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核医学概述
● 一 、定义
● 核医学是研究核技术在医学上的应用的专门学科
● 分类;
● 1、实验核医学:应用核素进行生物医学基础研究
● 2、临床核医学:放射性核素及射线在临床医学中应用
● 3、核药学:研究药物放射性标记、制备、应用等
● 4、核仪器:用于核素及其射线的探测及显示脏器内放
● 射性核素的分布
发展史
● 1 、1895,Roentgen 发现X射 线
● 2 、1898,Curie 夫妇发现γ射线
● 3 、1901,Becquerel 发现射线生物效应
● 4、1911— 1928,放射物质测量设备的发 明
● 5 、1923,Hevesy G提出示踪原理
● 6 、1936,John Lawrence用32P治疗白血病
● 7、1946,美国宣布放射性核素可以用于临床
● 8 、Benebict Cassen发明线性扫描机
● 9、20世纪70年代单光子断层仪应用
● 10、80年代正电子断层仪临床应用
核显像原理
● 一、定义
● 核仪器显示的某脏器的影象称核显像,实际上是放射 性核素及其标记化合物在体内的分布图象。
● 正常与异常组织间对放射性核素的摄取差异是核显像 的诊断基础。
● 放射性减低或缺损:
● 亲肿瘤现象:
● 二、核素浓集于脏器的机制
● 1、血液供应:核素通过血液供应到达脏器并被吸收
● 2、细胞的代谢状态:核素及标记化合物因细胞代谢需 要为脏器吸收。
● 3、代谢产物或异物为细胞摄取或清除:
● 如13II-邻碘马尿酸钠为肾小管上皮细胞摄取排出体外进 行肾和尿路显像
● 4、离子交换和吸附:显像剂与脏器内离子以交换或吸 附的方式被摄取
● 5、特异性结合:标记抗体自动导航到肿瘤部位与抗原 进行特异性结合
三、 核显像分类:
1、 全身显像与局部显像:
全身显像探头移动瞬间信息量少,分辨率底;局部显像
仅显示某一脏器或身体某一部位图象,信息量多,图象
清晰、分辨率好。
2、 静态显像与动态显像:
静态显像探头对准局部脏器采集, 一次成像;动态显像
多次快速拍摄脏器的连续影象
3、 平面显像与断层显像:
探头贴近脏器表面探测到的是一种信息叠加平面图象,
断层成像探头绕身体做360或180度旋转,以步进式采集, 经计算机图象重建,可得横断、矢状和冠状断层断层厚
度可选,避免各层面的放射性相互干扰
● 四、核显像特点
● 1、功能性显像:
● CT 、MRI 、超声显像属于解剖或结构显像,核显像以 脏器对显像剂的摄取功能变化为依据,属于功能性显 像。
● 2、定量显像:
● 可以通过计算机的局部数据处理给出定量 数 据 ,更客 观的评价病变部位放射性的变化
● 3、化学或代谢显像:
● 核显像不但可以反映局部血流、细胞功能和放射性浓 集量的改变,而且反映细胞内分子水平的化学或代谢 改变,属分子生物学水平。
核显像仪器
● 核显像仪器经历了四个发展阶段:线形扫描机、 y 相机、
单光子发射计算机断层 (single photo emission
computed tomography,SPECT) 、 正 电子发射计算机断 层仪(positron emission computed tomography,
PET); 由逐点线形扫描到一次成像;静态成像到动态 成像;局部成像到全身成像;平面成像到断层成像。
●● ●
●
● ● ● ●
●
● ● ●
● 结构:
● 1、探头:
●
● 准直器:空间分辨率、灵敏度
● 晶体:阻止本领、光转换效率、
发光衰减时间
光电倍增管:
2、电子线路
放大器
脉冲幅度分析器
取样保持线路
校正线路
3、显示和照相
光电倍增管
晶体
准直器
探头
通常显示在高分辨率的阴极示波器上或以X光胶片或 彩色打印记录
2356
2
3
5
6
8
SPECT
成像原理
1、单光子的产生:n→p+β+y
2、 图像重建:
cl c2
c3 c4 11
8-
cl+c2=5;c3+c4=11
cl+c3=7;c2+c4=9
c2+c3=8;c1+c4=8
解方程组得:
c1=2 c2=3
C3=5 c4=6
重建后图象如下:
PET 原理
● 放射性核素在体内衰变,放出正电子, 与周围环境中 的负电子发生湮灭,放射出两个方向相反的γ光子,
每一对Y 光子代表一次衰变, PET探测的是γ粒子而非 正电子。在相差极短时间内探测到x 粒子的两 晶体,
其连线上必有一点是衰变发生处,而这种连线反映 了 正电子发射点位置,称符合直线。每次发射一个正电 子叫一次符合事件。
● 探测器对正电子发射的探测叫发射扫描,同时对人体
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