核医学仪器ECT的原理和应用
ect显像原理 -回复

ect显像原理-回复ECT(Electrical Capacitance Tomography)是一种用于非侵入式成像的技术,它通过测量电容变化来获取物体或流体内部的分布情况。
在ECT显像原理中,主要涉及到电容、电流和电容变化的测量。
本文将逐步解释ECT显像原理的各个步骤,并探讨其应用领域和前景。
首先,我们需要了解电容的基本概念。
电容是一种物质的特性,它表示该物质在给定电压下存储电荷的能力。
电容由两个导体(电极)分别连接到正负电荷的电源上构成。
在ECT中,被测物体即是电容器(由两个电极和介质组成)。
在ECT中,我们通过测量电流和电容变化来获取物体内部的信息。
首先,将电容器的两个电极接入交流电源。
随后,交流电源会产生交变电场,使电容器内的介质受到电场的作用,形成电容变化。
其次,我们需要通过测量电容变化来获取物体内部的分布情况。
为了测量电容变化,使用一种称为电容测量系统的设备。
电容测量系统由交流电源、检测电极以及一系列的电流传感器和电压传感器组成。
传感器用于监测电容变化产生的电流和电压变化。
电容测量系统的工作原理如下:当交流电源施加在电容器上时,交变电场会引起电流的变化。
这些变化可以由电压传感器和电流传感器检测到。
测量设备会记录下来,并根据这些变化计算出物体内部的分布情况。
在实际应用中,通常需要将多个电极布置在电容器的周围,以获得更准确的成像结果。
ECT技术可以在多个应用领域中发挥作用。
首先,ECT可用于流体力学和流体动力学研究中。
通过测量流体内部的电容变化,可以研究流体的流动情况、速度分布等参数。
同时,ECT还可用于材料工程领域,用于材料的质量检测和成像。
通过测量材料内部的电容变化,可以检测材料的密度、浓度等重要参数。
此外,ECT还可以应用于医学成像领域。
传统的医学成像技术,如X射线和CT扫描,常常需要暴露患者于辐射,存在安全风险。
而ECT技术无需辐射,可以实现对人体内部器官的成像。
这使得ECT成为一种潜在的非侵入式医学成像技术。
医学影像设备 ECT设备(SPECT)

99Mo-99mTc 113Sn-113mIn
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➢99Mo-99mTc发生器
1、裂变型:干牛 Al2O3
2、凝胶型:湿牛 钼酸锆酰(ZrOMoO4)
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99mTc的产生——99Mo-99mTc发生器
➢是一种内含母体核素99Mo能产
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4、 99Tcm特性
99Tcm为目前最理想和最常用的放射性核素 1、 99Tcm由99Mo-99mTc发生器产生 2、 99Tcm是纯γ光子发射体; 3、 能量为141keV,T1/2为6.02h: 4、 99Tcm化学性质和碘相似,非常活泼,能够
标记合成多种供临床使用的放射性药物, 几乎可以用于所有脏器的显像。 SPECT检查使用的放射性核素90%是99Tcm
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还原反应
• 还原剂——氯化亚锡(SnCl2.2H2O) 1、把99TcmO4-还原成低价态; 2、作为双金属鳌合物中的第二种金属离子。
• 还原反应: 299TcmO4- + 16H+ + 3Sn2+ == 299Tcm+4 + 3Sn+4 + 8H2O
• 在其他物理化学条件下99Tcm还可能被还原 为+3价或+5价。
1Ci=3.7 x 1010Bq 1贝克:放射性核素在1秒钟内发生1 次衰变。
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二、ECT与XCT 异同
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CT
•穿透型CT TCT(XCT) (TRASMISSION) •发射型CT ECT (EMISSION) 单光子CT SPECT 正电子CT PET
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ect化放疗方案

ect化放疗方案放疗是一种常用的癌症治疗方法,通过使用高能辐射来杀灭癌细胞。
然而,传统的放疗方法常常会导致不可避免的副作用,例如对周围健康组织的损害和影响患者生活质量。
为了克服这些问题,近年来,一种名为Ect化放疗方案被广泛研究和应用。
本文将介绍Ect化放疗方案的原理、优势和应用情况。
一、Ect化放疗方案的原理和操作过程Ect化放疗方案,全称为Enhanced Conformal Therapy,是一种用于改进传统放疗的方法。
该方案采用先进的定位技术和设备,能够更准确地定位和辐射癌细胞。
具体来说,Ect化放疗方案结合了三维成像技术和计算机辅助设计,以及精确的辐射治疗器械,实现了高精度的放疗。
在Ect化放疗方案中,首先进行三维成像,获取患者体内肿瘤的具体大小、位置和形态等信息。
然后,利用计算机软件对这些信息进行分析和处理,生成一个精确的治疗计划。
在治疗计划中,将确定适当的辐射剂量和辐射方向,以最大限度地杀灭癌细胞并最小化对正常组织的损伤。
最后,将患者放置在辐射治疗机器中,按照治疗计划进行辐射治疗。
二、Ect化放疗方案的优势相较于传统放疗方法,Ect化放疗方案具有以下几个优势:1. 高精度:Ect化放疗方案利用三维成像和计算机技术,能够准确定位和辐射癌细胞,大大提高了治疗的精度。
2. 最小化副作用:传统放疗方法往往会对周围正常组织造成伤害,如导致恶心、呕吐、乏力等不适感。
而Ect化放疗方案通过准确辐射癌细胞,能够最小化对正常组织的损伤,减轻副作用。
3. 改善生活质量:由于最小化了副作用,患者在接受Ect化放疗方案后可以更好地忍受治疗,生活质量得到显著改善。
4. 个体化治疗:Ect化放疗方案可以根据患者的具体情况进行个体化治疗,使治疗更加精准有效。
三、Ect化放疗方案的应用情况Ect化放疗方案目前已广泛应用于多种癌症的治疗中,取得了良好的效果。
以下是一些常见癌症的Ect化放疗方案应用情况:1. 非小细胞肺癌:Ect化放疗方案在肺癌的治疗中取得了显著效果,能够准确辐射肿瘤,延长生存期和提高患者生活质量。
ect化放疗方案

ect化放疗方案介绍:ECT化放疗是当前肿瘤治疗领域中的一项重要技术,它将化疗与放疗相结合,针对肿瘤细胞进行有针对性的杀伤。
本文将详细介绍ECT 化放疗方案的原理、优势、治疗方法等内容。
一、ECT化放疗的原理ECT化放疗是通过将化疗药物和电脉冲同时应用于肿瘤细胞,利用电脉冲打开细胞膜通道,增加细胞的通透性,使化疗药物能够更加容易进入细胞内,发挥药物的最大效果。
电脉冲的作用可以使细胞膜电压发生短暂的改变,使药物进入细胞内的过程更加快速和高效。
二、ECT化放疗的优势1. 增强疗效:ECT化放疗结合了化疗和放疗的双重优势,能够更好地杀死肿瘤细胞,提高治疗效果。
2. 减少副作用:由于药物能够更直接地作用于肿瘤细胞,相比传统的化疗方法,ECT化放疗对正常细胞的损伤较小,副作用较少。
3. 高效快速:ECT化放疗的疗程相对较短,一般在几分钟到数十分钟之间,治疗周期较短,患者可以更快地康复。
三、ECT化放疗的治疗方法1. 药物选择:根据患者的具体情况和病理类型,选择适合的化疗药物,如顺铂、多柔比星等。
2. 电脉冲参数:确定适当的电脉冲参数,包括电压、宽度、频率等,以确保电脉冲能够达到最佳的治疗效果。
3. 电极放置:根据肿瘤的位置和大小,确定电极的放置位置,以确保电脉冲能够充分覆盖到肿瘤组织。
4. 治疗监测:通过监测患者的病情和治疗效果,及时调整治疗参数和方案,以保证疗效。
四、ECT化放疗的应用领域ECT化放疗广泛应用于各种类型的肿瘤治疗中,包括但不限于肺癌、乳腺癌、胃癌、结直肠癌等。
根据病理类型和病情程度的不同,医生会制定不同的ECT化放疗方案,以最大限度地提高治疗效果。
五、ECT化放疗的注意事项1. 选择合适的医院和医生进行治疗,确保治疗的专业性和安全性。
2. 患者在接受ECT化放疗前应进行全面的身体检查,以确保身体状况适宜进行该项治疗。
3. 患者术后需要按医生的要求进行适当的护理和恢复,保持良好的生活习惯和饮食习惯,避免因其他原因导致肿瘤的复发。
核医学仪器ect的原理和应用

核医学仪器ECT的原理和应用1. 什么是核医学仪器ECT?核医学仪器ECT(Electron Capture Tomography)是一种医学成像技术,用于检测和诊断人体内部的疾病和病变。
通过使用放射性同位素示踪剂和探测器,ECT能够生成三维图像,显示出人体内部的生物分子和组织的分布情况。
2. ECT的工作原理ECT的工作原理基于放射性同位素的特性。
当放射性同位素稳定后,它会通过放射衰变释放出特定类型的辐射,如γ射线或β射线。
ECT使用其中一种放射性同位素作为示踪剂,将其注射到患者体内。
2.1 电子俘获核医学仪器ECT主要是通过电子俘获(electron capture)来进行成像的。
电子俘获是指放射性同位素核内的电子与核子碰撞并被核子俘获的过程。
这个过程会导致核内的质子数减少一个,核子数保持不变。
俘获后的原子核会处于激发态,随后通过释放γ射线而回到基态。
2.2 探测器在ECT中,使用的放射性同位素会发出α或β射线,这些射线会被探测器捕捉,探测器会将捕捉到的射线转化为电信号。
常见的ECT探测器有正电子发射断层扫描仪(PET)和单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)。
3. ECT的应用ECT在医学领域有广泛的应用,下面列举一些主要的应用领域:3.1 脑部成像ECT在脑部成像中具有重要作用。
它可以帮助医生观察脑功能、诊断脑部疾病、评估疗效等。
例如,ECT可以用于观察脑部的血流情况、脑细胞的代谢活动,从而检测和定位出血、肿瘤、缺血等问题。
3.2 心脏成像ECT在心脏成像方面同样具有重要地位。
它可以帮助医生评估心脏功能、检测冠状动脉血流情况以及评估心脏病变等。
常见的应用包括心肌灌注显像、心脏功能评估等。
3.3 骨骼成像ECT在骨骼成像方面也有广泛的应用。
它可以用于检测骨骼组织的异常情况,如骨折、肿瘤、感染等。
骨骼ECT可以提供高分辨率的图像,帮助医生进行骨骼疾病的诊断和治疗规划。
3.4 神经内分泌系统成像ECT可以用于观察和研究神经内分泌系统的功能和异常情况。
ect化放疗方案

ect化放疗方案放疗是一种常见的肿瘤治疗方法,常被用于恶性肿瘤的根治或控制。
而ECT化放疗方案则是一种新兴的放疗模式,具有一定的独特性和优势。
本文将深入探讨ECT化放疗方案的原理、应用和前景。
首先,让我们来了解ECT化放疗方案的基本原理。
ECT,即电化学治疗,是通过将抗肿瘤药物与电流相结合,利用电泳作用使药物进入肿瘤细胞,从而达到杀灭肿瘤细胞的目的。
这一治疗方案结合了电疗和化疗的优势,能够在不外伤的情况下直接作用于肿瘤组织,减少对正常组织的伤害。
其次,ECT化放疗在多种肿瘤治疗中得到了广泛的应用。
由于其独特的作用机制,ECT化放疗可以针对不同类型的肿瘤,不受病灶位置和大小的限制。
对于那些不适合手术切除的肿瘤,或是对化疗、放疗等传统治疗方法无效的患者,ECT化放疗可成为一种有效的替代方案。
此外,ECT化放疗还可以与其他治疗方法相结合,如放疗和免疫疗法等,相互协同作用,提高疗效。
再则,我们来看一下ECT化放疗方案的优势。
首先,ECT化放疗具有较高的治疗效果。
电泳作用可以使药物直接进入肿瘤细胞,有效杀灭肿瘤组织。
此外,ECT化放疗还可以增强肿瘤细胞对药物的敏感性,避免出现耐药问题,提高治疗成功率。
其次,ECT化放疗对患者的副作用较小。
相比传统的放化疗方法,ECT化放疗所需药物剂量较小,减少了对正常组织的损伤,降低了不良反应的风险。
而且,ECT化放疗的治疗过程简单,患者耐受性好,减轻了患者的心理负担。
最后,让我们来展望一下ECT化放疗方案的发展前景。
随着科技的不断进步,ECT化放疗方案将会得到更多的优化和改进。
例如,通过针对不同类型、不同分子特征的肿瘤,开发出针对性的抗肿瘤药物,提高治疗效果。
此外,随着技术手段的不断完善,ECT化放疗的操作过程会更加精确、高效,进一步降低对正常组织的伤害。
我们可以预见,在不久的将来,ECT化放疗方案将成为肿瘤治疗领域中的重要手段之一,为更多患者带来希望和康复。
总结起来,ECT化放疗方案作为一种新型的放疗模式,在肿瘤治疗中发挥着独特的作用。
ECT基本知识

2021/1/7
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γ衰变是激发态原子核(如 99mTc)回复到基态,放出γ光 子—中性光子流。γ光子穿透力强, 可用于显像。
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正电子衰变发生于缺中子或质子过 剩的原子核,如18F,衰变时发射一个正 电子和一个中微子,原核素的一个中子变 为质子。正电子射程短,仅1—2mm即 发生湮灭辐射而失去电子质量,转变为两 个能量为511Kev,方向相反的γ光子, 正电子衰变的核素用于PET显像。
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质子数相同的原子在元素周期表中处于同 一位置,是同一种元素;质子数相同而中子 数不同的原子为同一元素的不同的同位素。
同一元素的各种同位素具有相同的化学性质 和生物学特性。 质子数 中子数及原子核所处
的能量状态三者中任一不同的原子就是不同 的核素。 质子数 中子数相同而原子核所处的
相机)-核素显像(+核素治疗+功能测 定+体外分析)-临床核医学( +实验 核医学)-核医学( +影像医学)-影 像医学与核医学学位点。
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4. ECT的发展与展望:
1895年 发现 X线
1896年 发现放射性核素 铀 1934年 用人工方法成功生产放射性核素 1937年 发现 43号元素Tc 1965年 Mo-Tc发生器问世 1966年 药盒试制成功 1949年 发明首台闪烁扫描机 1950年 研制成功井型晶体闪烁计数器 1957年 研制成功γ-照相机 1963年 研制成功TCT及SPECT 1975年 研制成功PET
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近年来,图像融合技术及图像融合机发展 起来, 将PET与CT及SPECT与CT两幅不同 图像融合成一张图像,利用TCT图像解剖结构 清晰,ECT图像反映器官的生理代谢和功能,
ect化放疗方案

ect化放疗方案随着科技的快速发展和人类对健康的日益关注,肿瘤治疗技术取得了飞跃式的进步。
其中,ECT化放疗方案备受瞩目,成为了治疗肿瘤的一种重要手段。
本文将详细介绍ECT化放疗方案的原理、特点和应用。
一、 ECT化放疗方案的原理ECT,全称为电化学治疗(ElectroChemical Therapy),是一种利用电场、电解质和化学反应在体内杀灭肿瘤细胞的治疗方法。
它的原理是在电极的作用下,人体内部的细胞外膜开启,并且导致细胞死亡。
同时,在导入化疗药物的情况下,化疗药物也可以更快地达到肿瘤区域,从而更有效地杀死癌细胞。
整个过程中,肿瘤细胞被摧毁,不会对正常组织造成伤害。
二、 ECT化放疗方案的特点1. 针对不同类型的肿瘤ECT化放疗方案可以针对各种类型的肿瘤,包括实体瘤、转移性肿瘤和淋巴瘤等。
同时,这种治疗方法不会造成对正常细胞的伤害,对患者的生活质量也不会产生显著影响。
2. 无副作用与传统的化疗方案相比,ECT化放疗方案不会导致恶心、呕吐、脱发等不良反应。
这是因为化疗药物的数量相对较小,且仅在肿瘤区域内释放。
3. 无需住院治疗ECT化放疗方案通常只需要一次或几次的治疗,不需要患者住院,可以减少患者的经济压力和时间成本。
4. 疗效显著ECT化放疗方案的疗效显著,且疗效持久。
其机制不同于传统的化疗和单纯的电疗,可以杀死细胞,避免了肿瘤细胞对化疗药物的抵抗,同时也可以避免细胞的再生。
三、 ECT化放疗方案的应用1. 非手术治疗ECT化放疗方案可以作为非手术治疗的重要手段。
例如,对于不适合传统手术治疗的患者,或者手术治疗后复发的患者,可以采用此种治疗方式。
2. 术前治疗对于需要手术治疗的肿瘤患者,可以在手术前采取ECT化放疗方案,缩小肿瘤体积,减轻手术难度,提高手术成功率。
3. 完全治愈肿瘤ECT化放疗方案可以有效地杀死肿瘤细胞,并且避免了化疗药物对正常细胞的伤害,从而可以实现完全治愈。
四、 ECT化放疗方案的展望从目前的研究来看,ECT化放疗方案有望成为一项治愈性的肿瘤治疗方案。
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核医学仪器ECT的原理和应用目录摘要 (1)Abstract (1)一、核医学仪器概述 (2)二、核医学仪器SPECT的原理和应用 (2)2.1 SPECT的原理 (2)2.1.1 SPECT的结构和基本组成 (2)2.1.2 SPECT的原理 (2)2.2 SPECT的应用 (3)12.3 SPECT的新进展 (3)2.3.1 利用FIX显像提高了对肿瘤的鉴别能力 (3)2.3.2 SPECT也能生成正电子符合图像 (4)2.3.3 SPECT灵敏度进一步提高 (4)2.3.4整机结构的变化 (4)2.3.5利用不同机型图像的进行融合 (5)2.3.6衰减校正 (6)2.3.7探测器实现数字化 (7)2.3.8新型探测器进入实用阶段 (7)2.3.9新型准直器进入实用阶段 (7)2.4 关于SPECT-CT (8)三、核医学仪器PET的原理及应用 (8)3.1 PET概述 (8)23.2 PET的原理 (9)2.3.3 PET探测器 (9)3.3.1 PET探测器的现状 (9)23.3.2 PET探测器的发展趋势 (11)3,4,5,63.4 关于PET/CT、SPECT/PET (13)3.4.1 PET/CT设备概况 (13)3.4.2 PET—CT的工作原理 (13)3.4.3 PET与PET—CT的比较 (14)3.4.4 PET/CT的临床应用 (14)3.4.5 SPECT/PET--带有符合线路的SPECT (14)四、总结和展望 (15)参考文献 (15)核医学仪器ECT的原理和应用摘要自从进人20世纪90年代以来,医学影像技术得到重大发展。
在以解剖结构为基础的X射线计算机断层成像(XCT)及磁共振成像(MRI)技术发展的同时,以人体功能代谢为成像基础,反映脏器功能、组织生化代谢和细胞基因变化的功能分子影像设备,即单光子ECT和正电子符合成像(PET)也得到了迅猛发展。
核医学正日益成为医学科学现代化的重要标志之一。
最初,核医学领域广泛使用的成像仪器曾经是伽马照相机。
但是,当今最具有代表性的设备是探测发射正电子放射性药物分布的正电子发射断层成像仪(PET)和探测单光子放射性药物分布的单光子发射计算机断层成像仪(SPECT)。
本文就核医学仪器ECT的原理和应用展开了探讨。
关键词:ECT ;PET;SPECT;断层成像AbstractSince the ninety's of twenty-first century, medical imaging technology has made a significant development. While the technologies of X-Ray Computed Tomography based on anatomical structure and Nuclear Magnetic Resonance Imaging developing, the molecular imaging technique, that is ECT and PET, has also made rapid development at the same time, whose imaging based on Metabolism of the human body functions, reflecting organic function, tissue biochemical metabolism and changes in cell gene. Nuclear medicine is increasingly becoming one of important symbols of modern medical science. Initially, the field of nuclear medicine imaging equipment widely used in gamma cameras used to be. But today the most representative positron emission device is to detect the distribution of radioactive drugs positron emission tomography imaging device (PET) and single photon radiopharmaceuticals distribution of detection of single photon emission computed tomography imaging device (SPECT). In this paper, the principle of nuclear medicine instrumentation and application of ECT to start the studyKey words: ECT;PET;SPECT;Tomography一、核医学仪器概述核医学仪器是用于医学目的的探测和记录放射性核素放出射线的种类、数量、能量、时间变化和空间分布的仪器。
具体可分为核医学显像设备、核医学功能测定设备、γ计数器、活度计、污染、测量监测仪等。
传统核医学显像设备包括闪烁扫描机、γ照相机、单光子发射计算机断层成像(Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT)以及正电子发射计算机断层成像(Positron Electronic Tomography, PET)。
随着技术的不断成熟和新材料的应用,其设备研制不断发展,近几年,相继应用于临床的核医学设备有SPECT/CT、SPECT/PET和PET/CT。
本文将对其相应的设备的原理和应用进行归纳。
二、核医学仪器SPECT的原理和应用2.1 SPECT的原理2.1.1 SPECT的结构和基本组成我们知道γ照相机的结构包括探头、机架系统、检查床、后续电路、数据连接传输线路和图像记录显示系统。
而探头的基本组成包括准直器、探测晶体、光导、光电倍增管矩阵等。
而SPECT多是以旋转探头的γ照相机为基础,加上计算机而构成。
但在设计上较γ照相机有更高的要求,如PMT(光电倍增管)的磁屏蔽需要增强,以克服地球磁场变化对PMT放大倍数的影响;对系统的均匀性、线性、稳定性要求有所提高;更换易于使用的旋转机架和低衰减检查床;相配套的计算机和SPECT 专业软件等。
2.1.2 SPECT的原理γ射线从患者体内发射到探头表面后,经过准直器限制和排除散射。
斜射或干扰探测器的γ射线,投射到探测晶体表面转换成低能且大量的可见光子,可见光子在光电倍增管(PMT)的放大作用后,通过位置电路(X、Y信号,对应用于γ射线作用点)和能量电路(Z脉冲,X、Y脉冲的总和反映γ射线的能量)的定位,最后利用脉冲高度分析器(PHA)进行窗位置和宽度的设定,可以通过PHA的脉冲传输至几率系统,形成一个γ射线的定点记录。
注意这里准直器主要作用就是限制进入探头视野内射线的入射方向和范围,阻挡视野外γ射线进入探测器。
其性能一般由孔数、孔径、孔长、间壁厚度和准直器材料决定。
而SPECT的质量控制内容包括:空间线性、图像均匀性、空间分辨率、计数率特性、固有能量分辨率、平面源灵敏度、多能窗一致性、均匀性校正、旋转中心校正多探头匹配、断层均匀性测试、断层空间分辨率以及SPECT总体性能测试等。
2.2 SPECT的应用70年代末期,SPECT开始应用于临床,我国从1983年开始引进和应用SPECT.目前我国SPECT的总数已近300台,其增长趋势高于X射线CT和MRI。
SPECT在心、肺、脑,骨骼等主要脏器的临床应用价值。
特别是与X射线CT、MRI、超声等其他影像技术比较有其固有的优势。
(1)SPECT不仅显示脏器和病变的位置、形态、大小等解剖结构.更重要的是同时提供脏器和病变的血流、功能和引流等方面的信息,这有助于疾病的早期诊断;(2)具有多种动态显像方式,使脏器和病变的血流和功能情况得以动态而定量地显示,能给出很多功能参敏;(3) SPECT多因脏器或病变特异性聚集某一种显像剂而显影.因此影像常具有较高的特异性。
2.3 SPECT的新进展12.3.1 利用FIX显像提高了对肿瘤的鉴别能力正电子发射体(18F,150,13N,11C)可标记非常接近体内的生物活性分子。
18F有适合的半衰期(110min),18FDG(18氟一脱氧葡萄糖)可以显示器官和组织的葡萄糖代谢,是最常用的肿瘤显像剂。
FDG—PET利用良恶性细胞代谢的差别达到肿瘤显像的目的。
FDG显像有多种适应症:鉴别良恶性肿瘤、恶性病灶分期、检出复发的恶性病灶、观察治疗效果,从而提高了诊断效能和减少侵入性检查。
最初的FDG—PET显像是由多环锗酸铋探测器组成的专用PET完成的,现在已经开发出多功能ECT,它既能够做常规的单光子显像,也能够做正电子(如FDG)显像,并且现已有了SPECT/CT和PET/CT(Hybrid Camera)的混合型机型。
2.3.2 SPECT也能生成正电子符合图像带准直器的FDG—SPECT比PET的灵敏度和分辨率低的多,因此许多厂家以符合线路测试的方式提高灵敏度和分辨率。
这是另一项有重大价值的技术突破。
PET由于其设备昂贵,维护费用高。
一般医院添置PET装置几乎是不可能的。
双探头SPECT问世不久即出现了兼有PET功能的双探头SPECT。
现在这种机型已经由多家公司生产。
基本技术措施是增加时间符合判断电路。
此外,有些SPECT产品还允许同时使用511keV高能放射性核素,生成不同能量的双同位煮图像,这对心脏的研究有时很有意义。
产品要增加高能准直器,碘化钠晶体厚度由9mm增加到12.5mm,以保证能量为51IkeV光子的探测效率。
目前临床最常用于18F成像。
2.3.3 SPECT灵敏度进一步提高虽然带准直器的FDG—SPECT与PET相比分辨率和灵敏度相差较大,许多厂家开始改进双探头SPECT,以符合探测方式提高分辨率和灵敏度。
符合线路显像是一种无准直器3-D体积采集,因此有可能成为检出毫米级病灶的方法其空问分辨率仅仅受限于固有分辨率。
例如VC (GE公司)装备了狭缝准直器SEPTAL(间隔为40mm×4mm,间隙为10mm),并有多层滤波器(锌、铅、铜)以减少来自视野以外的射线和减少散射效应。
数据采集是3min转一圈,以尽量减少放射性衰减的影响。
该系统的空间分辨率:空气中空间分辨率(FWHM)4.5mm,这和专用PET非常接近。