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核醫(yī)學影像ppt課件-在線瀏覽

2025-02-25 04:59本頁面
  

【正文】 結合,相互補充。 核醫(yī)學影像設備功能 ? γ相機是核醫(yī)學影像設備中最基本、最實用,而且最重要的一種。該儀器主要由四部分組成,即 閃爍探頭 、 電子學線路 、 顯示記錄裝置 以及 附加設備 。 ? 提高 γ相機性能的關鍵是增加它采集的信息量 ,特別是斷層采集 2. ECT ? 發(fā)射式計算機斷層( Emission Computed tomography,ECT)是利用儀器探測人體內同位素動態(tài)分布成像,并通過計算機進行數(shù)據(jù)處理和斷層重建,來獲得臟器或組織的橫斷面、矢狀面以及冠狀面的三維圖像的。 ? ECT分為兩大類,一類是以發(fā)射單光子的核素為示蹤劑的,即單光子發(fā)射計算機斷層顯像儀( single photon emission puted tomography, SPECT);而另一類是以發(fā)射正電子的核素為示蹤劑的,即正電子發(fā)射計算機斷層顯像儀( positron emission tomography,PET)。 旋轉的 γ相機,在旋轉時每隔一定角度(通常是 3176。 )采集一幀圖片,然后經電子計算機自動處理,將圖像疊加,并重建為該臟器的橫斷面、冠狀面、矢狀面或任何需要的不同方位的斷層、切面圖像。SPECT同時也具有一般 γ相機的功能,可以進行臟器的平面和動態(tài)(功能)顯像。 ? PET的基本原理是利用加速器生產的 超短半衰期同位素 ,如氟 1氮 1氧 1碳 17等作為示蹤劑注入人體,參與體內的生理生化代謝過程。 ? PET在臨床醫(yī)學的應用主要集中于 神經系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、腫瘤三 大領域。穩(wěn)定,但由于 3‘端的置換,其磷酸化后不能進一步參與 DNA合成,又不能通過細胞膜返回,被局限在細胞內。 例如:脫氧葡萄糖 DG + 發(fā)射正電子的 18F = 18FFDG 代謝過程: 靜脈注入后,通過毛細血管壁進入組織。由于示蹤劑在體內的分布與代謝過程是動態(tài)的,所以體內各組織部位的示蹤劑濃度是不斷地變化的。 核醫(yī)學顯像原理 ?利用放射性藥物 用 放射性核素 標記的示蹤劑 引入體內 ?參加特定生物活動 被特定的 組織攝取 → 定位,定性 ,定量反映體內代謝情況 ?探測顯像 顯像設備 ,顯像條件 , 操作程序 ?活體 , 分子水平 活體內 示蹤劑 分子行為 核醫(yī)學顯像設備 ?核醫(yī)學顯像設備探測 ?射線 ??相機 (scintillation gamma camera) 1958年 H. Anger發(fā)明, Anger相機 ?SPECT (single photo emission puted tomography) 20世紀 80年代,單光子發(fā)射斷層掃描儀 ?PET ( positron emission tomography) 20世紀 90年代,正電子發(fā)射斷層掃描儀 ?PET/CT 21世紀,功能圖像和解剖圖像有機融合 γ 相機 γ 照相機 ? γ 照相機主要由探測器、電子線路、監(jiān)視 裝置和機架等部分組成。 ?退激回到基態(tài),發(fā)射熒光 。 ?光電倍增管接受這些熒光,并將之轉換為電信號。 ? 閃爍晶體多采用厚 、直徑為 NaI(TI)晶 ? 體,密封在具有玻璃窗口和氧化鎂反射層的金屬殼內以防潮解。在晶體上方裝有按六角 ? 形排列的光電倍增管 19個或 37個。閃爍晶體與光電倍增管之間用有機玻璃板作為光導,光導與 ? 閃爍晶體及光電倍增管之間涂有硅油作為光耦合,以減少光透過 ? 兩種光介質面時的損失。定 ? 位網絡電路現(xiàn)多采用電阻矩陣電路。當受檢者服用放射性同位 ? 素標記藥物,吸收放射性藥物的器官輻射出粒子,被置于體外的 ? 探測器中的閃爍晶體檢測器接收,產生出可見光光子,光子經光 ? 導耦合射到由光電倍增管構成的六角晶體狀排列的陣列,各個光 ?
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