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SPECT的γ相机 γ相机收集病人体内发射的γ射线,使我们重建出发射部位的图像,了解特定器官或系统的功能。 康普顿相机 γ相机结构 相机准直器(Collimator) 闪烁探测器(NaI晶体) 光电倍增管(PMT) 位置电路 数据分析计算机 NaI 晶体 光电倍增管 准直器孔 探头周围铅屏蔽 准直器固定结构 相机准直器 准直器位于晶体之前,是探头中首先和γ射线相接触的部分。准直器的性能在很大成度上决定了探头的性能。准直器能够限制散射光子,允许特定方向γ光子和晶体发生作用。 闪烁探测器 一种铊激活碘化钠[NaI(Tl)]探测晶体普遍用于γ相机中。在核医学中,这种晶体对于放射性核发射的γ射线能量有最佳的探测效率。探测晶体一般为圆形或矩形。典型的是3/8’’厚且尺度为30-50 cm。 由于光电效应和与晶体内碘化物的离子的康普顿散射,γ光子与探测器互相作用。这种相互作用导致电子释放而继续与晶体的网格相互作用产生光。这种过程称为闪烁。 光电倍增管 每7到10个光子入射到光电阴极上,就会产生一个电子。从阴极来的电子聚焦到倍增管电极上被吸收后会放出更多的电子(一般是6到10个)。这些电子再聚焦到下一个倍增管电极上,这个过程在倍增管电极阵列上不断重复。 位置电路和数据处理计算机 位置逻辑电路紧跟在光电倍增管阵列后面并在求和矩阵电路(SMC)中接收来自倍增管的电流脉冲。这使得位置电路能够决定闪烁事件在探测晶体的何处发生。 最后,一台数据处理计算机处理进来的投影数据,使它成为一张可读的反映病人体内三维活性分布的图像。计算机可能使用各种方法来重建图像,比如滤波反投影算法或迭代重建。 γ相机成像方案 平面成像 相机固定在病人上方,获取单一角度数据 平面动态成像 固定角度,长时间观察放射性示踪剂运动 SPECT成像 绕病人旋转,获取放射性示踪剂三维分布 门控SPECT成像 结合ECG获取心动周期不同阶段的图像 平面动态成像 SPECT的新类型 目前几乎所有的SPECT都属于旋转γ照相机型。 当今世界上必威体育精装版型号的单光子核素显像仪是双探头可变角带衰减校正的SPECT,需要时可以升级为既可行SPECT显像,又可行18F-FDG/PET葡萄糖代谢显像的符合探测显像仪。 SPECT的总体特点 示踪剂适应面广,特异性高,放射性小,不干扰体内环境的稳定,有独到的诊断价值。 时域解像精度不到千分之一秒 。 放射性核的等离子放射物可能对孩子和孕妇有危险性。 保留了γ照相机全部平面显像的性能 分层脏器功能观察到脏器功能动态变化,化学物质在脏器内代谢分布、血管量的变化、肿瘤免疫及受体定位等。 SPECT的优势 兼具CT和核医学两种优势,较CT的容积采集信息量大 超快速、大容量的操作诊断台,图像扫描和图像处理同步,并有高级图像后处理台 是当前唯一的一种活体生理、生化、功能、代谢信息的四维显像方式 明显提高了病变的检测率 价格优势 SPECT与PET比较 分辨率相近 衰减少 衰减修正伪差少 散射少 辐射剂量少 更合适的放射性核(半衰期更长) 价格便宜 重建算法相似 灵敏度低 噪声大,获取时间长 SPECT的临床应用 早期冠心病、心肌炎、脑缺血性疾病、恶性肿瘤早期骨转移的检测 原发癫痫、短暂脑缺血发作,肝血管瘤分肾功能测定及一些软组织肿块定性心血池功能显像和多参数分析测定 肺通气功能、肾小球虑过率GFR和肾脏有效血流量ERPF功能测定 甲状腺疾病的常规检查等方面 SPECT图像-脑部 SPECT图像-脑部 SPECT图像-脑部 ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 2例癫痫患者SPECT图像:发作间期低灌注(A图),发作期高灌注(B图)。癫痫灶发作间期在SPECT上呈低灌注暗影,发作期变为高灌注亮影。 SPECT图像-心脏 SPECT图像-骨骼 SPECT的研究方向 动力学和示踪剂反应动力学 传送扫描 工业化发展 新示踪剂 小动物系统 放射性核治疗计划 临床透视 Terms ECT: Emission Computed Tomography SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography PET: Positron Emission Tomography FBP: Fi
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