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正文內(nèi)容

放射性核素成像ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-08 03:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 共 19個 ; 每一個邊排列 4個,總共 37個; 每一個邊排列 5個,總共 61個; 每一個邊排列 6個,總共 91個; 每一個邊排列 7個,總共 127個。 P2 位置計算電路 P1 P3 伽瑪射線 X1 X2 X3 0 NaI(Tl) P1,P2,P3為PMT的輸出信號值,反映了進入 PMT的光強。 X1,X2,X3為 PMT的位置值 X 發(fā)光點的總強度: P=P1+P2+P3 即 Z信號的值 發(fā)光點的 X坐標值: X= P1X1+P2X2+P3X3 P1+P2+P3 重心法求發(fā)光點的位置原理 X 伽瑪照相機的特點 ?探頭不需要移動,可一次成像 。 ? 成像效率高,特別是對低能量伽瑪射線 。 ?能做連續(xù)動態(tài)顯像,可以觀察臟器對藥物隨時間的吸收、代謝情況,判斷臟器的功能。 伽瑪照相機的缺點 ? 1.結構與電子線路較為復雜,獲得優(yōu)質(zhì)圖像的設備調(diào)整的過程較為復雜。 ? 2.圖像受臟器的厚度影響較大。 ? 3. γ照相的空間分辨力還較低,在形態(tài)學診斷上還不及 X— CT射線及 MRI。 ?發(fā)射型計算機斷層掃描儀 Emission Computed Tomography (ECT) ?分類 單光子發(fā)射型計算機斷層掃描儀 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 正電子發(fā)射型計算機斷層掃描儀 Positron Emission Computed Tomography (PECT),簡稱 PET 為什么叫 ECT? ?相對于 TCT (Transmission Computed Tomography)而言,即射線源在人體的外部, X線 CT即為TCT。 ?而 ECT的射線源在人體內(nèi)部,即放射線藥物引入人體后,藥物釋放出伽瑪射線。 ?ECT的本質(zhì)是由在體外測量發(fā)自體內(nèi)的 γ 射線技術來確定在體內(nèi)的放射性核素的活度。 SPECT原理 SPECT原理 SPECT的放射性制劑都是發(fā)生 γ衰變的同位素 ,體外進行的是單個光子數(shù)量的探測。 SPECT的成像原理 旋轉(zhuǎn) 平面成像 線投影通過濾波反投影法重建圖像 立體成像 面投影通過濾波反投影法重建圖像 SPECT的成像原理 SPECT的成像算法與 X- CT類似,也是濾波反投影法: 1. 由探測器獲得斷層的投影函數(shù); ; 3. 將卷積處理后的投影函數(shù)進行反投影,重建二維的活度分布。 ???單光子發(fā)射型計算機斷層原理 發(fā)射型計算機斷層是通過計算機圖像重建來顯示已進人體內(nèi)的放射性核素在斷 ECT分為單光子發(fā)射型計算機斷層( SPECT)及正電子發(fā)射型計算機斷層( PET)。 SPECT的衰減校正 SPECT是通過 γ 射線的體外計數(shù)來標定體內(nèi)放射性活度,不希望穿出人體的 γ 射線有衰減,在無衰減情況下,計數(shù)大小正比于放射性話度。但是衰減是不可避免的,它的存在嚴重影響了活度的精度。 SPECT的特點 ?可提供任意方位角的斷層圖像及三維立體圖的成像數(shù)據(jù);提供功能性測量的量化信息,較 γ照相機大大提高了腫瘤及臟器的功能性診斷效率。 ?測量靈敏度低;量化精度較差;圖像空間分辨率低;引入的放射性制劑的量較大。 SPECT與 CT的比較 1. 比 X線 CT圖像重建復雜 – 必須修正伽瑪射線被組織的吸收。 – 必須修正散射線的影響。 人體組織小體積元 探頭 SPECT與 CT的比較 2. X線 CT測定的是人體組織對 X線的衰減值,反映的是組織的 物理特性 (組織密度值 ); 而 SPECT測定的是人體組織對放射性藥物的吸收情況,反映的是人體 組織的生理、生化信息,以及組織的功能代謝情況 。 PET簡介 PET歷史 1953年, 用于腦正電子顯像的 PET顯像儀。 60年代末,出現(xiàn)了第一代商品化 PET掃描儀,可進行斷層面顯像。 1976年,由 ,由 ORTEC公司組裝生產(chǎn)了第一臺用于臨床的商品化的 PET。 PET歷史 ? 20世紀 80年代,更多公司投入了 PET研制,島津 (Shimadzu, 1980)、 CTI公司(1983)、西門子公司 (Siemens, 1986)、通用電氣公司 (GE, 1989)、日立公司(Hitachi, 1989)和 ADAC公司 (1989)。 ? PET系統(tǒng)已日趨成熟,許多新技術用于PET產(chǎn)品。 ? 90年代中期,在發(fā)達國家 PET已成為重要的影像學診斷工具。 PET的發(fā)展 2022年 GE DISCOVERY LS 1964年 環(huán)狀頭部 PET 正電子發(fā)射型計算機
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