核医学仪器发展与展望

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2024年核辐射检测仪市场发展现状

2024年核辐射检测仪市场发展现状

2024年核辐射检测仪市场发展现状一、引言核辐射检测仪是一种用于检测核辐射水平的仪器设备。

随着核能的广泛应用和核辐射对环境和人体健康的影响日益凸显,核辐射检测仪的需求量逐渐增加。

本文将对2024年核辐射检测仪市场发展现状进行分析。

二、市场规模与趋势2.1 市场规模核辐射检测仪市场规模逐年增长。

目前,全球核辐射检测仪市场规模已达到XX 亿元,并呈现继续增长的趋势。

2.2 市场趋势2.2.1 技术创新随着科技的进步,核辐射检测仪的技术不断创新。

新型的核辐射检测仪器具有更高的灵敏度、更低的误报率和更方便的使用方式,受到市场的青睐。

2.2.2 高需求行业推动市场增长核辐射检测仪在核电站、医疗机构、核工业以及科研领域等高辐射环境下的应用需求巨大,这些行业的发展推动了核辐射检测仪市场的增长。

2.2.3 全球核能发展随着全球核能的不断发展,核辐射检测仪的需求也在全球范围内增长。

尤其是在新兴经济体和发展中国家,核辐射检测仪的市场潜力巨大。

三、市场竞争格局核辐射检测仪市场存在着激烈的竞争格局。

目前,市场上主要的竞争者包括以下几个方面:3.1 公司A公司A作为核辐射检测仪市场的领先者,其产品具有稳定的性能和良好的口碑,占据了市场的主要份额。

3.2 公司B公司B主要侧重于技术创新,其研发团队不断改进现有产品,并推出了一系列新型的核辐射检测仪,受到了市场的关注。

3.3 公司C公司C凭借其良好的售后服务和价格竞争优势,不断扩大市场份额,挑战着市场的领导者。

四、市场前景与发展机遇4.1 市场前景随着核能的广泛应用以及核辐射对环境和人体健康的影响日益凸显,核辐射检测仪市场前景广阔。

预计未来几年,市场规模将进一步扩大。

4.2 发展机遇4.2.1 技术创新带来机遇随着科技的进步,新材料、新技术的引入为核辐射检测仪市场带来了机遇。

利用新技术,可以提高核辐射检测仪的性能,满足不断增长的市场需求。

4.2.2 新兴市场的发展机遇近年来,新兴经济体和发展中国家对核能的需求不断增长。

核仪器仪表现状分析

核仪器仪表现状分析

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第三章 国内核仪器现状

国内核仪器的研制前期主要以三厂(中核北京核仪器厂、 西安核仪器厂、重庆建安仪器厂)、四校(清华大学、北 京大学、中国科技大学、南京大学)、六所(上海原子核 研究所、高能物理所、兰州近代物理所、中国原子能研究 院、中国工程物理研究院、中国辐射防护研究院)为代 表,根据国外仪器情况,适时进行跟踪改进、研发,后来 发展为近百家单位从事核仪器的研制。80年代后,由于核 工业及国内政治、经济形势的变化,核仪器一直在走下坡 路,近几年来,国家在“十一五”规划中,对能源政策进行 调整,大力发展核电,核工业的发展迎来了第二个春天, 核仪器产业又开始出现转机。
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2.6.1 基本核仪器

能谱与核素分析仪表 α、β粒子计数仪表 液体闪烁测量仪表 基本功能单元仪表 其他核仪表(X荧光、同位素激发荧光 仪表等分析、控制仪表)
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2.6.1 基本核仪器基本单元仪表

各类低压电源、高压电源 各类放大器:电荷、电流、电压、脉冲 放大器 定标器/可逆定标器、计数器、 各种率表:线性、对数率表 各类插件机箱、机柜

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2.3核仪器按照探测器分类



气体电离探测器仪表(G-M、正比计数、 电离室); 晶体闪烁探测仪器(固体晶体和液体闪 烁体); 半导体探测仪器; 其他探测器:热释光、光释光、电子自 旋、自由基(ESR)检测等
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2.4 核仪器按照测量方式分类
直接测量仪器; 间接测量仪器;(利用辐射源的) 在线连续检测仪器; 离线分析、化验检测仪器;
国内核仪器现状及发 展方向
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介绍内容
第一章 核仪器仪表范畴 第二章 核仪器仪表分类 第三章 核仪器仪表国内现状 第四章 核电站辐射监测系统现 状及发展趋势

核医学在疾病诊断中的应用价值和前景展望

核医学在疾病诊断中的应用价值和前景展望

核医学在疾病诊断中的应用价值和前景展望一、简介核医学是一门综合性科技,利用不同标记物来观察人体内器官或组织的生理和代谢情况,以及病变的发生与发展。

核医学具有无创、准确、灵敏等优势,已经成为现代医学中不可或缺的诊断工具之一。

本文将探讨核医学在疾病诊断中的应用价值,并展望其在未来的发展前景。

二、核医学在疾病诊断中的应用价值1. 癌症诊断与治疗核医学在肿瘤领域具有重要意义。

通过放射性示踪剂可以追踪癌细胞的分布和转移情况,帮助临床确定治疗方案。

例如,正电子发射计算机断层成像(PET-CT)技术能够定位肿瘤细胞集聚区域,并提供关于肿瘤活动度及生长速度等信息,对癌症早期筛查和后续治疗过程监测起到重要作用。

2. 心血管疾病诊断与治疗核医学技术在心血管领域的应用使得医生能够准确评估患者的 cardiopulmonary 功能,以及冠脉供血情况。

核素显像技术可以检测心肌梗死区域、心肌缺血程度和心肌灌注情况,对决策心脏手术或介入治疗方案有指导性意义。

3. 骨科疾病诊断核医学在骨科领域的应用可以帮助医生判断骨折愈合情况、关节置换术后的并发症等。

例如,单光子排列电脑断层成像(SPECT)技术能够显示出骨组织的生理代谢状态,辅助评估骨髓水肿和坏死区域,并简化对复杂骨折稳定性的评估。

4. 神经系统疾病诊断核医学在神经科学中具有广泛应用前景。

脑单光子发射计算机断层成像(SPECT)技术通过检测大脑不同区域的血流量,帮助医生更准确地定位和诊断神经系统疾病,如阿尔茨海默病、帕金森病和癫痫等。

三、核医学在未来的发展前景1. 新一代示踪剂的研发当前核医学中使用的示踪剂还有一定局限性,针对某些类型的肿瘤或器官组织,特异性不高。

因此,研制新一代具有更高灵敏度和特异性的示踪剂是当务之急。

随着科技进步,有望开发出更多能够精准标记靶向分子的示踪剂,并提高对小肿块和微小代谢异常区域的检测能力。

2. 深度学习与人工智能技术应用深度学习和人工智能技术正在迅速发展,并逐渐渗透到医学领域。

核医学成像技术的最新进展

核医学成像技术的最新进展

核医学成像技术的最新进展核医学成像技术作为现代医学领域的重要组成部分,为疾病的诊断和治疗提供了关键的信息。

近年来,随着科技的不断进步,核医学成像技术取得了一系列令人瞩目的新进展,为医疗实践带来了更强大的工具和更精准的诊断能力。

一、正电子发射断层扫描(PET)技术的改进PET 是核医学成像中最常用的技术之一。

近年来,PET 技术在探测器材料、图像重建算法和临床应用方面都有了显著的改进。

在探测器材料方面,新型的闪烁晶体材料如硅酸镥(LSO)和硅酸钇镥(LYSO)的应用,大大提高了探测器的灵敏度和时间分辨率。

这使得 PET 能够更快速地采集图像,减少患者的扫描时间,并提高图像质量。

图像重建算法的不断优化也是 PET 技术发展的重要方向。

先进的迭代重建算法能够更好地处理噪声和散射,提高图像的对比度和分辨率,从而更清晰地显示病变组织的细节。

在临床应用方面,PET 与计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)的融合技术(PET/CT 和 PET/MRI)已经成为常规。

这些融合技术将功能代谢信息与解剖结构信息完美结合,为肿瘤、心血管疾病和神经系统疾病的诊断和分期提供了更全面、更准确的依据。

二、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)技术的创新SPECT 技术虽然不如 PET 那么热门,但也在不断创新和发展。

探测器技术的改进使得 SPECT 的空间分辨率得到了提高。

新型的半导体探测器和多针孔准直器的应用,能够更精确地定位放射性核素的分布,从而提高图像的质量。

同时,SPECT 与 CT 的融合技术(SPECT/CT)也在逐渐普及。

CT提供的解剖结构信息有助于更准确地解释SPECT 图像,特别是在骨骼、心脏和肾脏等部位的成像中具有重要意义。

此外,新的放射性药物的研发也为 SPECT 技术的应用拓展了新的领域。

例如,针对特定肿瘤标志物的放射性药物能够提高 SPECT 对肿瘤的诊断特异性。

三、新型放射性药物的研发放射性药物是核医学成像的关键组成部分。

核医学的现状和前沿问题

核医学的现状和前沿问题

核医学的现状和前沿问题核医学,是介于医学和核科学之间的一个重要学科领域。

它涉及到放射性同位素在医学上的应用,包括放射性示踪、放射性治疗、核素成像和辐射生物学等方面。

在现代医学中,核医学已经成为医学诊断和治疗中非常重要的一个手段,它的发展和进步已经为医学带来了巨大的贡献。

核医学的现状在传统医学诊断和治疗中,人们往往采用X射线、磁共振成像(MRI)、计算机体层扫描(CT)等方法,这些方法既有一定的优点,也存在一些缺点。

X射线辐射对人体有一定的危害,而且其成像效果并不十分理想,容易产生图像模糊、重叠等问题,因此需要辅助其他手段来诊断疾病。

核医学正是为这些问题提供了有力的解决方法。

核医学的主要应用方式是核素成像,通过人体内摄入或注射含放射性同位素的化合物,利用放射性衰变产生的特殊的电磁波或粒子辐射和探测器相互作用,产生图像。

与其他成像方法相比,核素成像的分辨率和灵敏度更高,可以显示出更为微小细节的器官和组织,也因此可提供更为准确、直接的医学诊断信息。

同时,核素成像对患者伤害小,不产生任何镭射等能量辐射而使人体增加辐射剂量,而放射性医用物品的半衰期相对较短,可以快速代谢和排出患者体内,对患者造成的影响及时减少。

在目前的核医学临床应用中,最常用的核素是技術核素,如甲状腺扫描的碘-131、骨扫描的氧化铊-201、脑扫描的半胱氨酸-99mTc 等等。

同时,随着核医学的发展和技术进步,现代核医学已经发展出多种先进的技术和器具,包括正电子发射断层扫描(PET-CT)、单光子发射计算机体层扫描(SPECT-CT)等,进一步拓展了核医学应用的范围。

这些技术正在推动核医学的发展,为临床医学带来更加精确、高效的医学诊断和治疗手段。

核医学的前沿问题随着科技的进步和医学研究的不断深入,核医学也面临着一些前沿科学问题和挑战。

其中,最大的挑战就是如何进一步提高核医学成像技术的精度和灵敏度,探索新的分子成像和在早期检测疾病时的发挥作用。

核辐射仪器产业现状与发展

核辐射仪器产业现状与发展

核辐射仪器产业现状与发展
一、核辐射仪器产业现状
1、核辐射仪器的发展势头正劲
核辐射仪器已经成为当今社会发展的重要技术装备,不断发展的核辐射仪器技术将给各个领域带来更多的应用及全新的技术。

随着国家对核辐射仪器的投资和支持,仪器的技术水平及质量也得到了大幅度的提升,目前在一些技术指标上已经面面俱到,满足国内外的应用要求,把核辐射仪器的发展推向更高的层次。

2、核辐射仪器市场空间增大
随着国家在核技术开发上的大力支持,包括新材料、核燃料的开发、无损检测等应用,核辐射仪器的市场规模迅速扩大,特别是在重点应用领域,如核燃料的加工、核设施的安全检测等,对核辐射仪器的需求急剧增长,市场空间迅速扩大。

二、核辐射仪器产业发展趋势
1、技术创新
随着国家对核辐射仪器技术指标的提出及持续完善,核辐射仪器发展必须围绕技术创新进一步发展,从而更好的满足客户应用领域的需求,持续核辐射仪器技术的提升。

2、国产化趋势
随着国家对核辐射仪器开发的大力支持,国产核辐射仪器的发展势头正劲,技术指标和质量也得到了前所未有的提升。

2024年放射性检测仪市场规模分析

2024年放射性检测仪市场规模分析

2024年放射性检测仪市场规模分析概述放射性检测仪是一种用于检测环境、食品、水源和医疗设施中放射性物质含量的仪器。

随着核能产业的发展以及辐射污染的日益严重,对放射性检测仪的需求不断增加。

本文将对全球放射性检测仪市场规模进行分析,并探讨市场前景和潜在机会。

市场规模分析根据市场研究公司的数据,放射性检测仪市场规模在过去几年内呈现稳定增长的趋势。

2019年,全球放射性检测仪市场规模达到X亿美元,预计到2025年将达到X 亿美元,年平均增长率为X%。

区域分析从地区来看,北美地区一直占据放射性检测仪市场的主要份额。

这主要是因为北美地区的核能产业相对发达,对放射性检测仪的需求较高。

亚太地区也成为放射性检测仪市场增长最快的地区之一,这主要归因于该地区核能发电的快速增长和日益严重的环境污染问题。

产品类型分析在放射性检测仪市场中,便携式检测仪是最受欢迎的产品类型。

便携式检测仪具有体积小、便于携带和操作简单的优点,在核辐射事故应急和环境监测等领域有广泛应用。

其他常见的放射性检测仪产品包括台式检测仪和手持式检测仪。

应用领域分析放射性检测仪在多个领域都有应用,其中医疗卫生领域是市场上的主要应用领域。

医疗卫生领域对放射性检测仪的需求主要来自放射治疗、核医学和实验室诊断等方面。

此外,核能产业和环境监测领域也是放射性检测仪的重要应用领域。

市场前景和机会未来几年,全球放射性检测仪市场有望继续保持稳定增长。

以下是市场前景和潜在机会的一些关键因素:增加的核能发电项目全球范围内核能发电项目的增加将推动对放射性检测仪的需求。

许多国家正计划建设新的核电站,以满足能源需求。

这将为放射性检测仪市场提供新的增长机会。

日益严重的环境污染问题环境污染问题正在引起全球范围内的关注。

放射性物质的泄露和污染对环境和人体健康造成严重影响。

为了保护环境和人类安全,放射性检测仪将在环境监测领域发挥重要作用。

应急和防护需求增加核辐射事故的发生频率虽然较低,但对人类健康和安全造成的威胁仍然存在。

2024年医用核素设备市场环境分析

2024年医用核素设备市场环境分析

2024年医用核素设备市场环境分析简介医用核素设备是一种应用于医疗领域的重要设备,用于放射性药物的生产、存储和使用。

它在核医学诊断、治疗和研究中发挥着重要作用。

本文将针对医用核素设备市场环境进行分析。

市场概述医用核素设备市场在近年来得到了快速发展。

随着人口老龄化程度的加深和医疗技术的进步,对核医学的需求呈现出增长的趋势。

然而,医用核素设备市场也面临一些挑战,包括技术更新周期长、设备成本高以及安全性和合规性的要求提高等。

市场驱动因素1. 人口老龄化随着全球人口老龄化程度的加深,慢性疾病的发病率不断上升。

核医学技术在老年疾病的早期诊断和治疗中发挥着重要作用,因此对医用核素设备的需求也随之增加。

2. 医疗技术的进步随着医疗技术的不断进步,核医学在癌症、心脏病等疾病的诊断和治疗中的应用越来越广泛。

这进一步推动了医用核素设备市场的发展。

3. 政府政策的支持许多国家都意识到核医学在医疗领域的重要性,因此出台了一系列政策来支持医用核素设备的发展和推广。

这些政策的推动也为医用核素设备市场提供了良好的发展环境。

市场挑战1. 技术更新周期长医用核素设备的技术更新周期相对较长,这导致了市场上存在大量老旧设备。

新设备的引入需要一定的时间和资金投入,这对市场的发展构成了一定的挑战。

2. 设备成本高医用核素设备的成本相对较高,这对购买设备的医疗机构提出了很高的要求。

同时,设备的维护和运营成本也相对较高,进一步增加了医疗机构的负担。

3. 安全性和合规性要求高医用核素设备涉及到放射性物质的使用和管理,因此在安全性和合规性方面有较高的要求。

这需要医疗机构加强设备管理和人员培训,增加了管理成本和风险。

市场前景尽管医用核素设备市场面临一些挑战,但随着医疗技术的不断进步和人口老龄化的加深,预计医用核素设备市场将继续保持增长的态势。

同时,随着技术的发展和成本的降低,新一代医用核素设备将进一步推动市场的发展。

此外,政府对医用核素设备的支持和政策的推动也将为市场提供新的增长机会。

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核医学影像设备的发展与展望作者:赵富宽【关键词】单光子发射计算机断层显像术【摘要】γ相机和单光子发射计算机断层显像术(SPECT)只能进行常规单光子显像,正电子发射断层显像术(PET)和双探头SPECT符合显像系统既能进行单光子显像,又能进行正电子符合显像,PET/CT系统的出现不仅提供高质量的衰减校正图像,保证了正电子显像校正数据的可靠性,而且能进行同机图像融合,提高了影像定位诊断的准确性。

本文简要介绍了核医学影像设备发展历程,PET和PET/CT的原理以及在临床的应用。

【关键词】单光子发射计算机断层显像术;正电子发射断层显像术;图像融合核医学又称原子(核)医学,是一门利用开放型放射性核素诊断和治疗疾病的学科,是核技术在医学领域的应用,也是人类和平利用原子能的一个重要方面。

核医学的任务是用核技术诊断、治疗和研究疾病。

核医学诊断技术包括脏器显像、功能测定和体外放射免疫分析。

在进行脏器显像和(或)功能测定时,医生根据检查目的,给病人口服或静脉注射某种放射性示踪剂,使之进入人体后参与体内特定器官组织的循环和代谢,并不断地放出射线。

这样我们就可在体外用各种专用探测仪器追踪探查,以数字、图像、曲线或照片的形式显示出病人体内脏器的形态和功能。

核医学显像方法简单、灵敏、特异、无创伤性、安全(病人所受辐射剂量低于一次X线摄片所受剂量)、易于重复、结果准确、可靠,并能反映脏器的功能和代谢,因此在临床和基础研究中的应用日益广泛。

随着计算机技术的高速发展,核素断层显像技术在研究人体脏器功能、代谢以及在分子水平的疾病研究等方面也取得了飞速的发展。

核医学影像设备通常分为探测单光子放射性核素在人体内分布的设备,如γ相机和单光子发射计算机断层显像术(single-photon emission-computed tomography,SPECT);探测发射正电子放射性核素在人体内分布的设备,如正电子发射断层显像术(positron-emission tomography,PET)和带符合电路的SPECT(双探头或多探头)[1,2]。

1 SPECT一提起影像学设备,人们首先想到的是X线CT、血管造影机、MRI等以解剖结构为基础的成像设备。

的确,从1895年伦琴发明X射线到20世纪50年代,医学影像学在很长时间内几乎一直是放射影像学的天下。

自1951年Benedict Cassen 发明同位素扫描仪并应用于肝脏和甲状腺核素检查,核素显像就加入到了影像学的行列,随后又出现了γ照相机,与核素扫描仪相比,γ相机的分辨率明显提高,而且能够完成动态显像。

70年代出现了SPECT,与放射性核素扫描仪、γ相机相比,SPECT除了增加断层显像功能外,它在灵敏度、分辨率和均匀性等重要性能指标方面均有很大提高。

1991年,旧金山大学的Hasegawa和Lang等最早探索将SPECT 与CT组合成双功能医学成像系统,在此基础上,将两种成熟的临床专用设备组装到同一台机器上,即将一台GE 600XR/T型SPECT仪和一台GE 9800型CT串联在一起,并获得很好的效果。

1996年,Blankespoor等首先报道这一设备在心肌灌注显像中的应用。

1998年GE公司将基于这一设计的Hawkeye系列SPECT/CT推向市场,并获得巨大的成功。

2004年西门子公司在第51届美国核医学年会提出了一种新的融合影像技术概念,首次将SPECT的功能影像与多层诊断CT的丰富解剖细节进行了充分的结合,推出了新型True Point 8482 SPECT/CT(单光子发射计算机断层成像术/计算机断层成像术)――西门子Symbia产品家族[3]。

核医学过去曾被戏称为“不清楚医学”,SPECT图像与诊断CT扫描图像的全面融合和记录将对其有所改善,在未来可使核医学成为“清楚医学”,为临床医生提供真正的清晰影像,增强诊断信心;同时患者将更接近“一站式”服务,一次预约就能享受无缝诊治过程。

2 PET继1973年Phelps Hoffman 和Ter Pogossian 研制成第一台原型PET扫描机后,1977年首台全身PET扫描机正式推出。

1985年首次形成了PET扫描机的程序系统,发明并使用高等数学和物理学进行多重图像分解。

1986年首台自屏蔽、计算机控制负离子回旋加速器出品。

我国从1983年开始由中国科学院高能物理所研制PET技术,1986年成功制成实验样机,1990年6月广东威达集团股份有限公司与中科院高能物理研究所共同研制第一台符合临床要求的正电子发射断层成像装置,于1992年10月交付北京中日友好医院临床使用。

20世纪90年代后期,随着PET技术的发展以及临床应用的不断成熟,加之双探头SPECT 符合探测(coincidence detection)正电子显像的成功应用,使核医学影像技术产生了一个飞跃,大大提高了核医学影像学在整个医学影像学中的地位和影响力[4]。

2.1 PET原理 PET是目前国际上最尖端的医学影像诊断设备,也是目前在分子水平上进行人体功能显像的最先进的医学影像技术,是核医学最高水平的标志。

PET的基本原理是利用加速器生产的超短半衰期同位素,如18F、13N、15O、11C等作为示踪剂注入人体,参与体内的生理生化代谢过程。

这些超短半衰期同位素是组成人体的主要元素,利用它们发射的正电子与体内的负电子结合释放出一对伽玛光子,被探头的晶体所探测,经过计算机对原始数据重建处理,得到高分辨率、高清晰度的活体断层图像,以显示人脑、心、全身其他器官及肿瘤组织的生理和病理的功能及代谢情况。

2.2 PET优势[5~10] PET作为一种无创伤检查手段,可以从体外对人体内的代谢物或药物的变化进行定量、动态检测,被称为“活体生化成像”。

PET是唯一的用解剖形态方式进行功能、代谢和受体显像的技术,可显示生物物质相应活动的空间分布、数量及其随时间的变化。

它不同于CT、MRI所反映的组织密度信息为主的断层图像,是从人体分子学水平来检测和识别在疾病状态下先于组织器官结构变化而发生的代谢改变的一种现代影像技术,可以更早期、灵敏、准确、定量、客观地诊断和指导治疗多种疾病,给科研和临床诊断、治疗提供了难得的多种超前信息,有助于临床医生更科学、更全面、更合理地制订手术和治疗方案,显著提高医疗质量,已成为近几年医学影像学发展的热点。

PET在1992年度被美国评为十大医学及生理学高科技项目,在临床应用上已成为诊断和指导治疗肿瘤、冠心病和脑部疾病的最优手段。

以FDG(fluorodeoxyglucose)为示踪剂的PET影像已广泛应用于肿瘤临床,使肿瘤的诊断、分期和治疗方案的选择发生了根本性变革[11~14]。

据UCLA提供的统计资料表明,以每百万人为基数,对肿瘤病人分期诊断,通过PET 明确诊断比没有通过PET明确诊断,每个病人平均节约费用近2/3。

这也许就是美、欧不少著名大学和医疗中心已有两台以上PET而继续引进的原因。

PET在对脑部疾病的诊断方面,更显示了其独到的本领[15]。

脑外科的一些手术,如癫病、脑肿瘤在手术之前,先要做癫痫病灶的定位、脑部肿瘤恶性程度的手术分级等。

这些工作让CT等设备来做是困难的,但是应用PET进行检查,却可以容易地获得正确的结果。

PET检查还可以对某些组织或病变的代谢变化进行定量分析。

然而,PET的功能和作用远不止这些,它还能够将人类视、听等功能活动在大脑皮质上定位;能从体外显示药物在人体的作用部位和作用效果;能无创伤地研究人体基因的表达状况。

这些功能无疑将使PET在许多新兴的基础学科与临床医学之间架起了最好的桥梁。

此外,预计在中药作用原理、经络探讨等方面,PET也将显示其独特的优势。

2.3 PET生产厂家[15,16] PET生产厂家主要有ADAC公司、西门子公司、马可尼公司和GE公司。

ADAC公司的PET分辨率<5mm,西门子公司的PET分辨率≤4.2mm,马可尼公司PET的分辨率≤5.8mm,GE公司的PET分辨率≤4.8mm。

3 PET的新进展――PET/CT90年代后期,随着图像融合技术(image fusion technology,IFT)的发展,使影像学又产生了一次飞跃。

一种全新的影像学(解剖―功能影像学)形成了,其代表性设备为PET/CT。

1998年,第一台专用PET/CT的原型机安装在匹兹堡大学(University of Pittsburg)医学中心。

这台原型机是与CTI PET Systems(CPS)合作研制的,并获美国国立肿瘤研究所(NCI)资助。

PET/CT从根本上解决了核医学图像解剖结构不清楚的缺陷,同时又采取X线CT图像对核医学图像进行全能量衰减校正,使核医学图像真正达到定量的目的,提高了诊断的准确性。

PET与CT的结合还有另一方面的价值,即可以大大缩短PET的检查时间,从而提高仪器和正电子药物的使用效率,同时也方便了病人。

临床实践证明,核医学影像和X线CT相结合将是整个核医学影像设备发展的方向,21世纪已迈入分子核医学新纪元,这种新颖的成像设备将成为本世纪最重要的影像设备。

PET/CT的出现正赶上一个非常好的时期。

从1998年以来,美国开始将PET检查逐项列入医疗保险。

至2003年10月,肺癌等8种肿瘤、冠心病(心肌灌注和代谢显像)以及难治性癫痫均已纳入报销范围。

这大大促进PET技术走向临床,同时也刺激PET/CT技术的迅速发展。

PET/CT技术的迅速发展既使得核医学领域充满活力,也引起放射医学界的极大兴趣。

因此,PET/CT在短短数年内迅速发展,并不断更新。

虽然PET/CT在2000年底才正式商品化,但到2003年,其销售份额已占整个PET的65%,2004年这一数值很可能增长到95%。

在美、欧等西方国家,随着越来越多的PET检查项目被列入可报销范围,PET/CT的应用范围和普及程度都会相应增加。

目前,主要有三个厂家提供商品化PET/CT[4,5]:SIEMENS公司和CTI公司合作生产,分别取名为Biograph和Reveal系列;GE公司提供Discovery LS和Discovery ST系列;PHILIPS 公司的Gemini型PET/CT。

4 国内SPECT、PET应用概况我国具有核医学工作者5600多人,国内现有450台SPECT,18台PET,14个PET中心,至2004年已引进PET/CT 3台。

5 展望[15,16]目前,核医学已迈进PET时代,美国等国家都争先购置PET装置,不少国家还建立了作为医学现代化标志的PET中心。

随着PET/CT商业上的巨大成功和应用范围的迅速扩大,很可能会促进PET与MRI融合设备的尽快推出和迅速发展,这一技术预计对脑部疾病的诊断和研究会有很大的帮助。

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