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核医学总论. 吕中伟. 问答题?. 核医学? 放射性核素显像? 物理半衰期? 放射性活度? 电离? 淹没辐射?. shtjnmd@163.com 13122236471. 核物理基础 (复习). shtjnmd@163.com 13122236471. 基本概念. 原 子 (质子 + 中子 + 电子) 构成元素的最基本单位 原子核 原子核由质子和中子构成. 基本概念( 1 ):. 元素. X— 元素符号 A — 原子的质量数; Z— 质子数; N— 中子数. 基本概念( 2 ):. 元素.
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核医学总论 吕中伟
问答题? • 核医学? • 放射性核素显像? • 物理半衰期? • 放射性活度? • 电离? • 淹没辐射? shtjnmd@163.com13122236471
核物理基础(复习) shtjnmd@163.com13122236471
基本概念 原 子(质子+中子+电子) 构成元素的最基本单位 原子核 原子核由质子和中子构成
基本概念(1): 元素 X—元素符号 A —原子的质量数;Z—质子数;N—中子数
基本概念(2): 元素 • 核 素 每种元素有若干核素 稳定性核素 放射性核素 • 同位素 • 同质异能素
核衰变方式(放射性衰变) • α衰变 • β衰变( β- β+ ) • 电子俘获(EC)。 • γ衰变 : 激发态原子,通过放出γ光子而回到基态这个过程称γ辐射(诊断)。
核医学仪器 shtjnmd@163.com13122236471
第一节 放射性探测仪器基本结构及其工作原理
1.放射性探测器的基本结构 • 射线探测器 • 闪烁探测器 • 闪烁体 • 光电倍增管 • 前置放大器 • 脉冲分析与记录装置
2.基本原理 射线与物质的相互作用为基础 • 电离作用 • 荧光现象 • 感光作用
基本原理 探测到射线能量-----》电能、光能(测定放射性核素的活性、能量和分布 反应射线的能量和活度
射线探测仪器 相 关 电 路 和 外 围 屏 蔽 光电倍增管PM (Photomultiplier) 闪烁体 (Scintillator) 光导 (Light guide) 吸收能量 发射特征光谱的光子 发光效率高 第二闪烁剂 固态 液体 溶 剂 无机 晶体 闪烁剂 有机 晶体 塑料 NaI CsI ZnS 烷基苯类 醚类
第二节 放射性计数类型仪器
第三节 脏器功能监测仪器
第四节 脏器显像仪器
一、r照相机 • r照相机主要由闪烁探头、电子线路、显示记录装置及数据处理系统组成 • r照相机采用整块大面积NaI晶体,通过光电倍增管阵列来测量入射的r射线,并通过电子线路计算出r射线的坐标和能量,然后在计算机荧光屏上显示出来。
SPECT:Single photon emission computerized tomography单光子发射型计算机断层显象仪。 PET:Positron emission tomography 正电子发射型计算机断层摄影仪。
r相机和SPECT的原理: • 人体内的放射性核素 人体 准直器 PMT 放大器(位置信号和能量信号) 处理 显示(数、线、图)
二、单光子发射型计算机断层扫描仪(SPECT) • SPECT是在一台高性能r照相机的基础上增加了探头旋转和图像重建计算机软件,使探头能围绕躯体旋转360或180度,从多角度、多方位采集一系列平面投影像。 • 获得横断面、冠状面和矢状面断层影像。
SPECT 与 X线CT • 相同:图象重建, X线CT研制初期应用 的是同位素而不是X射线。 • 不同:射线的种类: X射线、r射线 射线入射方式:(透 射、发射) 图象性质 : 解剖图象 功能图象(代谢、摄取)
SPECT/CT 具有r照相机和CT双重功能,一次显像可得到SPECT、CT及两者融合的图像。
SPECT的数据采集 • 1.单核素或多核素采集 • 2.采集类型 • (1)静态采集 • (2)动态采集 • (3)门控采集 • (4)全身扫描采集 • (5)断层采集
SPECT的图像处理 • 滤波反投影法 • 迭代重建
三、正电子发射型计算机断层(PET及PET/CT) • 也称“活体生化显像” • PET是目前所有影像技术中最有前途的影像技术之一,是核医学发展的里程碑。
PET(正电子发射计算机断层显像) 正电子和物质中的电子发生湮灭反应,产生两个能量均为511keV的γ光子,它们在一条直线上反方向发射。
原理 • 当两个光子同时被两个相对的探头探测到时,被作为一个符合信号。此为电子准直。 图中所示为一卵巢癌患者发生肺转移
PET采集的计数类型 • 1.单个计数 • 2.真符合与随机符合 • 3.散射符合
PET的采集方式 • 发射扫描 • 透射扫描