导图社区 核医学仪器
敏感性高,骨显像对骨转移肿瘤的检出率达94.3%,而X线骨片仅为60%;某些肿瘤骨转移灶X线平片假阴性高达50%,而骨显像对大多数转移瘤的总的假阴性率仅为2%~5%。
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这是一个关于超声诊断—妇科的思维导图,包含了系下丘脑—垂体系统的调节功能失调所至的功能性疾病临床及病理改变极为复杂。卵巢多囊性增大、月经异常、不孕、多毛、肥胖
这是一个关于胰腺—超声的思维导图,包括临床概述:多数由于急性胰腺炎反复发作引起的胰腺实质及胰管慢性进行性炎症。临床可分为慢性复发性胰腺炎和慢性无痛性胰腺炎。前者可表现为脂肪泻与糖尿病。
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核医学仪器
在医学中用于探测和记录放射性核素发出的种类,能量,活度以及它随时间变化规律和空间分布的仪器,统称为核医学仪器
核医学仪器的分类
显像仪器(r相机、SPECT、PET等)
脏器功能测量仪器
放射性计数测量仪器
辐射剂量监测仪器及放射性核素治疗仪器等
放射性探测仪器的基本原理
基本构成
放射性探测器(探头)
后续电子学单元
主放大器
脉冲高度分析器
脉冲高度正比于射线能量,主要作用是有选择地让需要记录的脉冲通过,使之进入计算机进行分析和记录,以达到降低本底和鉴别核素种类的双重目的。上下两路甄别阈的差值便称为道宽,也称为能量窗宽
放射性探测器的种类
固体闪烁计数器
晶体(NAI(TI))
光学耦合剂(减少反射,让更多的光子能够被利用)
光电倍增管
PMT是什么
PMT是光电倍增管,基于光电效应和二次电子发射效应的真空电子器件,起作用就是将微弱的光信号转换成可测量的电信号,因此,它也是一种光电转换放大器。光电倍增管由光电发射阴极(光阴极)、聚焦电极、多个电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成
电离型探测器
半导体探测器
感光材料探测器
放射性探测器的原理:电离、激发、感光
r照相机
探头是r相机的核心
准直器
作用:只允许与准直孔角度相同的射线到达晶体并被探测,其他方向的射线则被吸收和阻挡
分类:针孔准直器、平行孔准直器、扇形准直器
准直器参数,空间灵敏度之间的关系(选择)
r闪烁探测器
晶体
光电倍增管:光电倍增管的数量多少与定位的准确性有关,数量多可增加显像的空间分辨率和定位的准确性
定位电路和能量电路
r相机的缺点(spect的优点)
微小病变、深部病变或放射性浓度改变较小的病变,常可被其前后的放射性掩盖而难以显示
不便于对病变进行三维立体定位
不能对放射性分布进行精确的定量计算
SPECT(单光子发射型电子计算机断层)
组成:探头、旋转运动机架、计算机及辅助设备
探头是SPECT的核心部件,目前主要应用双探头
工作原理:探头借助于运动的机架围绕身体或受检器官旋转360度或180度进行全角度或有限角度的放射性探测,从多角度、多方位采集一系列平面影像,然后利用专用计算机软件进行处理,可以获得符合临床要求的各种断层图像
SPECT图像采集
采集方式
静态采集与动态采集
平面采集与断层采集
局部采集与全身采集
门控采集
断层采集
SPECT探头绕患者旋转180度~360度
每隔一定角度(3度~6度)采集一帧图像
获得靶器官各个方向的放射性分布信息
经过电子计算机重建断层图像
SPECT的重建方法
迭代法
滤波反投影
PET、PET/CT、PET/MRI
pet(正电子发射型电子计算机断层)
PET显像原理
PET显像是将发射正电子的核素引入体内,其发射的正电子经湮灭辐射转换成的能量相同、方向相反的两个r光子射至体外,由PET的成对符合探测器采集,经过计算机重建而成断层图像,显示正电子核素在体内的分布情况
在正电子湮灭辐射中产生的两个r光子几乎同时击中探头中对称的两个探测器,每个探测器接受到r光子后产生一个电脉冲,电脉冲信号输入到符合线路进行符合甄别,挑选真符合事件
PET探测器
正电子发生湮没辐射产生的r光子具有较高的能量(511Kev)
PET/CT
PET具体很高的灵敏度,可以显示病变部位的病理生理特征,更容易早期发生病灶;CT具有良好的空间分辨率,可以对病灶进行精确定位 并且显示病灶内部的结构变化。PET/CT可以实现PET图像和CT图像的同机融合,充分发挥两者优势,同时反映病灶的病理生理变化及形态结构
PET/CT以CT图像进行衰减校正,与传统PET透射扫描所使用的棒源相比,使全身显像时间缩短了40%,大大提高了设备的利用率;衰减校正后的PET图像质量也优于传统PET图像,分辨率提高了25%以上,校正效率也提高了30%