Билеты — Мед. диагностика

$\global\def\abs#1{\left\lvert #1 \right\rvert}$ $\global\def\dv#1#2{\frac{d #1}{d #2}}$ $\global\def\pd#1#2{\frac{\partial #1}{\partial #2}}$ $\global\def\pdv2#1#2{\frac{\partial^2 #1}{\partial #2^2}}$ $\global\def\ppdv#1#2#3{\frac{\partial^2 #1}{\partial #2 \partial #3}}$ $\global\def\paren#1{\left( #1 \right)}$ $\global\def\mbox#1{\text{#1}}$ $\global\def\div{\text{div}\,}$ $\global\def\grad{\text{grad}\,}$ $\global\def\rot{\text{rot}\,}$ $\global\def\vb#1{\textbf{#1}}$ $\global\def\const{\text{const}\,}$ $\global\def\res{\text{res}\,}$ $\global\def\Res{\text{Res}\,}$ $\global\def\Re{\text{Re}\,}$ $\global\def\Im{\text{Im}\,}$ $\global\def\ch{\text{ch}\,}$ $\global\def\sh{\text{sh}\,}$ $\global\def\argtg{\text{argtg}\,}$
  1. Основные методы медицинской диагностической визуализации
  2. Элементы ядерной физики в радионуклидной диагностике. Строение и основные свойства атомных ядер
  3. Радиоактивный распад (Радиоактивность, Эффективный период полувыведения, Активность)
  4. Радионуклиды, применяемые для визуализации. Получение радионуклидов
  5. Типы радиоактивного распада
  6. Выбор радиоизотопа для получения изображений
  7. Взаимодействие $\gamma$-излучения с веществом
  8. Доза излучения и ее единицы
  9. Приборы для радионуклидной диагностики. Общая характеристика приборов
  10. Детекторы излучения. Сцинтилляционные детекторы для ОФЭКТ
  11. Блок детектирования для ОФЭКТ
  12. Гамма – камера/гамма-томограф
  13. Алгоритмы вычисления координат сцинтилляционных событий для гамма-камер и гамма томографов
  14. Основные характеристики гамма-камер и гамма томографов
  15. Режимы сбора данных радионуклидного исследования, проводимого на гамма-томографе
  16. ПЭТ (Позитронный эмиссионный томограф), история развития метода
  17. ПЭТ (Позитронный эмиссионный томограф)
  18. Основные факторы, влияющие на качество изображения ПЭТ
  19. Сцинтилляционные детекторы для ПЭТ, характеристики сцинтилляторов
  20. Гибридные аппараты (ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ и тд)
  21. Математическая обработка информации. Виды обработки
  22. Классификация математических моделей транспорта индикатора
  23. Камерные линейные модели транспорта индикатора
  24. Математическая модель кинетики РФП при исследовании функции почек
  25. Построение функциональных изображений при планарных исследованиях с синхронизацией. Равновесная вентрикулография сердца
  26. Построение функциональных изображений для томографических исследований перфузии миокарда Изображения перфузии. Фазовое изображение
  27. Построение функциональных изображений для томографических исследований перфузии миокарда Изображение движения стенок. Изображение систолического утолщения
  28. Комплекс клинических диагностических программ для радионуклидной диагностики. Общая структура и назначение основных компонент
  29. Программы исследований в кардиологии. Равновесная томовентрикулография сердца. Математическая обработка исследования
  30. Программы исследований в кардиологии. Перфузионная томосцинтиграфия миокарда синхронизированная с ЭКГ. Математическая обработка исследования
  31. Программы радионуклидных исследований в пульмонологии и эндокринологии. Математическая обработка
  32. Программы исследований в нефрологии. Математическая обработка
  33. Программа радионуклидного исследования гепатобилиарной системы. Математическая обработка
  34. Программа радионуклидных исследований головного мозга. Математическая обработка