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第八章核医学成像设备;核医学成像设备;核医学又称核子医学或原子医学,旧称“同位素”,在我国属于一门独立医学学科。
核素显像是影像医学的一部分。
核医学就是利用放射性核素诊断、治疗疾病和进行医学研究的学科。
;核医学成像的物理基础;核衰变(nucleardecay)和放射性:
核内能级和结构的调整过程称为核衰变。
核衰变的同时,将释放出一种或一种以上的射线,这种性质叫做放射性;核素的物理半衰期:
任何放射性原子核数衰减到原来的一半所需要的时间,称为该核素的物理半衰期
核素的生物半衰期:
当核素进入人体后,放射性药物由于排泄、分泌使其在体内的含量减少到原来的一半所用的时间,称为生物半衰期。;放射性核素与放射性药物;放射性药物;核医学成像的原理:
将一定量的放射性核素引入人体,它将参与人体的新陈代谢,或者在特定的脏器或组织中产生特异性浓聚,同时不断衰变而产生放射线
在体外测量这些放射性核素活度分布的放射线,以图像形式显示
核医学成像的基本条件:
放射性药物(标记化和物)
核医学成像设备;核医学成像的特点:
以脏器内外或脏器内各部分之间的放射性核素浓度差别为基础,显示静态或动态图像
多种动态成像方式
放射性核素具有向脏器或病变组织的特异性聚集
总之,既可以进行解剖成像,又可以提供有关脏器与病变的功能和分子水平的信息;锝(Tc)有21个同位素,质量数从90~110,99mTc是比较理想的显像用放射性核素
纯γ发射核素;γ射线能量141Kev;物理半衰期6.02h;能标记多种化合物,比较稳定
并且可以很方便地从“钼-锝核素发生器”中获得;99mTc是显像检查中最常用的放射性核素,99mTc络合物是目前临床应用最广泛的放射性药物,占SPEC显影剂的90%以上
广泛用于心、脑、肾、骨、肺、甲状腺等多种脏器疾患的检查,并且大多已有配套药盒供应;核医学成像设备分类;正电子;一、核医学成像设备发展史
核医学成像是一种以正常组织与病变之间的放射性药物的浓度差别为基础的脏器或病变的显像方法,是核医学的主要内容(P404画)。
核医学成像的基本条件是:
①引入具有能够选择性聚集在特定脏器??病变的放射性核素或其化合物,使该脏器或病变与邻近组织之间的放射性药物浓度达到一定程度;
②利用核医学成像仪器探测到这种放射性药物的浓度差别,并根据需要以一定的方式将它们显示成像,即脏器或病变的影像。;;二、设备的分类及应用特点;γ照相机是对体内脏器中的放射性核素分布进行一次成像、并可进行动态观察的核医学仪器。
;?射线的探测技术;(二)发射型计算机断层;发射型计算机断层;发射型计算机断层;SPECT;25;PET成像过程;PET成像过程;PET;29;第二节γ照相机;γ照相机探测器结构示意图;;γ照相机探头结构;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;36;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机的基本结构及工作原理;γ照相机工作原理;二、准直器;图15-6准直器类型
(1)针孔型(2)平行孔型(3)扩散型(4)会聚型;空间分辨率与灵敏度是一个矛盾关系
准直孔越小,准直器越厚,探头距病人距离越近分辨率越高,获得的图像质量越好
准直孔越大,准直器越薄,灵敏度越高,孔间壁越厚,灵敏度越低
准直器设计是选择两者最佳的折中匹配
;准直器的选择;三、闪烁晶体;闪烁晶体;闪烁晶体;闪烁晶体;四、光电倍增管;光电倍增管;第三节单光子发射型计算机体层设备;单光子发射型计算机断层仪;人体发射的γ光子;P412图15-8是SPECT结构方框图;二、探测器;;图15-9单光子发射型计算机体层装置的类型
(1)一探测器旋转型(2)三探测器型(3)四探测器型(4)环型;SPECT的基本结构与工作原理;SPECT的基本结构与工作原理;SPECT的基本结构与工作原理;SPECT的主要技术指标;SPECT的主要技术指标;单光子发射型CT的突出优点;ECT与X-CT的显著不同点;SPECT的临床应用;第四节正电子发射型计算机体层设备;PET的工作原理;成像原理;PET的工作原理;湮没辐射示意图;图15-11湮没符合探测装置;PET的电子准直;符合探测原理;可达32环探测器,上万个探测器;PET的工作原理;PET的工作原理;PET与γ照相机和SPECT相比具有以下优点;PET的工作原理;PET的工作原理;PET的工作原理;PET的工作原理;图15-13正电子发射型计算机体层探头的转动方式;PET探测原理;PET探测器晶体环;正电子发射型计
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