#過去問解説
「過去問解説」タグの記事一覧
- 放射線物理学
荷電粒子と中性子(阻止能・ブラッグピーク・LET・BNCT)
阻止能がZ²/v²に比例する意味、粒子が遅くなるほど激しくエネルギーを落としてブラッグピークができる理由、LETとカットオフの定義、中性子が原子核としか反応しないこと、減速材に軽い元素を使うわけ、1/v則とBNCTまで。国家試験の頻出テーマを図で整理します。
- 放射線物理学
原子核と放射性壊変(壊変形式・半減期・放射平衡)
α・β⁻・β⁺・軌道電子捕獲・γ壊変で原子番号と質量数がどう変わるか、質量数が変わるのはα壊変だけという整理、半減期と指数減衰、有効半減期の式、Mo-99/Tc-99mジェネレータの放射平衡まで。国家試験の頻出テーマを図で整理します。
- 基礎医学
血液・免疫の基礎(血球の種類・アレルギー・感染経路)
赤血球・白血球・血小板のはたらき、顆粒球と無顆粒球の分け方、自然免疫と獲得免疫の違い、抗体(免疫グロブリン)5種類とIgGが胎盤を通る理由、アレルギーⅠ〜Ⅳ型、空気感染する3疾患、DICの検査値まで。国家試験でくり返し問われる血液・免疫を整理します。
- 基礎医学
内分泌の解剖・生理(ホルモンと分泌腺・バセドウ・クッシング)
内分泌腺と外分泌腺の違い、視床下部・下垂体・甲状腺・副腎などの主なホルモン、ネガティブフィードバックの仕組み、バセドウ病でTSHが下がる理由、クッシング病とクッシング症候群の違い、ステロイドの副作用まで。国家試験で問われる内分泌を、調節の流れで整理します。
- 放射線物理学
光子と物質の相互作用(光電効果・コンプトン散乱・電子対生成)
光電効果・コンプトン散乱・電子対生成・光核反応の違い、どのエネルギーと原子番号でどれが優勢になるか、特性X線とオージェ電子が競合する理由、制動X線との違い、減弱係数と半価層の関係まで。国家試験で毎回問われる光子と物質の相互作用を、図で整理します。
- 基礎医学
泌尿・生殖器の解剖(ネフロン・水腎症・女性生殖器)
腎臓が尿を作るネフロンの構造、糸球体でろ過した原尿150Lがなぜ1.5Lの尿になるのか、腎杯や集合管がネフロンに含まれない理由、水腎症が「詰まり」で起きるわけ、月経周期の順番、子宮の位置まで。国家試験でくり返し問われる泌尿・生殖器の解剖を、尿ができる流れの順で整理します。
- 基礎医学
消化器の解剖(肝区域・胆道の流れ・膵臓と後腹膜)
肝臓のクイノー8区域はなぜ切除の単位になるのか、胆汁がファーター乳頭にたどり着くまでの順路、膵臓の外分泌と内分泌、十二指腸や膵が「腸間膜を持たない」理由、大腸癌が肝転移しやすいわけまで。CT・US・IVRで毎回問われる消化器の解剖を、流れと位置でつなげて整理します。
- 基礎医学
呼吸器の解剖(肺葉と肺区域・気道・縦隔・胸膜)
誤嚥物が右肺に落ちやすい理由、左肺にS7がない理由、縦隔に何が入るか、臓側胸膜と壁側胸膜の違い、呼吸を担う筋まで。国家試験で繰り返し問われる呼吸器の解剖を、形の理由から整理します。
- 基礎医学
循環器の解剖(心臓の血流・4つの弁・大動脈の枝・門脈)
右心は静脈血・左心は動脈血が流れる理由、三尖弁と僧帽弁の見分け、肺動脈に静脈血が流れるわけ、腹部大動脈から直接出る枝、門脈に流入する血管まで。国家試験で繰り返し問われる循環器の解剖を、血液の流れの順で整理します。
- 基礎医学
脳・神経の解剖(灰白質と白質・脳幹・髄膜・視覚路)
灰白質と白質の違い、中脳に黒質がある理由、脳脊髄液がくも膜下腔にある理由、下垂体腫瘍で両耳側半盲が出る理由まで。国家試験で繰り返し問われる中枢神経の解剖を、役割と位置関係から整理します。
- 基礎医学
上肢・下肢の骨と関節(腱板・手根骨・半月板・足根骨)
腱板断裂の9割が棘上筋に起こる理由、手根管で正中神経だけが圧迫される理由、外側半月板がO字で内側がC字である理由まで。国家試験で繰り返し問われる四肢の解剖を、形の意味から整理します。
- 基礎医学
脊椎の解剖(頸椎・胸椎・腰椎)と画像での見え方
椎骨の基本構造から、頸椎の横突孔・Luschka関節、胸腰椎移行部が骨折しやすい理由まで。国家試験で繰り返し問われる脊椎の解剖を、正面・側面・斜位それぞれの画像でどう見えるかとセットで整理します。
- 過去問解説
第76回 診療放射線技師 国家試験(午前)解答・解説
第76回 診療放射線技師国家試験・午前をもとに、当サイトが独自に文章を作成した練習問題です。1問ずつプルダウンで、正解と選択肢ごとの解説を確認できます。
- 過去問解説
第76回 診療放射線技師 国家試験(午後)解答・解説
第76回 診療放射線技師国家試験・午後をもとに、当サイトが独自に文章を作成した練習問題です。1問ずつプルダウンで、正解と選択肢ごとの解説を確認できます。
- 過去問解説
第77回 診療放射線技師 国家試験(午前)解答・解説
第77回 診療放射線技師国家試験・午前をもとに、当サイトが独自に文章を作成した練習問題です。1問ずつプルダウンで、正解と選択肢ごとの解説を確認できます。
- 過去問解説
第77回 診療放射線技師 国家試験(午後)解答・解説
第77回 診療放射線技師国家試験・午後をもとに、当サイトが独自に文章を作成した練習問題です。1問ずつプルダウンで、正解と選択肢ごとの解説を確認できます。
- 過去問解説
第78回 診療放射線技師 国家試験(午前)解答・解説
第78回 診療放射線技師国家試験・午前をもとに、当サイトが独自に文章を作成した練習問題です。1問ずつプルダウンで、正解と選択肢ごとの解説を確認できます。
- 過去問解説
第78回 診療放射線技師 国家試験(午後)解答・解説
第78回 診療放射線技師国家試験・午後をもとに、当サイトが独自に文章を作成した練習問題です。1問ずつプルダウンで、正解と選択肢ごとの解説を確認できます。
- 血管造影・IVR
血管形成術・ステント(PTA・PTCA)
血管形成術(PTA)は、狭くなった血管をバルーンで広げる治療で、再び狭くならないようステントを留置することもあります。バルーン拡張からステント留置までの流れと、再狭窄・薬剤溶出性ステント(DES)を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
血管造影の造影剤と自動注入器(インジェクタ)
血管造影ではヨード造影剤を、自動注入器(インジェクタ)で一定の速度・量で注入します。注入速度・注入量・圧力上限といった条件設定の意味と、安全に注入するための注意点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
IVRで使うデバイス(カテーテル・ガイドワイヤ・シース)
IVRの基本デバイスは、血管の出入り口となるシース、道筋を作るガイドワイヤ、薬や塞栓物質を流すカテーテルの3つです。それぞれの役割と、セルジンガー法による血管確保、サイズの考え方を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
IVRの被ばくと皮膚障害(基準線量・PSD)
IVRは透視時間が長くなりやすく、患者の皮膚に高い線量が集中して確定的影響(皮膚障害)が起こりうる点が特徴です。しきい値のある皮膚障害、PSDや基準空気カーマ・面積線量といった指標を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
DSA(デジタルサブトラクション血管造影)の原理
DSAは、造影前の『マスク像』を造影後の『ライブ像』から差し引いて、血管だけを浮かび上がらせる技術です。サブトラクションのしくみと、体動によるミスレジストレーション(ずれ)への対策を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
塞栓術(TAE)と塞栓物質
塞栓術(TAE)は、カテーテルで塞栓物質を運び、病変を養う血管を詰めて血流を止める治療です。出血の止血や腫瘍の血流遮断といった適応と、コイル・ゼラチンスポンジ・NBCAなどの塞栓物質を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
血管撮影装置の構成(Cアーム・FPD・天板)
血管撮影装置は、X線管と検出器を向かい合わせに保持するCアームが特徴です。Cアーム・FPD・天板・インジェクタといった構成と、多方向から撮影できる回転のしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
透視と撮影・パルス透視(線量低減の基本)
IVRでは、リアルタイムで見る『透視』と、記録用に高画質で撮る『撮影』を使い分けます。パルス透視で被ばくを減らすしくみや、ラストイメージホールドなど線量低減の基本を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
IVRの安全管理(被ばく低減・記録・スタッフ防護)
IVRの安全管理は、患者の被ばく低減・スタッフの防護・線量の記録が3本柱です。散乱線から術者を守る防護衣や天吊り防護板、距離の取り方、診断参考レベル(DRL)に基づく患者線量管理を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 血管造影・IVR
ロードマップと3D-DSA(回転DSA)
ロードマップは造影した血管像を透視に重ねてカテーテルを誘導する機能、3D-DSAはCアームを回転させて多方向から撮影し血管を立体的に再構成する技術です。それぞれのしくみと利点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
小線源治療(密封小線源・RALS)
小線源治療は、放射線源を病巣のすぐ近くや内部に置き、距離の逆2乗で周囲の線量が急減する性質を利用して、病巣に高線量を集中させる治療です。腔内・組織内照射の方式や、RALSによる遠隔操作のしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
線量分布とPDD(深部量百分率)・ビルドアップ
放射線治療では、体内で線量が深さとともにどう変化するかが重要です。深さごとの線量を表すPDD(深部量百分率)と、高エネルギーX線で表面線量が低くなるビルドアップ(スキンスペアリング)を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
分割照射とLQモデル(α/β・4つのR)
放射線治療は、総線量を1回2Gy程度に分けて毎日照射するのが基本です。分割するとなぜ正常組織を守れるのかを、4つのR(回復・再分布・再増殖・再酸素化)やα/β比・LQモデルから、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
IGRT(画像誘導放射線治療)とCBCT
IGRTは、照射の直前に画像で病巣の位置を確認し、寝台を補正してから当てる技術です。CBCTなどによる位置合わせのしくみと、マージン縮小による正常組織の保護、呼吸性移動への対策を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
IMRT・VMAT(強度変調放射線治療)
IMRTは、ビームの強度を場所ごとに変えることで、リスク臓器を避けた凹型の線量分布まで作れる照射法です。多方向ビームで病巣に線量を集中させるしくみと、回転しながら照射するVMATを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
リニアック(直線加速器)の構造
リニアック(Linac)は、電子を加速して高エネルギーX線や電子線を作る、外部照射の主役となる装置です。電子の加速からターゲット・フラットニングフィルタ・MLCによるビーム形成までのしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
放射線治療の概要(目的・適応・治療の流れ)
放射線治療は、手術・薬物療法と並ぶがん治療の3本柱の一つで、放射線でがん細胞のDNAを傷つけて治療します。根治・緩和といった目的や、計画CTから照射までの一連の流れを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
粒子線治療(陽子線・重粒子線・ブラッグピーク)
粒子線治療は、陽子線や重粒子線がもつ『ブラッグピーク』を利用し、狙った深さに線量を集中させて周囲の正常組織を守る治療です。X線との深部線量の違いや、SOBP・RBEといった要点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
治療計画とターゲット(GTV・CTV・PTV・DVH)
放射線治療の計画では、狙う体積をGTV・CTV・PTVと段階的に定義し、リスク臓器(OAR)を守りながら線量を設計します。標的体積の考え方と、線量評価に使うDVH(線量体積ヒストグラム)を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 放射線治療
放射線治療の品質管理(QA・QC・出力測定)
放射線治療は高線量を扱うため、誤りが患者に重大な影響を与えます。装置の出力測定や機械精度の点検、患者ごとの照射前検証といった品質管理(QA・QC)のしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
心臓CT(心電図同期:前向き・後ろ向き)
動く心臓をぶれずに撮るには心電図同期が欠かせません。前向き(prospective)と後ろ向き(retrospective)の違い、拡張中期で撮る理由、心拍数管理や冠動脈石灰化スコアまで、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CT造影剤の安全管理(副作用・腎機能・血管外漏出)
ヨード造影剤は有用ですが、副作用や腎機能への影響、血管外漏出への備えが欠かせません。リスク因子の確認、eGFRやメトホルミンの扱い、漏出時の対応までを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
デュアルエナジーCT(DECT)の原理と物質弁別
デュアルエナジーCTは、高低2つのエネルギーで撮影し、物質ごとの吸収の違いから組成を見分けます。仮想単色画像(VMI)・仮想非造影(VNC)・ヨードマップなどの応用と方式を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CT装置の構成(X線管・検出器・スリップリング)
CT装置は、X線管(管球)・検出器・ガントリ・スリップリング・寝台などで構成されます。連続回転を可能にするスリップリングや多列検出器(MDCT)、装置の世代の考え方を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CT画質の物理評価(MTF・NPS・CNR)
CTの画質は、主観だけでなく物理量で客観評価します。空間分解能のMTF、ノイズの量と質を表すSD・NPS、コントラストの見やすさを表すCNRの意味と関係を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
コリメータの種類と分解能・感度のトレードオフ
ガンマカメラのコリメータは、画像の分解能と感度を大きく左右します。平行多孔・ピンホールなどの種類と、穴の太さ・長さで決まる分解能と感度のトレードオフを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
放射性壊変と半減期(物理的・生物学的・実効半減期)
放射性核種は時間とともに壊変し、放射能が減っていきます。半減期ごとに半分になる物理的半減期、体外への排泄による生物学的半減期、両者を合わせた実効半減期の関係を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
核医学の被ばくと管理(外部・内部被ばく・汚染対策)
核医学は非密封の放射性物質を扱うため、外部被ばくに加えて内部被ばく(汚染)への対策が特有です。外部・内部被ばくの違い、患者自身が線源になること、汚染検査や廃棄物管理を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
ガンマカメラの構造(コリメータ・シンチレータ・PMT)
ガンマカメラ(シンチレーションカメラ)は、体内から出るγ線を画像にする装置です。コリメータ・シンチレータ(NaI)・光電子増倍管(PMT)・位置演算という各部の役割としくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
PETの原理(陽電子消滅・同時計数・511keV)
PETは、陽電子を出す核種を使い、消滅放射線(511keVのγ線2本)を同時計数して画像にする検査です。陽電子消滅・LOR・電子的コリメーションのしくみや、18F-FDGによる代謝イメージングを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
PET/CT・SPECT/CTと減弱補正
PET/CTやSPECT/CTは、機能(代謝・血流)と形態(解剖)を1台で撮り、重ね合わせて見られる装置です。融合画像の意義と、CTデータを使った減弱補正のしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
核医学の画質と定量(分解能・部分容積効果・SUV)
核医学は空間分解能が低く、小さな病変は集積が過小評価される部分容積効果に注意が必要です。回復係数の考え方や、PETの定量指標であるSUVの意味と注意点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
核医学で使う放射線(α線・β線・γ線・陽電子)
核医学では、α線・β線・γ線・陽電子(β⁺)といった放射線を、診断や治療に使い分けます。透過力の違い(α<β<γ)や、診断はγ線・陽電子、治療はβ線・α線という役割を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
放射性医薬品とテクネチウムジェネレータ
核医学の主役であるテクネチウム99m(99mTc)は、ジェネレータから溶出(ミルキング)して得ます。99Mo→99mTcの関係や、99mTc・18F-FDGなど代表的な放射性医薬品の使い分けを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 核医学・RI
SPECTの原理(回転収集と断層再構成)
SPECTは、ガンマカメラを体のまわりで回転させ、多方向から集めたデータを再構成して断層像を作る検査です。平面像との違いや、再構成(FBP・逐次近似)・減弱補正の考え方を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
自動露出制御(AEC・フォトタイマ)
AEC(自動露出制御・フォトタイマ)は、透過したX線量が設定値に達したら自動で照射を止め、被写体の厚みが違っても適正な濃度で撮るしくみです。測定野の選択や注意点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
X線画像の濃度・コントラストと階調処理
X線画像の濃度(明るさ)とコントラスト(差)を、特性曲線(H-D曲線)で理解します。直線部の傾きがコントラストになること、デジタルでは階調処理(LUT)で後から調整できることを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
デジタルX線検出器(CR・FPD)
現在の一般撮影はデジタル検出器が主流です。イメージングプレートを使うCRと、リアルタイムに読み出すFPD(間接変換・直接変換)の違いやしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
一般撮影の被ばくと防護(表面線量・面積線量積・防護三原則)
一般撮影の被ばく指標である入射表面線量(ESD)と面積線量積(DAP)、距離の逆2乗則、防護の三原則(距離・時間・遮蔽)と患者防護の基本を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
撮影条件(管電圧kV・管電流時間積mAs)と画像
一般撮影の基本条件である管電圧(kV)と管電流時間積(mAs)が、画像のコントラストや濃度・ノイズ、被ばくにどう効くかを整理します。条件選択の考え方を、受験者・現場の両方に向けて図でやさしく説明します。
- 一般撮影・X線
一般撮影の画質(鮮鋭度・粒状性・MTF・DQE)
X線画像の画質は、鮮鋭度(シャープさ)・粒状性(ざらつき)・コントラストで決まります。ボケの原因や、MTF(鮮鋭度)・DQE(線量の使い方の効率)といった物理評価の指標を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
X線と物質の相互作用(光電効果・コンプトン散乱)
診断領域のX線が物質と起こす主な相互作用が、光電効果とコンプトン散乱です。コントラストの源になる光電効果と、散乱線の原因になるコンプトン散乱の違いと、原子番号・エネルギー依存性を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
X線の発生としくみ(制動X線・特性X線)
X線は、高速の電子をターゲットにぶつけて発生させます。連続スペクトルの制動X線と、線スペクトルの特性X線の違い、管電圧・管電流・ターゲットがスペクトルに与える影響を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
散乱線とその対策(グリッド・絞り・空気間隙)
散乱線は画像のコントラストを下げ、被ばくの原因にもなります。グリッド(散乱線除去用格子)・照射野の絞り(コリメーション)・空気間隙法など、代表的な散乱線対策のしくみを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- 一般撮影・X線
X線管装置の構造(陽極・陰極・焦点・ヒール効果)
X線管は、陰極のフィラメントから出た電子を陽極のターゲットに当ててX線を発生させます。回転陽極・実焦点と実効焦点・ヒール効果といった、撮影に直結する要点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの主なアーチファクト(ビームハードニング・金属・モーションなど)
CTにも、実際にはない偽像(アーチファクト)が現れます。ビームハードニング、金属、モーション、リング、部分容積効果など、代表的なアーチファクトの原因と対策を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
造影CT(ボーラストラッキングと各相)
造影CTはヨード造影剤で血管や病変のコントラストを高めます。撮るタイミング(動脈相・門脈相・平衡相)の意味や、最適なタイミングで撮るボーラストラッキングを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの被ばく指標(CTDIとDLP)
CTの線量を表す代表的な指標が、CTDI(CTDIvol)とDLPです。CTDIvolが1断面あたりの線量、DLPがそれにスキャン長をかけた総量の目安であること、実効線量との関係を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの被ばく低減技術(AEC・逐次近似・低管電圧)
CTは画質を保ちながら線量を下げる工夫が大切です。体の厚みに合わせて管電流を変えるAEC、ノイズを抑える逐次近似や深層学習再構成(DLR)、造影で有利な低管電圧など、代表的な被ばく低減技術を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
ヘリカルCTとピッチの基礎
ヘリカルCTは、X線管球が回転しながら寝台を連続的に動かし、らせん状にデータを集める撮像法です。多列検出器(MDCT)やピッチの意味、ピッチを変えると何が変わるかを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの原理とCT値(ハウンスフィールド単位)
CTはX線の吸収(減弱)の差を画像にします。各画素の値であるCT値(HU:ハウンスフィールド単位)の意味と、水を0・空気を−1000とする決め方、組織ごとの代表値を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの画質(ノイズ・空間分解能・コントラスト分解能)
CTの画質は、ノイズ・空間分解能・コントラスト分解能で語られます。ノイズが線量(mAs)の平方根に反比例する関係や、空間分解能とコントラスト分解能のトレードオフを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの再構成表示(MPR・MIP・VR)
ヘリカルCT・MDCTで集めた薄いスライス(ボリュームデータ)から、任意断面のMPR、最大値投影のMIP、立体表示のVRなどを作れます。それぞれの違いと使いどころを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTの画像再構成(フィルタ補正逆投影・逐次近似)
CTは多方向からの投影データを集め、計算で断層像を作ります。フィルタ補正逆投影(FBP)と逐次近似再構成(IR)の違い、近年の深層学習再構成(DLR)、再構成関数(カーネル)の役割を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- CT
CTのウィンドウ(ウィンドウ幅・ウィンドウレベル)
CTの広いCT値を、モニタの濃淡にどう割り当てるかを決めるのがウィンドウです。ウィンドウレベル(WL)とウィンドウ幅(WW)の意味、狭める・広げると何が変わるかを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
MRIの主なアーチファクト(折り返し・化学シフト・磁化率・モーション)
MRIで現れる代表的なアーチファクトの原因と対策を整理します。折り返し(エイリアシング)・化学シフト・磁化率・モーションなど、どの方向に出るか、どう減らすかを、受験者・現場の両方に向けて図でまとめます。
- MRI
心臓MRIと同期撮像(心電図・呼吸ゲーティング)の基礎
動く心臓を撮るには同期(ゲーティング)が欠かせません。心電図のR波に合わせて毎心拍の同じ位相を集める仕組みや、シネMRI・呼吸対策を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
拡散テンソル画像(DTI)とトラクトグラフィーの基礎
DTIは拡散の「方向性(異方性)」を測り、白質の神経線維を評価できる撮像法です。拡散テンソル・FA・トラクトグラフィーの考え方を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
EPI(エコープラナー法)の基礎と長所・短所
EPIは1回の励起でk空間を一気に埋める超高速撮像法で、拡散強調(DWI)やBOLD(fMRI)の土台になっています。その仕組みと、磁化率や歪みに弱いという弱点を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
FLAIRと反転回復(IR)の基礎
反転回復(IR)は180°パルスで磁化を反転させ、特定の組織を消せる撮像法です。水(CSF)を消すFLAIRと、脂肪を消すSTIRの違いを、TIの考え方とあわせて図で整理します。
- MRI
FSE・TSE(高速スピンエコー)とエコートレインの基礎
FSE(TSE)は、1回の励起で複数のエコー(エコートレイン)を作り、スピンエコーを大幅に高速化した撮像法です。仕組みとエコートレイン長、長所・短所を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
MRI造影剤(ガドリニウム)の原理とNSF・安全管理
MRIのガドリニウム造影剤は、組織のT1を短くして造影部位を高信号にします。なぜ明るくなるのかをT1短縮の図で整理し、副作用やNSF(腎性全身性線維症)などの安全面も、受験者・現場の両方に向けてまとめます。
- MRI
MRI装置の構成(静磁場・傾斜磁場・RFコイル)
MRI装置は、静磁場・傾斜磁場・RFコイルという3つの要素でできています。それぞれの役割(B₀の均一性、位置情報のエンコード、励起と信号受信)を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
k空間の基礎 — MRIの画像はどう作られるか
MRIの画像は「k空間」というデータ空間に信号を集め、逆フーリエ変換して作られます。k空間と画像の関係(フーリエ変換/逆フーリエ変換)、中心と周辺の役割、埋め方、分解能やFOVとの関係までを、受験者・現場の両方に向けて図で詳しく整理します。
- MRI
MRアンギオ(TOF法・PC法)の基礎
造影剤を使わずに血管を描くMRアンギオ(MRA)。流入効果を使うTOF法と、流れによる位相差を使うPC法の原理・長所・短所を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
MRCP(MR胆管膵管撮影)の基礎
MRCPは、胆管・膵管を非侵襲・非造影で描く撮像法です。とても強いT2強調で水分(胆汁・膵液)だけを高信号にする仕組みを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
MRスペクトロスコピー(MRS)の基礎
MRSは画像ではなく、組織の代謝物の量をスペクトル(グラフ)で測る検査です。NAA・Cho・Cr・乳酸などの主要ピークの意味と、腫瘍などでの読み方を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
パラレルイメージング(SENSE・GRAPPA)の基礎
複数の受信コイルの感度差を使ってk空間の位相エンコードを間引き、撮像を速くするパラレルイメージング。SENSEとGRAPPAの違いや、SNR低下というトレードオフを、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
灌流画像(パーフュージョン:DSC・ASL)の基礎
MRIの灌流画像は組織の血流を評価します。造影剤のボーラスを追うDSC、造影剤なしで動脈血を標識するASLなどの仕組みと、CBF・CBV・MTTの考え方を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
- MRI
MRIの基本物理:歳差運動・ラーモア周波数・共鳴
MRIの信号がどこから生まれるのかを、スピンの歳差運動、ラーモア周波数、共鳴という基本物理から整理します。f=γ/2π×B₀の意味や、なぜRFパルスで磁化が倒れるのかを、受験者・現場の両方に向けて図と式でやさしく解説します。
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磁化率強調画像(SWI)の基礎
SWIは、GREの大きさ画像と位相画像を合成して磁化率の差を強調する撮像法です。静脈・微小出血・石灰化の検出にすぐれた仕組みと特徴を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
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TR・TE・フリップ角と画像コントラスト
MRIのコントラストを決める3つのパラメータ、TR(繰り返し時間)・TE(エコー時間)・フリップ角。それぞれが何を変えるのか、T1強調・T2強調・プロトン密度強調とどう結びつくのかを、受験者・現場の両方に向けて図と表で整理します。
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拡散強調画像(DWI)とb値の基礎
MRIの拡散強調画像(DWI)で必ず出てくる「b値」。何を表すパラメータなのか、b値を上げると画像はどう変わるのか、ADCやT2 shine-throughとの関係までを、受験者・現場の両方に向けて整理します。
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MRIの脂肪抑制(CHESS・STIR・Dixon)の違いと使い分け
MRIの脂肪抑制には、周波数を狙うCHESS、T1を利用するSTIR、水と脂肪を分離するDixonなど複数の方法があります。それぞれの原理と長所・短所、使い分けを、受験者・現場の両方に向けて図と式で整理します。
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MRIの安全管理①:磁場と磁性体(ミサイル効果・5ガウスライン)
MRIは強い磁場を常に出し続けています。だからこそ磁性体の持ち込み事故(ミサイル効果)の防止が最優先。常時磁場・5ガウスライン・体内金属の確認など、磁場まわりの安全管理の基本を、受験者・現場の両方に向けて図で整理します。
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MRIの安全管理②:SARと発熱・熱傷
MRIはRFパルスのエネルギーが組織に吸収されて熱になります。その指標がSAR(比吸収率)。高磁場・多パルスほど発熱しやすい理由や、ケーブルのループによる熱傷の防ぎ方を、受験者・現場の両方に向けて図と式で整理します。
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SE法とGRE法の違い(スピンエコーとグラディエントエコー)
MRIの二大撮像法、SE法(スピンエコー)とGRE法(グラディエントエコー)。エコーの作り方の違いから、T2とT2*・磁化率・撮像速度のちがいまでを、受験者・現場の両方に向けて図と式で整理します。
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SNRと加算回数(NEX)の関係 — なぜ4倍で2倍なのか
MRIの画質を左右するSNR(信号対雑音比)。加算回数(NEX)を増やすとSNRはどう上がるのか、なぜ「4倍にしてやっと2倍」なのか、撮像時間とのトレードオフまでを、受験者・現場の両方に向けて図と式で整理します。
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T1・T2・プロトン密度の違いと使い分け
MRIの基本コントラストである T1強調・T2強調・プロトン密度(PD)強調。それぞれが「何の差」を見ているのか、縦緩和・横緩和の意味からTR・TEの設定までを、受験者・現場の両方に向けて図と式で整理します。