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MgKCaでは、臨床工学技士国家試験の問題をブラウザから解答することが出来ます。解答した結果は保存され、好きなタイミングで復習ができます。さらに、あなたの解答状況から次回出題する問題が自動的に選択され、効率の良い学習をサポートします。詳しく

国-31-PM-30

X線を使用した医用画像について正しいのはどれか。

a. X線に対する臓器の反射率を画像化する。

b. X線CTの空間分解能は0.5~1mm程度である。

c. X線CTは臓器の立体構造を画像化できる。

d. 造影剤はX線画像のコントラストを増強する。

e. 体表面に近い臓器の画像化に適している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:4
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-29-AM-32

MRI 検査について誤っているのはどれか。

1. 水素原子の空間分布を画像化する。

2. 軟部組織の画像化に適している。

3. 血流の測定が可能である。

4. 臓器の3 次元構造を画像化できる。

5. 動きのある臓器の撮影に適している。

正答:5
分類:生体計測装置学/画像診断法/核磁気共鳴画像計測
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ME_2-28-AM-48

水素原子の核磁気共鳴を利用して組織内の水分量の差などを画像化するのはどれか。

1. 超音波診断装置

2. X線CT

3. ガンマカメラ

4. MRI

5. PET

国-30-AM-32

臨床用MRIについて正しいのはどれか。

a. 軟部組織の画像化に適している。

b. 炭素原子の空間分布を画像化する。

c. 水分の少ない組織の撮影に適している。

d. 撮像法としてT1強調がある。

e. 血管造影が可能である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:3
分類:生体計測装置学/画像診断法/核磁気共鳴画像計測
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国-5-AM-88

エックス線CTについて正しいのはどれか。

a. 線源と検出器を走査させてエックス線強度を測定する。

b. 画像を得るのにコンピュータが必要である。

c. 空間分解能はおよそ2mmが限界である。

d. 被曝は少ないので問題とならない。

e. 組織の形態の測定に適している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:2
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-30-PM-31

X 線CT 画像について正しいのはどれか。

a. 臓器の3 次元構造が得られる。

b. 画像再構成法として逆投影法がある。

c. 血管の撮像が可能である。

d. X 線を双方向に照射する。

e. 空間分解能は1程度である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:1
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-28-AM-33

単純エックス線撮影について正しいのはどれか。

1. 臓器から反射したエックス線を撮影する。

2. 造影剤はエックス線に対する透過性が高い。

3. 動きがある臓器には使用しない。

4. 高密度の器官はエックス線を吸収して陰影を作る。

5. 体動の影響は少ない。

正答:4
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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ME_2-36-PM-4

SPECTについて誤っているのはどれか。

1. X線CTに比べ空間分解能が高い。

2. RIからのγ線を検出する。

3. コンピュータで画像化する。

4. 3次元画像が得られる。

5. 放射線被曝がある。

国-32-PM-31

ラジオアイソトープ(RI)を用いた医用画像について正しいのはどれか。

a. α線を測定する。

b. 空間分解能は1mm程度である。

c. PETでは腫瘍の存在を検出できる。

d. PETでは糖代謝の画像が得られる。

e. SPECTでは組織繊維化の画像が得られる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

正答:4
分類:生体計測装置学/画像診断法/ラジオアイソトープによる画像計測
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国-31-AM-33

ラジオアイソトープによる画像計測について誤っているのはどれか。

1. PETの空間分解能はX線CTと同程度である。

2. PETでは陽電子の対消滅によるγ線を検出する。

3. SPECTでは人体の3次元構造を画像化する。

4. 体内での放射線の散乱を考慮する必要がある。

5. 体内での放射線の吸収を考慮する必要がある。

正答:1
分類:生体計測装置学/画像診断法/ラジオアイソトープによる画像計測
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国-27-PM-31

MRI装置について正しいのはどれか。

a. 撮影の対象は酸素原子である。

b. 空間分解能は5~10mm程度である。

c. 軟組織の画像化に適している。

d. 強力な外部磁場が使用されている。

e. 頭部よりも体幹部の撮影に適している。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

正答:4
分類:生体計測装置学/画像診断法/核磁気共鳴画像計測
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国-26-PM-32

エックス線を使用した撮影について誤っているのはどれか。

a. 体内から反射してきたエックス線を撮影する。

b. 組織でのエックス線の吸収に関する画像が得られる。

c. 臓器の動きの撮影が可能である。

d. 造影剤は分解能の改善のために使用する。

e. 軟部組織の撮影に適している。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:3
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-5-AM-87

ディジタルラジオグラフィについて正しいのはどれか。

a. ベータ線を利用する。

b. コンピュータによる画像処理が有効である。

c. 従来の透過像撮影に比べて被曝が少ない。

d. 濃度分解能が高い。

e. 多種の核種を使用する方法もある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:4
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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ME_2-35-AM-45

MRI検査について正しいのはどれか。

1. 撮像する断面の方向の制約がある。

2. 血管撮影には造影剤が必要である。

3. 臓器内に空気があると撮像できない。

4. 生体内の水分子の存在状態を画像化する。

5. 脊髄の描出能はX線CTより劣る。

ME_2-39-AM-54

脳の活動に関連した脳血流動態を画像化できるのはどれか。

1. 超音波画像診断装置

2. 機能的磁気共鳴画像法(ファンクショナルMRI:fMRI)

3. X線単純撮影

4. インピーダンス・プレチスモグラフィ

5. サーモグラフィ

国-18-AM-60

エックス線CTについて正しいのはどれか。(生体計測装置学)

a. エックス線の減衰は元素の種類によって異なる。

b. 各組織のエックス線吸収係数を画像化している。

c. 組織の代謝量を知るのに適している。

d. 単純エックス線最影より測定時間が短い。

e. 単純エックス線撮影より患者の被爆量が少ない。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

正答:1
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-4-AM-86

ディジタルラジオグラフィについて正しいのはどれか。

a. 鮮明な断層像を得ることができる。

b. イメージングプレートを使う方法がある。

c. 画像処理ができる。

d. エックス線TVの画像を用いる方法もある。

e. エックス線CTにも用いられている。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:4
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-32-AM-33

磁気共鳴画像(MRI)について正しいのはどれか。

a. 撮影には被曝を伴う。

b. 骨の撮像はできない。

c. 軟部組織の撮像に適している。

d. 動きのある臓器も撮像できる。

e. 血管の撮像が可能である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:5
分類:生体計測装置学/画像診断法/核磁気共鳴画像計測
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国-20-AM-62

エックス線CTについて正しいのはどれか。(生体計測装置学)

a. CT値とはエックス線の吸収率の相対値である。

b. シンチレーション検出器が用いられる。

c. ヘリカル方式によって撮影時間が短縮される。

d. 無侵襲な計測である。

e. 代謝機能を画像化できる

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

正答:1
分類:生体計測装置学/画像診断法/エックス線による画像計測
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国-19-AM-61

診断用MRIについて正しいのはどれか。(生体計測装置学)

1. 生体への放射線防護対策が必要である.

2. 生体組織に含まれている窒素原子の分布を画像化している。

3. 磁気共鳴現象を起こすためにマイクロ波を照射する。

4. 血管撮影には造影剤を必要とする。

5. 静磁場を発生させるために超伝導磁石が用いられている。

正答:5
分類:生体計測装置学/画像診断法/ラジオアイソトープによる画像計測
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