核医学考试重点.doc
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1、. .第一章 核物理根底知识元素:但凡质子数一样,核外电子数一样,化学性质一样的同一类原子称为一组元素。同位素isotope:但凡质子数一样,中子数不同的元素互为同位素如: 1H、2H、3H。同质异能素:但凡原子核中质子数和中子数一样,而处于不同能量状态的元素叫同质异能素。核素:原子核的质子数、中子数、能量状态均一样原子属于同一种核素。例如:1H、2H、3H、 12C、 14C 198Au 、99mTc、 99Tc1稳定性核素 stable nuclide稳定性核素是指:原子核不会自发地发生核变化的核素,它们的质子和中子处于平衡状态,目前稳定性核素仅有274种,2放射性核素 radioacti
2、ve nuclide放射性核素是一类不稳定的核素,原子核能自发地不受外界影响如温度、压力、电磁场,也不受元素所处状态的影响,只和时间有关。而转变为其它原子核的核素。核衰变的类型1衰变 decay:2b-衰变b- decay:3b+衰变:4衰变:核衰变规律1物理半衰期physical half life,T1/2:放射性核素衰变速率常以物理半衰期T1/2表示,指放射性核素数从No衰变到No的一半所需的时间。物理半衰期是每一种放射性核素所特有的。数学公式T1/2 =0.693/2生物半衰期(Tb):由于生物代谢从体内排出原来一半所需的时间,称为之。3有效半衰期(Te):由于物理衰变与生物的代谢共同
3、作用而使体内放射性核素减少一半所需要的时间,称之。Te、Tb、T1/2三者的关系为:Te= T1/2Tb / (T1/2+ Tb)。4放射性活度radioactivity, A :是表示单位时间内发生衰变的原子核数。放射性活度的单位是每秒衰变次数。其国际制单位的专用名称为贝可勒尔Becquerel),简称贝可,符号为Bq。数十年来,活度沿用单位为居里Ci 1Ci=3.71010/每秒。带电粒子与物质的相互作用1电离charged particles:带电粒子通过物质时和物质原子的核外电子发生静电作用,使电子脱离原子轴道而形成自由电子的过程称电离。2激发:如果原子的电子所获得能量还缺乏以使其脱离
4、原子,而只能从内内层轴道跳到外层轴道。这时,原子从稳定状态变成激发状态,这种作用称为激发。2散射:b射线由于质量小,进展途中易受介质原子核电场力的作用而改变原来的运动方向,这种现象称为散射。3韧致辐射:快速电子通过物质时,在原子核电场作用下,急剧减低速度,电子的一局部或全部动能转化为连续能量的X射线发射出来,这种现象称为韧质辐射。4湮没辐射:正电子衰变产生的正电子,在介质中运行一定距离,当能量耗尽时可与物质中的自由电子结合,而转化成两个方向相反,能量各自为0.511Mev的光子而自身消失,称湮没辐射。5吸收absorption:射线在电离和激发的过程中,射线的能量全部耗尽,射线不再存在, 称作
5、吸收。吸收前所经的路程称为射程。吸收的最终结果是使物质的温度升高。6光电效应:光子和原子中内层K、L层电子相互作用,将全部能量交给电子,使之脱离原子成为自由的光子的过程称为光电效应。7康普顿效应:能量较高的光子与原子中的核外电子作用时,只将局部能量传递给核外电子,使之脱离原子核束缚称为高速运行的电子,而光子本身能量降低,运行方向发生改变,称康普顿效应。常用的辐射剂量及其单位1、照射量照射量exposure是直接度量或射线对空气电离能力的量,可间接反映, 辐射场的强弱,是用来度量辐射场的一种物理量。照射量的国际制单位是库仑/千克C/kg, 旧有专用单位为伦琴R。1伦琴=2.5810-4C/Kg,
6、1R=1000mR,1mR=1000R2、吸收剂量吸收剂量absorbed dose:为单位质量被照射物质吸收任何电离辐射的平均能量。是反映被照射物质吸收电离辐射能量大小的物理量。定义吸收剂量国际单位制单位为戈瑞Gray,以Gy表示。1Gy=1J/kg。旧有专用单位为拉德,以rad表示,1Gy100rad思考题:1.名词解释:放射性核素、放射性活度、元素、核素、同位素、同质异能素、电离、激发、湮灭辐射、光电效应、康普顿效应、有效半衰期。2.放射性核素的特点是什么?3.核衰变的方式?4.射线和物质的相互作用有几种。第二章 辐射生物学效应的分类一按照射方式分1.外照射2.内照射3.局部照射4.全身
7、照射二按照射剂量率分1急性效应acute radiation effect 大剂量率照射,短时间内到达较大剂量,表现迅速的效应2慢性效应chronic radiation effect 低剂量率长期照射,随着照射剂量增加,效应逐渐积累,经历较长时间才表现出来。三按效应出现时间分1早期效应early effect 照射后立即或数小时后出现的效应。2远期效应late effect 亦称远后效应。照射后经历一段间隔时间一般6个月以上表现出的效应。四按效应表现的个体分1躯体效应somatic effect 受照射个体本身所发生的各种效应。2遗传效应genetic effect 受照射个体生殖细胞突变,
8、而在子代表现出的效应。五按效应的发生关系分1确定性效应(determinate effect):指效应的严重程度不是发生率与照射剂量的大小呈正相关, (最大容许剂量50 mSv/年)2随机性效应(stochastic effect):指效应的发生率不是严重程度与照射剂量的大小有关,这种效应在个别细胞损伤主要是突变时即可出现。不存在阈剂量。(131I治疗甲亢发生甲减的概率3%/年)二、影响辐射生物学效应的因素一与辐射有关的因素1辐射类型电离密度大,射程小,内照射时生物学效应相对较强。 如ab 电离密度小,射程大,外照射时生物学效应强。如 b a2剂量和剂量率 3照射方式全身照射比局部照射效应强。
9、同等剂量照射,一次照射比分次照射效应强。二与机体有关的因素1种系差异 2性别 3年龄 4生理状态 5安康状况三介质因素放射防护措施 根本措施:时间保护、距离保护、屏蔽保护、合理使用放射源、选择毒性小的核素。目前科研和医疗等仪器中使用的辐射源有:封闭源和开放源两类。1.封闭源有各种射线装置、X线机、治疗用加速器。主要危害是外照射2.开放源主要是根底和核医学中常用的各种放射性核素。主要危害是内照射、体表污染、外照射外照射防护的根本原那么:时间防护,距离防护,屏蔽保护。本章思考题:加粗为重点1.电离辐射生物学效应的影响因素有哪些?2.放射防护的目的是什么?3.放射防护的根本原那么的含义是什么?4.核
10、医学内、外照射防护的原那么是什么? 第三章 核医学总论临床核医学:是放射性核素在医学上应用的一门学科。包括:放射性核素显像,放射性核素功能测定,体外免疫检测,放射性核素治疗,疾病的病因研究,治疗药物的研究。核仪器:在诊疗及科研工作中,凡能用来探测和记录射线种类、活度、能量的装置统称为核仪器。放射性药物:但凡符合医用要求的放射性核素或标记化合物,并且能引入体内进展诊断、治疗的制剂称为放射性药物。临床核医学的诊疗原理放射性核素显像原理1细胞选择性摄取原理 2化学吸附原理 3细胞摄取及分泌原理 4暂时性血管栓塞原理 5特异性结合原理 6体液分布原理 7亲和性原理 8代谢显像原理 9空间分布显像原理
11、思考题:1.临床核医学的定义是什么?2.何谓核医学仪器?4.临床核医学有哪些诊疗原理?第四章 体外分析技术放射免疫分析(RIA)原理 *Ag +Ab*Ag-Ab + *Ag + Ag Ag-Ab + Ag一定量的*Ag和 Ab*Ag和Ag的总量大于Ab上的有效结合位点时*Ag-Ab的形成量随着Ag量的增加而减少,呈反比关系。临床应用内分泌代谢系统疾病检测工程1. TT4 甲亢 甲减2. TT3 甲亢 甲减3. FT4 甲亢;甲减 结果不受TBG4.FT3 甲亢;甲减。结果不受TBG5.TSH 原发性甲减; 继发性甲减6.rT3 甲亢;甲减;低T3综合征7.TGAb 30% 慢性淋巴细胞性甲状腺
12、炎8.TMAb 15% 慢性淋巴细胞性甲状腺炎9.TRAb 13 U/L Graves病思考题1.RIA的原理是什么?2.甲亢的临床应用?第五章 内分泌系统一甲状腺显像 原理:甲状腺是唯一摄取碘的器官,131I能释放射线,利用显像仪可在体外得到甲状腺影像。99mTcO4与I同属一族均能被碘泵泵入甲状腺,99mTcO4仅在甲状腺短暂停留,但已足够行体外甲状腺显像。二种显像剂的优缺点:131I特异性高,可行异位甲状腺,甲癌转移灶的诊断。但有射线孕妇,哺乳妇,12岁的儿童均 不能做。并有食物,药物等影响吸收的因素。99mTcO4无禁忌症,不受食物,药物影响。但唾液腺,胃粘膜,口腔,食道,膀胱都会显像
13、故特异性不强。临床应用:1、异位甲状腺的诊断胸骨后,舌骨下,卵巢。2、甲状腺结节的判定见下表包块放射性分布功能状况建议温结节相似相似观察热结节高于正常高鉴别诊断凉结节低于正常,高于本底低鉴别诊断冷结节明显低无鉴别诊断3、判断颈部包块与甲状腺的关系4、寻找甲癌转移灶5、术后残留甲状腺组织的观察6、进一步检查:a.热结节;b.冷,凉结节的鉴别诊断二甲状腺摄131I试验 原理:甲状腺是唯一能摄碘的器官,131I能发出射线在体外能测到131I在甲状腺的聚排情况,就能了解甲状腺的摄取,合成,分泌功能。临床应用1计算甲亢治疗剂量2甲状腺功能亢进症:大多数甲亢患者的甲状腺摄131I率增高,而且摄131I率顶
14、峰前移。虽本法对甲亢的诊断率可达90%左右,但本法属体内法,检查前需禁碘,检查时间较长,一般不作为首选方法;且摄131I率的上下与病情严重程度不一定平行,也不宜用做监测甲亢用药剂量和疗效的评价。3亚急性甲状腺炎:由于甲状腺滤泡受到破坏,甲状腺摄131I率明显降低,因储存于甲状腺滤泡中的甲状腺激素释放入血,引起周围血中甲状腺激素水平增高,出现摄131I率与甲状腺激素的别离现象。但在其恢复期摄131I率可正常或增高。4单纯性甲状腺肿:散发性甲状腺肿,如青春期、妊娠期或哺乳期的甲状腺肿多属机体碘需求量增加,造成碘相对缺乏。地方性甲状腺肿患者由于机体处于碘饥饿状态,两者都表现为甲状腺摄131I率增高,
15、但无顶峰前移,可与甲亢鉴别。结节性甲状腺肿可呈正常或增高。三甲状腺激素抑制试验 原理:正常状态下,甲状腺分泌的甲状腺激素与垂体前叶分泌的TSH存在着反响调节作用: TT3、TT4,TSH,对甲状腺刺激作用,甲状腺摄取碘及甲状腺激素的合成和释放;甲亢时,丘脑垂体甲状腺轴的调节关系遭到破坏,甲状腺功能处于自主状态,甲状腺摄碘、合成、分泌甲状腺激素均不受抑制。 诊断标准: 抑制率50% =正常 抑制率2550% =可疑 抑制率25% =甲亢临床应用1.排除甲亢抑制率正常时,提示垂体甲状腺轴存在着正常调节关系,可以排除甲亢的存在;2.诊断甲亢不抑制时,说明垂体甲状腺轴正常的调节关节遭到破坏,可诊断为甲
16、亢;局部抑制时,为可疑甲亢,需结合其它有关资料进展分析而确定。3. 鉴别突眼的性质如有些甲亢突眼患者,临床病症不典型,血清甲状腺激素水平正常,而垂体甲状腺轴调节关系被破坏为其重要特征,即抑制率25%。另可用于功能自主性甲状腺结节的诊断,当甲状腺扫描提示为“热结节时,以上述方法服甲状腺片1周后再行甲扫,如果周围正常甲状腺组织受抑制,而“热结节不受抑制,那么可确诊为功能自主性结节。四甲状旁腺显像原理:1.99MTcO4只进入甲状腺而不进入甲状旁腺,99MTC-MIBI和201TI可进入甲状腺和甲状旁腺,用减影方法即可获得甲状旁腺的影象。2.用99MTC-MIBI双时相法也可。 99MTC-MIBI
17、在甲状腺的时间比甲状旁腺的时间短。思考题:1.甲状腺功能测定的原理是什么?2.甲状腺功能测定的临床应用。3.甲状腺激素抑制试验的临床应用。1.99mTcO4-与131I 作为甲状腺显像剂有何不同?2. 如何应用核医学检查方法鉴别甲状腺结节的良、恶性? 3. 99mTc-MIBI双时相法进展甲状旁腺显像的原理是什么?第六章神经系统显像第一节 脑血流灌注显像 原理:1.静脉注射能通过正常的血脑屏障进入脑细胞的显像剂,该细胞内的显像剂经水解酶或脱脂酶作用由脂溶性变为水溶性停留在细胞内。在体外用断层仪器,可以获得大小脑各个部位显像剂的分布影像。2.进入脑细胞的显像剂与局部脑血流量rCBF成正比,大脑的
18、代谢和功能活动又与血流量相平行。3.故本显像不仅能反映脑的局部血流量,还能反映脑的代谢和功能状态。 临床应用:1.脑堵塞的诊断: 一旦脑堵塞发生,由于血管闭塞,病变区血供减少或停顿,在rCBF影像上即可显示病变部位放射性明显减少,阳性率近100。发病2-3天内,病变区尚未形成明显的构造变化, XCT和MRI常不能显示异常。形成明显构造改变后,几种方法的阳性率近似,但往往rCBF影像所示病变X围较XCT和MRI者大,这是由于构造异常的四周还存在缺血的区域。过度灌注luxury perfusion:发病几天后,假设侧支循环丰富,在rCBF影像上可见到病变四周出现放射性异常增高,称之。2.短暂性脑缺
19、血发作-TIAn 当局部的血流低于病症发生阈23 ml/100g/min,开场发病,但持续时间很短,很快恢复到23ml以上,并超过此阀值时,病人病症可以逐渐消失,但仍低于正常值50m ml/100g/min,处于所谓的慢性低灌注状态。 rCBF显像可以发现这种状态,而XCT等形态学检查方法那么较难于发现。n 这种状态的持续存在可导致不可逆性改变,将最终开展成为脑堵塞。n 因此及时发现这种慢性低灌注状态,予以积极治疗,是防止脑堵塞发生的重要环节之一。n 本法不仅可以早期发现这种状态,并对估计缺血程度、随访和观察疗效具有其他方法难以比较的优点3.癫痫病灶的诊断和定位发作时可见到病灶血流量有明显增加
20、;发作间期血流量减低。本法对癫痫灶的诊断和定位有重要价值,是对难治性癫痫进展手术治疗的必要依据。4.痴呆的诊断和鉴别诊断痴呆病人的脑功能低下,常表现为大脑皮质萎缩,全脑血流量减少。尤以额叶和颞叶更明显,表现为脑沟变宽、变浅,脑回变窄,侧脑室和第三脑室扩大。不同类型痴呆的rCBF影像各有特点:n 早老性痴呆Alzheimer病:双侧顶叶和颞叶常有明显的血流减低区;n 多发性堵塞性痴呆:整个大脑可见多个血流减低区,呈弥漫性分布; n Steel-Richardson综合征:多显示额叶灌注缺损。5.脑瘤的诊断:判断恶性程度:手术和放疗的预后判断6.脑死亡(brain death): rCBF显像诊断
21、的依据是:脑内无血流灌注影像,提示脑组织已经死亡。7.研究脑生理功能8.情绪障碍损伤部位的定位及辅助诊断第三节 脑脊液显像 原理:将某些放射性药物经腰穿引入脊髓蛛网膜下腔,它将沿着脑脊液循环的径路运行,依次进入各脑池,最后到达大脑凸面时被蛛网膜颗粒吸收而进入血循环中。三叉影:为正常脑池显像。基底为基底池和四叠体池的重叠影像,中央为胼胝体池,两那么为外侧裂池,其间空白区为侧脑室所在地。正常情况下,由于脑室具有泵功能,脑室内脉络丛产生的脑脊液只能按一定路径流出脑室,蛛网膜下腔的脑脊液那么不能逆流入脑室,因此,侧脑室无放射性聚集。临床应用1.交通性脑积水的诊断2.脑脊液漏的诊断和定位3.梗阻性脑积水
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