約為80ms ; TR約為3000ms
weightedTRTEFlip angle(FA)T1短短大T2長長小Proton density長短小(T1的FA較大,因若FA較小時,所有磁矩可快速回到正Z軸,就看不出T1效應)【評論主題】80.有關X光與熱中子的輻射加權因數,下列何者正確?(A)X 光 = 1,熱中子 = 5(B)X 光 = 1,熱中子 = 20(C)X 光 = 5,熱中子 = 20(D)X 光 = 1.5,熱中子 =
【評論內容】熱中子能量為0.025 eV(背!!!!) &☆☆;10...
【評論主題】46.關於近接治療射源192Ir的敘述,下列何者正確?①目前最常使用的高劑量率射源 ②較低比活度與較高的光子能量為其缺點 ③半衰期短,約3~4個月需要更換射源(A)①②③(B)僅②③(C)僅①③(
【評論內容】通常高劑量率用於暫時性插種: Ra-226 ☆☆-...
【評論主題】42.依據ICRU 38號報告,高劑量率的定義為何?(A)≧ 200 cGy/min(B)≧ 20 cGy/sec(C)≧ 1200 cGy/hr(D)≧ 20 Gy/hr
【評論內容】
低劑量率(LDR)近接治療的劑量率★★★0.4 ...
【評論主題】43.關於高劑量率子宮頸癌近接治療,目前最常使用的放射性射源為何?(A) (B) (C) (D)
【評論內容】通常低劑量率用於永久性插種: Au-198 ☆-12...
【評論主題】39.關於攝護腺癌永久性插種的敘述,下列何者錯誤?(A)可利用CT確認最終的插種位置(B)可使用125I為射源(C)需進行脊髓麻醉(D)利用膀胱超音波導引插種進行
【評論內容】通常低劑量率用於永久性插種: Au-198 ☆-12...
【評論主題】50.下列那些射源常用於永久性插種治療?① ② ③ ④ (A)僅①② (B)僅②③ (C)僅③④ (D)①②③④
【評論內容】通常低劑量率用於永久性插種: Au-198 ☆-12...
【評論主題】1.LET與RBE之關係,下列敘述何者正確?(A)隨著LET升高,RBE持續升高 (B)影響RBE的因素,只取決於LET一項 (C)當LET約100(keV/μm),RBE會達到最高值 (D)當LET
【評論內容】(A)RBE會隨著LET的增加而增加,直到LET達100 keV/μm時,RBE值會最高,之後則隨著LET增加而減少。(B)影響 RBE 的因子:LET、劑量、劑量分次、劑量率和生物系統或實驗終點。(D)當LET約100keV/μm,兩個游離電子間平均間隔相當於雙股DNA的直徑(2 nm),因此單一粒子通過很有可能造成雙股斷裂。