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时间:2018-11-16
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1、核医学仪器ECT的原理和应用阁5BGO/GSO晶体构成的DOI探测器也有一些研究者试图利用输山脉冲分布的差别来鉴别作用深度的。对于BGO/GSO晶体组成的探测器(3),由于BGO晶体与GSO晶体的光输出量差别很大,如图5所示。因此只要选择一个合适的能量的阈值就可鉴别是BGO事件还是GSO事件。円本滨松公司的清水、山下贵司和渡边光男等人,使用两个PS-PMT同时耦合在BGO晶体阵列的两端构成了一种新型探测器。如图6a所示。这样伽马射线的作用深度可以通过计算两个PS-PMTs的输山信号之比而得到。阁6新型
2、DOI探测器2基于半导体器件的PET探测器之所以用半导体器件来构造探测器主要是因为PMT对磁场敏感;二是PMT需要较高的电压,普通的PMT耑要-1600V左右,PS-PMT耑要-800V左右,而半导体器件只耑要-200V左右的电压;三是PET的分辨率受到PMT的尺寸限制,现代的工业技术还无法做出像半导体器件一样大小的PMT四是PMT的价格昂贵。利用Si-PD或APD等常规半导体器件加上闪烁晶体构造PET探测器成为一个重要的研究方向。而且使用半导体器件,也为开发新型的DOI探测器创造了条件。图6b显示了
3、由美国加州大学(UCLA)的Moses和Derenzo设计的一种新12核医学仪器ECT的原理和应用型PET探测器。8X8的PIN-PD阵列耦合在闪烁晶体阵列的一端,而闪烁晶体阵列的另一端耦合在光电倍增管上,因此利用PIN-PD和PMT的输出信号比,可以得到伽马射线的作用深度。另一种新型PET探测器是利用半导体材料,如CdTe,CdZnTe等。这种探测器的优点是直接把伽马射线转换成电子,而不再借助于闪烁晶体。最近的实验表明利用CdZnTe可以获得高的能量分辨率,可惜的是它的时间分辨率极低。而PET系统要
4、求要有高的时间分辨率来消除随机噪声。利川CdZnTe构造的PET探测器要实用化,还有很长的一段路要走,最近的实验表明CdTe形成的载流子的速度比CdZnTe要快,因而有可能获得高的时间分辨率,在PET应用领域,一些研宄者预言CdTe要取代CdZnTe。3.4关于PET/CT、SPECT/PET3,4,5,63.4.1PET/CT设备概况自从1998年8月第1台PET—CT安装于卯兹堡大学并在1998-2000年间原型机完成300例临床PET—CT显像后。2001年第1台商业性PET—CT问世。就技术内
5、涵而言,鬥前PET-CT扫描系统并不是一个全新的影像诊断系统。它实际上是将PET和CT二套设备有机地组合在一起.其中包括了一台PET扫描仪。一台CT扫描仪以及将二种扫描图像进行连接和共同处理的计算机软件操作平台。三位一体成为单机复合影像系统。PET—CT设备是将反映人体组织、脏器高分辨率解剖结构的CT和在蛋白质、RNA、DNA水平进行分子影像研宂的PET两者有机融合在一起企新、最先进的功能分子影像没备。是近年来在所有大型医疗设备屮增长速度最快的医疗影像设备。PET-CT目前主要用于对肿瘤、祌经系统、心
6、脏等疾病早期诊断、治疗方案的选择和对治疗效果进行监测。3.4.2PET—CT的工作原理PET图像揭示人体A部的分子代谢活动。但是图像解剖结构不清楚:而CT图像显示丫人体组织的解剖结构。所以PET/CT从根本上解决了核医学图像解剖结构不清楚的缺陷。同时又采用CT阁像对核医学阉像进行全能量袞减校正。是核医学阁像真正达到定U的目的并且提高诊断的准确性。实现了功能图像和解剖图像信息的互补。13核医学仪器ECT的原理和应用3.4.3PET与PET—CT的比较PET和CT采用相同的定位系统。加上螺旋CT成像的灵活
7、性.可将CT图像重建成和PET相同的层掉。真正实现丫像素对像素的融合。克服了PET图像空间分辨率不足的问题。PET—CT与单纯PET机型相比有了很大的进步。PET—CT是在原有能够反映示踪剂体内分布的功能分子影像设备PET的基础上。与能够反映组织解剖结构的影像设备CT结合。同时提供PET图像与CT影像。并进行图像融合的影像设备。这种一体化机型将PET扫描仪与CT扫描仪装配在同一机架内。二者共用同一检查床。由同一计算机工作站控制.在受检者不动的前提下。一次检查就完成两项扫描。从图像质量來讲,可明显缩短显
8、像时间、改善图像质量。PET-CT是目前分子显像最先进的医疗设备。对改善医院的设备和提岛医疗技术水平将是十分必要的。PET—CT现已更新到第二代,第二代PET—CT能够明S缩短检查时间。诊断的灵敏度和特异性显著提高。该设备通过强强联合的方式,将在细胞和分子水平反映生理和病理特点的功能分子影像技术一一PET显像与在组织水平上反映生理和病理解剖结构变化的影像技术一一CT相结合。同时提供PET图像与CT影像。并进行真正意义上的图像融合。3.4.4PET/CT的
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