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【核医学】SPECT和γ相机
1、目前临床使用的SPECT均是以γ相机为基础的旋转型设备,
其核心部件为γ相机,可用于获得人体内放射性核素的三维立体分布
图像。
2、脏器动态显像应选用:γ相机
3、SPECT与γ相机系统均由硬件系统及软件系统组成。
①硬件系统由探头、电子线路部分机架、扫描床及计算机组成。
②软件系统由采集软件、校正软件、图像处理软件及显示软件等
组成。
4、γ相机的探头尺寸通常较小,多为圆形(直径30cm左右);而
SPECT探头尺寸通常较大,多为矩形(边长40cmx50cm左右)。
5、探头的功能为探测从人体发出的射线。
6、探头由准直器、晶体、光电倍增管(PMT)组成。
7、临床使用的γ相机通常只有一个探头,而SPECT通常配有两
个或三个探头。
8、准直器置于探测晶体表面。
9、准直器的功能是限制进入晶体的γ射线的范围和方向,只允许
一定入射方向及范围内的射线通过,从而使人体内放射性核素的分布
投影到探测晶体上。
10、准直器吸收了来自患者体内的大多数光子,只允许一小部分γ
光子通过,这是造成γ相机及SPECT灵敏度低的主要原因。
11、准直器由单孔或多孔的铅合金制成。
12、准直器可以从探头上卸下更换。
13、γ照相机中准直器的主要作用:按照一定规律把放射性核素
的分布投影到γ照相机探头的晶体上。
14、准直器的几何参数有孔数、孔径、孔长及孔间壁厚度。
15、在同样能量下,准直器的空间分辨率与灵敏度不能同时提高,
空间分辨率的提高导致灵敏度的降低,灵敏度的提高导致空间分辨率
的降低。
16、准直器的空间分辨率:描述区别两个邻近点源的能力,通常
以点源或线源扩展函数的半高宽(fullwidthathalfmaximum,FWHM)
表示准直器的空间分辨率,半高宽度越小,表示空间分辨率越好。
17、准直孔越小,准直器越厚,探头距患者距离越近分辨率越高。
18、准直器的灵敏度:反映能通过准直器的光子占入射到准直器
的γ光子的比率。
19、准直孔越大,准直器孔间壁越薄,灵敏度越高;准直孔越小,孔间
壁越厚,灵敏度越低。
20、高能准直器孔更长,孔间壁也更厚。
21、准直器分类:
(1)平行孔型准直器:准直器的孔互相平行,并与探测晶体表面
垂直,孔均为柱形。平行孔准直器越厚,孔径越小,分辨率越好,而灵敏
度越差。
准直器与显像脏器之间的距离对灵敏度视野和影像大小影响不大,
但随着距离的增加,空间分辨率下降,
平行孔准直器是临床中应用最广泛的准直器,适用于各脏器显像。
(2)针孔型准直器:针孔型准直器的孔只有一个,为圆锥筒型。
针孔成像的图像倒置、灵敏度低。图像大小与源到准直器的距离
有关。临床使用时,尽量使探测表面与人体表面接近,由此得到放大
图像。源的立体分布导致不同深度的源有不同的放大或缩小。叠加在
一起,产生图像失真。
针孔型准直器只适合于小器官平面显像,例如,甲状腺显像。
22、晶体的功能:能量转换和光子数量放大。
23、目前临床γ相机和SPECT常用晶体为NaI(TI)晶体。
24、Nal(T)晶体的特点:
(1)优点:
①密度大,对射线的阻止本领高,即吸收率高;
②荧光转换效率高;
③荧光衰减时间短,得到高的时间分辨率;
④制备较为方便;
⑤价格低廉。
(2)缺点:
①易于潮解,使其透明度降低,性能变坏;
②薄晶体加工困难;
③环境温度变化超过4℃时晶体会因热胀冷缩而破裂,因此机房温
度变化须小于+2℃;
④抗冲击性能差,易碎,使用时应特别小心,除了质量控制测试和
准直器更换时,探头不能离开准直器保护。
26、增加晶体厚度可增加γ射线被吸收的几率,提高探测灵敏度;
但同时也增加了散射的几率,降低了空间分辨率。
27、用于相机和
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