[小学教育]核医学成像设备课件简版.ppt

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[小学教育]核医学成像设备课件简版

第八章 核医学成像设备 第一节 概述 第二节 γ照相机 第三节 SPECT 第四节 PET和 PET-CT 第一节 概述 一、发展简史 二、分类及应用特点 核医学成像设备的主要特点 伽玛相机、SPECT与CT、MR的主要不同点是前者侧重功能成像,空间分辨力低,无法准确定位;而后者侧重解剖成像,空间分辨力高,定位准确。PET-CT则结合了PET功能成像好的优势及CT解剖结构好的优势,成为当前核医学成像设备的代表。 PET-CT图像 发展思路和发展历程 一、γ相机 1、 γ相机概况 2、 γ相机的发展 模拟到数字 3、 γ相机的不足之处 4、解决方案 SPECT 发展思路和发展历程 二、SPECT 1、SPECT的出现背景及特点 1972年CT出现后,把CT的图像重建技术应用到核医学设备中,出现了SPECT,实现了:①断层扫描,②图像数字化,使图像质量得到明显提高。 多发骨折 发展思路和发展历程 2、SPECT的不足之处 (1)乃用机械准直器,检测灵敏度低。 (2)药物还是用锝, 锝不直接参与代谢, 因此特异性不好。 3、解决方案 PET 发展思路和发展历程 三、PET 1、PET的原理 湮没符合探测 P236 2、PET的特点 (1)光子准直(电子准直),检测灵敏度高 (2)PET所用药物FDG直接参与人体代谢, 特异性高。 3、PET的不足之处 无法准确定位 4、解决方案 PET-CT 发展思路和发展历程 四、PET-CT PET-CT的特点—图像融合 PET-CT把PET的图像和CT图像融合在一起,实现强强互补,大大提高了诊断的准确率。 PET-CT 二、 分类及应用特点 (一)分类 1、γ 相机 2、SPECT 3、PET 4、PET-CT (二)应用特点 1、伽玛相机 主要优点 P226 2、SPECT的主要特点是: ①可作体层显像,定位准确 ②可用来分析脏器组织的生理代谢变化,做脏器的功能检查 SPECT图像采集应做好以下工作: ①采集前应仔细摆好病人位置,使被检查的体层脏器在任何方位都置于探头的视野内,最好位于视野中心。 ②注意采集时间 ③还应注意对准直器的选择,一般用平行孔型准直器,为了补偿空间分辨力损失以采用低能高分辨力准直器为宜。 应用特点 3、 PET PET被认为“在核医学史上奠定了一个划时代的里程碑”。 与SPECT相比,其特点是: ①所用发射正电子的放射性核素, 如碳11、氮13、氧15等 都是人体组织的基本元素, 易于标记各种生命必需的化合物 及其代谢产物或类似物 而不改变它们的生物活性, 且可参与人体的生理、生化代谢过程, 准确地反应机体的代谢情况。 加以这些核素的半衰期都比较短,检查时可给与较大的剂量,从而提高图像的对比度和空间分辨力,因此它所获得的图像是反映人体生理、生化或病理及功能的图像,被称为“生化体层”或“生命体层”,比SPECT的图像更清晰、更真实。 应用特点 ②PET不用机械准直器,而是用电子准直的方法,因此检测灵敏度大大提高 ③均匀度好,有利于图像的重建 ④真正的三维探测技术 PET与SPECT相比,具有灵敏度高和能用于较精确定量分析的优点,加上所用核素多为人体组织天然元素的同位素,能进行真正的示踪研究,故PET已成为当前最理想的定量代谢显像设备。 思考题、讨论题、作业: 1、与CT、MR相比,核医学成像设备 有什么特点? 2、与SPECT相比,PET有哪些特点? 3、简述核医学成像设备的发展思路 和发展历程。 第二节 γ照相机 一、基本结构与工作原理 二、准直器 三、闪烁晶体 思考题、讨论题、作业: 1、准直器的作用是什么?对成像有何影响? 2、NaI(Tl)闪烁晶体的作用是什么?使用中应注意什么问 题? 一、基本结构与工作原理 1、基本结构 p228 2、工

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