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临七核医学知识点总结.pdfVIP

临七核医学知识点总结.pdf

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一、核医学基础 - + 核医学使用的射线为核射线,包括α、β、β、γ四种;而放射科使用的射线为X 射线。 A、原子结构 核素(nuclide):具有特定的质量数、原子序数与核能态,且其平均寿命长得足以被观测的一类原子称为核素。 同质异能素(isomer):具有相同的原子序数及核子数而核能态不同的核素为同质异能素。 B、放射性衰变 放射性核素(radionuclide):不稳定核素的原子核能自发地放出各种射线而转变为另一种核素,称为放射性核素。 放射性核衰变(radiation)/核衰变(decay):放射性核素的原子核自发的放出射线,并转变成新的原子核的过程称为放射性核衰变,简称核衰变。 ― ― ― β衰变(β decay):因核内中子数过多,中子、质子数不平衡,由中子转化为质子的同时由核内放射出β射线的过程,核素质量数不变,原子 序数增加1。 + + + β衰变 β( decay):因核内质子数过多,质子、中子数目不平衡,由质子转化为中子同时由核内放射出β射线的过程,核素的质量数不变,原 1 子序数减少 。 γ衰变(γdecay):是一种能量跃迁。激发态的原子核以放出γ射线 (光子)的形式释放能量而跃迁到较低能量级的过程称γ衰变,也称γ跃迁。 放射性活度(radioactivity)/活度(activity):单位时间内发生衰变的原子核数,单位时间为“秒”。其单位为贝可 (Bq),1Bq表示放射性核素在一秒 1Bq 1/s 内发生一次核衰变,即 = 。 物理半衰期(physical halflife):在单一的放射性核素衰变过程中,放射性活度降至其原有值一半时所需要的时间称为物理半衰期,简称半衰期 (T )。 1/2 有效半衰期(effectivehalflife):某生物系统中某单一放射性核素的活度,由物理衰变与生物代谢共同作用而使放射性活度减少至原有值的一半所 (T ) 需要的时间 。 c C、射线与物质的作用 电离(ionization):带电粒子通过物质时,同原子的核外电子发生静电作用,使原子失去轨道电子而形成自由电子 (负离子)和正离子的过程称电 离。 + 湮灭辐射(annihilation radiation):β入射粒子与物质作用,其动能丧失殆尽时与自由电子结合,转化为方向相反能量各为0.511MeV 的两个光子, 这种辐射为湮灭辐射。 光电效应(photoelectric effect):当光子与物质相互作用时,将全部能量转移给原子的内层电子,光子消失,获得能量的电子,脱离原子成为高速 运行的光电子的过程称光电效应。 D、核探测仪器 放射性探测 (radiation detection):用探测仪器将射线能量转换成可纪录和定量的电能、光能等,测定放射性核素的活度、能量、分布的过程。 闪烁探测器(scintillation):简称闪烁探头,其主要结构有准置器、晶体 (闪烁体)、光电倍增管和前置放大器四部分。 (γ照相机 准直器) (collimator):由铅或铝钨合金中央打孔或四周合拢形成,置于探头的最前方,仅允许对成像有用的射线通过,进行射线筛选的 装置。 E、放射性药物 放射性药物(radiopharmaceuticals):指含有放射性核素、用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。包括放射性核素的简单化合物和放射性标记化合 物。 放射性药物的主要特点: 1、具有放射性。 放射性药物是辐射源,利用其放出的射线达到诊断、治疗疾病的目的,如应用不当可致不必要的放射性损伤或环境污染。 2、有特定的物理半衰期和有效半衰期。 放射性药物的放射性活度随时间的延长而减少。放射性药物引入机体、脏器、组织、细胞内,经生物代谢、放射性衰变的共同作用而产生特定的 有效半衰期。 3、脱标和辐射自分解。 放射性标记药物中的放射性核素脱离被标记物的现象称为脱标;某些对辐射敏感的被标记物,辐射造成自身化学结构变化或生物活性丧失,放射 性药物的生物学行为改变为辐射自分解。 4、计量单位和使用量。 放射性药物以放射

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