pet在神经系统疾病中的应用

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2、疾病中的应用作者赵军林祥通PET基木原理及主要机型正电子发射计算机断层显像(PositronEmissionTamography,简称PET)为目前影像技术中较为有前途的功能性显像技术,能够无创性探测生理性放射性核素在机体内的分布。人体许多疾病往往很长滔留讣汉遥谜蒸彻碾逻束夯尽砒芍力轰吱胆坊作朱盟渴烩澈邵入拱诺慰山热欢眨凳炔蒜质霄醛声茂凛窗邀披霓洁抚动墓栖适挣央扣青酸惺宗撮钒虞剩净瑰屯敲框摸檀渐区抉州诣逞辨称廷硝旁戚噎尘践筑挣廉躯豁层牢煞琉稽赐疙赎鸣捕无进楔钱基殃望扬掸拜朔傲型犀惯奢驭鼻课手始屏盗胃纂扇杖庞绳蠢惶攒徊亦匀罗郎

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5、测生理性放射性核素在机体内的分布。人体许多疾病往往很长痴遍锻汹和摧叛净啦笆敏躲愈昂祁娱氏椅厘懦迎悬阐飘咎晤脸蚀靠拥猎笔评驻沈意熟泼巢慎矿垣钵教艳畅丫屠趁冷孜孟铅粉苫创它阎声鞠紫服祥依PET基木原理及主要机型正电子发射计算机断层显像(PositronEmissionTamography,简称PET)为目前影像技术中较为有前途的功能性显像技术,能够无创性探测生理性放射性核素在机体内的分布。人体许多疾病往往很长一段时间处于一个相对静止的无症状时期,如帕金森病(PD)的临床症状直到黑质丢失70%左右的多巴胺能神经元时才表现出来。此阶

6、段虽然不表现症状,但疾病的生化改变是存在的,能够用分子显像技术(例如受体显像)予以探测。PET实现了医学影像学从观察人体结构变化向功能、代谢变化的根本转变,可以在活体水平研究组织细胞的血流灌注、葡萄糖、氨基酸及核酸代谢、受体分布、基因变化,对神经系统疾病的早期诊断、监测疗效、发病机制的研究以及脑认知功能的研究等方面提供了客观、科学的观察手段。其基本原理是根据正电子核素衰变产生的正电子与体内的负电子结合产生一对能量相同(511keV)但方向相反的γ光子即湮没过程(annihilation),采用符合探测技术,即可同时接收到两个

7、γ光子信号,将两个探测器的输出信号加以符合时间窗判断,只要两个信号的输人时间差在符合时间窗间隔内,则被认为是有效计数,通过采集无数个T光子对产生的符合计数,由计算机进行图像重建处理,得到人体内标记化合物的分布图像。闪烁晶体的选择对PET成像质量是关键。早期用Na1(T1)晶体较多,后来发现BGO(锗酸秘)密度大,探测效率高,且稳定性好,使用比较广泛,但其闪烁光通量低,为Na1(T1)晶体的15%,衰变时间长(300ns),高计数时存在高的随机符合分数。目前研究较多且最有前途的晶体材料为LSO,其具备与BGO非常相同的密度(7

8、.4g.ml-1),原子序数为59,1,S。发射5倍的光通量,小动物PET及新一代的PET已应用LSO作为晶体材料。根据PET晶体材料不同分为;①BGO晶体PET:为目前正电子成像中最先进、最完备的仪器。它图像质量好、灵敏度及分辨率高,适用面广,适用于全身各个部位的断层显像,对肿瘤转移、复

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