什么是相机精选PPT.ppt
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1、关于什么是相机第1页,讲稿共46张,创作于星期一核医学简介核医学(nuclear medicine)采用放射性同位素来进行疾病的诊断、治疗及研究,它是核技术与医学相结合的产物。它可以定量无损地研究人体组织器官(心、脑、肺、肾、胃、甲状腺等)的功能情况,以及代谢物质或药物在人体内的分布和变化。诊断核医学可划分为两类:1体外诊断,将放射性核素放在试管中(in vitro)进行放射性免疫测量或活化分析;2体内诊断,把放射性核素引入活体内(in vivo),进行脏器功能测量或显像。后者为当代核医学最主要的工作领域。第2页,讲稿共46张,创作于星期一临床使用的放射性核素 半衰期合适。常选用半衰期为几小时
2、的到几天的核素。现在半衰期为几分钟的放射性核素也开始在临床上使用。射线的种类和能力恰当。临床使用的射线能量一般在50500KeV之间。产生的射线种类及能量单一,以减少散射和其它效应形成的测量本底。第3页,讲稿共46张,创作于星期一影像核医学影像核医学以放射性核素(药物)在体内的分布作为成像依据,反映了人体代谢、组织功能和结构形态。影像核医学显像的条件为:具有能够选择性聚焦在特定脏器、组织和病变的放射性核素或放射性标记药物,使该脏器、组织或病变与临近组织之间达到一定的放射性浓度差;利用核医学显像装置探测到这种放射性浓度差,根据需要采用合适的影像设备以一定的方式将它们显示成像,得到的就是脏器、组织
3、或病变的影像。第4页,讲稿共46张,创作于星期一影像核医学的特点 高灵敏度,目前已经可测量300种以上的活体,可探测到1015109克的示踪同位素;无创伤性;反映体内的生化和生理过程;同时反映组织或脏器的形态与功能;动态观察。它在临床诊断和基础医学的研究方面都具有重要意义,因而获得了广泛的应用。第5页,讲稿共46张,创作于星期一影像核医学在临床上的应用在临床诊断上,影像核医学能够应用于内分泌系统(如甲状腺、甲亢、甲状腺结节功能判断、异位甲状腺等),心血管系统(如冠心病的早期诊断,心肌梗塞等),神经系统(如脑肿瘤、癫痫、脑功能等),骨关节系统(如骨原发及转移性肿瘤的早期诊断),消化系统(如肝癌及
4、肝血管瘤的鉴别诊断、消化道出血),泌尿系统(如肾功能测定),全身肿瘤的良、恶性鉴别诊断、分期等各个方面。其中骨显像应用最为广泛,是核医学检查最多的项目,主要应用于恶性肿瘤的骨转移、骨骨头坏死、骨质疏松等。其次是心脏显像,核素心肌灌注显像、99mTc标记化合物的广泛应用和单光子断层技术与图像处理系统的发展,已经使心肌灌注显像诊断心肌缺血的准确性提高了一大步,目前已经成为评价冠心病最重要的无创伤性技术之一。第6页,讲稿共46张,创作于星期一影像核医学的探测系统的改进与完善影像核医学的探测系统一直在不断改进与完善中,但距临床要求仍有一定的距离,主要问题是采集的信息量低和空间分辨率较差,需要提高灵敏度
5、和和分辨率,以尽量少的放射性示踪原子得到尽量高质量的图像,从而减少病人所受放射性剂量基础上提高分辨。目前研究的重点集中在开发新的探测材料与技术,如新的晶体与光电倍增管等,以及高速度数字化的电子线路。第7页,讲稿共46张,创作于星期一目前新的发展是利用图像融合技术,将SPECT和CT,PET和CT,或PET与MRI(核磁共振)的图像进行融合,同时得到人体的解剖图像和功能图像,提高对疾病的诊断能力。随着核医学的发展,最近提出了分子核医学的概念,它是分子生物学与核医学技术相结合的产物,将对疾病发生发展机制的认识,疾病的早期诊断与治疗,发挥着重要的作用,也可能是一个革命性的变革。这些新进展,包括应用P
6、ET进行基因显像(imaging gene expression in vivo with PET);应用111In进行CmycmRNA反义显像,并大力发展分子显像探针。第8页,讲稿共46张,创作于星期一目前使用的几种核医学仪器设备X光机成像。它是利用X射线的物理性能和生物效应,来对人体器官进行检查的。当X射线穿透人体后,因为强度的衰减与人体的各器官组织及骨骼的组成和密度相关,从而在显像屏上或照像底板上呈现不同对比度的影像,它反映了人体的内部构造。通过对影像的分析可以达到诊断的目的。第9页,讲稿共46张,创作于星期一XCT。由于X光机只能把人体内部形态投影在二维平面上,因此会引起成像器官的前后
7、重叠,造成影像模糊。为了克服这一缺点,有人把计算机技术应用进来,建立了X射线计算机断层图像重建技术(X Computal Tomography简称XCT)。XCT是利用围绕人体的脏器扫描时得到的大量X射线吸收数据来重建人体的脏器的断层图像的。XCT除广泛应用于临床诊断外,在工业方面也有重要应用,如无损检测工业CT。第10页,讲稿共46张,创作于星期一ECT。除了XCT外,还有一种称为ECT的发射性计算机断层成像方法。它与XCT的不同之处是XCT的射线源在成像体的外部,而ECT的射线源在成像体的内部。ECT成像是先让人体接受某种放射性药物,这些药物聚集在人体某个器官种或参与体内某种代谢过程,再对
8、脏器组织中的放射性核素的浓度分布进行成像。因此,利用ECT不仅可得到人体的解剖图像,还可得到生理,生化,病理过程及功能图像。目前的ECT包括三种成像装置:照相机,SPECT和PET。第11页,讲稿共46张,创作于星期一照相机(Anger照相机)。一次成像的照相机擅长快速的动态显像,它可以输出动态的二维平片(planar),它是核医学最常用的成像设备。它主要由探测器(包括准直器,闪烁晶体,光电倍增管等),电子学读出系统和图像显示记录装置等几部分组成。第12页,讲稿共46张,创作于星期一照相机(Anger型)多数采用一块大直径的Na(TI)晶体和数十只按一定形状(例如,正六角形)排列分布的光电倍增
9、管相耦合的方法。人体接受某种放射性药物后,脏器中的放射性核素发出的射线通过准直孔射入晶体产生荧光,光电倍增管输出电脉冲的幅度与接受到的闪烁光强度成正比。对应于每个入射的光子,光电倍增管分别输出两种信号,即位置信号和能量信号。每个管子的位置信号经过矩阵电阻链分别输入到四个放大器,其输出信号给出晶体中荧光产生点的重心位置,它即为入射的光子击中晶体的位置;同时,所有光电倍增管的能量信号通过加和电路,其输出作为总的能量信号,它的大小与荧光光量成正比,从而在图像显示上呈现内脏器官投影面的图像。采用位置灵敏光电倍增管和晶体相耦合,可进一步提高照相机位置分辨。第13页,讲稿共46张,创作于星期一SPECT。
10、SPECT(Single Photon Emission Computerized Tomography)是单光子发射计算机断层照相的简称,它以发射体为成像对象,其探测光子的原理和照相机相同。它是在照相机的基础上发展起来的。目前大多采用横向断层扫描,即断层面与人体轴垂直,将一个或两个照相机探头绕人体轴连续或分度旋转一周,将探头从多角度上得到的连续的二维投影数据重建后即可得到横断面的图像。第14页,讲稿共46张,创作于星期一PET。正电子发射计算机断层扫描(Positron Emission Computerized Tomography,简称PECT或PET)是目前最先进的医疗诊断设备。当人体
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