临床检验本科检验核医学.ppt

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核医学的发展与现状 国外核医学: 初始阶段(1898-1945):1896年Becqueral发现铀,1898年居里夫妇发现镭,此后回旋加速器的研制成功及第一个核反应堆的建立。 兴起阶段(1946-1960):扫描机、γ相机研制成功,1959年放射免疫分析的建立,钼-锝发生器的研制成功。 发展阶段(1961-至今):单光子发射型计算机断层照相机(SPECT) ,正电子发射断层照相机(PET) 国内核医学: 开创阶段(1956-1957):举办同位素在医学中的应用学习班,在全国几个大城市建立同位素室。 普及推广阶段(1958-1971):131I甲状腺功能测定,肾图功能测定,131I甲状腺功能亢进症的治疗,脏器的核素扫描应用。 提高发展阶段(1972-迄今):γ相机的临床应用,SPECT及PET的临床应用。 核医学三要素的发展情况: 核素发展情况:较长半衰期核素(131I) → 短半衰期核素(99mTc) → 超短半衰期核素(18F、15O、11C) 核药物发展情况:单纯核素(131I) → 核素标记一般化合物(99mTc-DTPA) → 核素标记生物分子制品(99mTc-CEA McAb) 核仪器发展情况:扫描机 → γ照相机 → SPECT/PET 谢 谢 ! 核衰变规律 放射性核素的原子在单位时间内发生核衰变的比率,称为衰变常数,以?表示。 经推算可获得衰变公式如下: N=N0e-?t 衰变公式表明:随时间延长,放射性核素的原子核数呈指数规律递减。 ?的物理意义是:指单位时间内核的衰变几率。每一种放射性核素都有其固有的衰变常数。 放射性活度: 单位时间内原子核衰变的数目,其单位是秒-1,专用名是贝可(Bq)。它与常用的放射性活度单位居里(Ci)和毫居里(mCi)的换算关系是: 1Ci=3.7×1010Bq 1mCi=3.7×107Bq=37MBq 放射性比活度: 单位质量或容积的放射性制剂中的放射性活度。如Bq/mg、Bq/ml、Bq/mol等。 放射性活度与放射性比活度 半衰期 (halflife) 半衰期是实际工作中描述放射性核素衰变速率的指标。 常用的半衰期指标有:物理半衰期,生物半衰期,有效半衰期。 物理半衰期(T1/2) :放射性核素由于自身的衰变,其原子核数目减小到原来的一半所需的时间。半衰期与衰变常数的关系如下: T1/2=0.693/? 生物半衰期(Tb) :某生物体内的放射性核素由于生物代谢等作用,使该放射性核素在此系统中的量减小一半所需的时间 有效半衰期(Te) :生物体内的放射性核素由于放射性衰变及生物代谢的共同作用,该放射性核素的活度减小到一半所需的时间。 物理半衰期、生物半衰期和有效半衰期三者的关系如下: 1/Te=1/T1/2+1/ Tb 测试题 某实验室有放射性Na131I,目前标定的放射性活度是370MBq,已知131I的半衰期是8d,请问24d后放射性活度是多少? 请思考如何计算? 24d后131I经历了几个半衰期?24d/8d=3个半衰期 24d后还剩下的放射性活度为: 370MBq×(1/2)×(1/2)×(1/2)=46.25MBq 射线与物质的相互作用 一、带电粒子与物质的相互作用 指?粒子、?粒子等可直接引起电离,称为直接电离粒子。 二、光子与物质的相互作用 指γ射线、X射线等可间接引起电离,称为间接电离粒子。 一、带电粒子与物质的相互作用 激发(excitation):带电粒子通过物质时,轨道电子获得的能量只能从低能态轨道跃迁到高能态轨道,这种现象称为激发。 电离(ionization):带电粒子入射物质后,使物质的原子变成离子对的作用称为电离。电子变成自由电子,原子变成正离子。 它是电离辐射的主要机制,也是某些放射性探测器测量射线的物理基础。 激发与电离 电离作用强弱的衡量指标:电离密度(带电粒子在物质内行进的每cm路径上产生的离子对数目)。电离密度与带电粒子本身的运动速度、电荷数量及被作用物质的密度相关。 带电粒子在物质内能量消耗速率的衡量指标:线性能量传递(LET)-带电粒子在物质内运行的单位路程上损失的能量。 散射(scattering):带电粒子受到物质原子核库仑电场的作用而发生方向偏折及能量的变化,称为散射。 散射对测量及防护都有一定程度的影响。 ?粒子的质量远大于?粒子,故?粒子的散射不明显,而?粒子散射比较明显。 被作用物质的核电场越强,散射作用越显著。 韧致辐射(bremsstrah

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