最新核医学成像设备课件简版PPT课件.ppt

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1、核医学成像设备课件简版第一节概述一、发展简史二、分类及应用特点核医学成像设备的主要特点伽玛相机、SPECT与CT、MR的主要不同点是前者侧重功能成像,空间分辨力低,无法准确定位;而后者侧重解剖成像,空间分辨力高,定位准确。PET-CT则结合了PET功能成像好的优势及CT解剖结构好的优势,成为当前核医学成像设备的代表。发展思路和发展历程三、PET1、PET的原理湮没符合探测P2362、PET的特点(1)光子准直(电子准直),检测灵敏度高(2)PET所用药物FDG直接参与人体代谢,特异性高。3、PET的不足之处无法准确定位4、解

2、决方案PET-CT发展思路和发展历程四、PET-CTPET-CT的特点—图像融合PET-CT把PET的图像和CT图像融合在一起,实现强强互补,大大提高了诊断的准确率。PET-CT二、分类及应用特点(一)分类1、γ相机2、SPECT3、PET4、PET-CT(二)应用特点1、伽玛相机主要优点P2262、SPECT的主要特点是:①可作体层显像,定位准确②可用来分析脏器组织的生理代谢变化,做脏器的功能检查SPECT图像采集应做好以下工作:①采集前应仔细摆好病人位置,使被检查的体层脏器在任何方位都置于探头的视野内,最好位于视野中心。

3、②注意采集时间③还应注意对准直器的选择,一般用平行孔型准直器,为了补偿空间分辨力损失以采用低能高分辨力准直器为宜。应用特点3、PETPET被认为“在核医学史上奠定了一个划时代的里程碑”。与SPECT相比,其特点是:①所用发射正电子的放射性核素,如碳11、氮13、氧15等都是人体组织的基本元素,易于标记各种生命必需的化合物及其代谢产物或类似物而不改变它们的生物活性,且可参与人体的生理、生化代谢过程,准确地反应机体的代谢情况。加以这些核素的半衰期都比较短,检查时可给与较大的剂量,从而提高图像的对比度和空间分辨力,因此它所获得的图

4、像是反映人体生理、生化或病理及功能的图像,被称为“生化体层”或“生命体层”,比SPECT的图像更清晰、更真实。应用特点②PET不用机械准直器,而是用电子准直的方法,因此检测灵敏度大大提高③均匀度好,有利于图像的重建④真正的三维探测技术PET与SPECT相比,具有灵敏度高和能用于较精确定量分析的优点,加上所用核素多为人体组织天然元素的同位素,能进行真正的示踪研究,故PET已成为当前最理想的定量代谢显像设备。思考题、讨论题、作业:1、与CT、MR相比,核医学成像设备有什么特点?2、与SPECT相比,PET有哪些特点?3、简述核医

5、学成像设备的发展思路和发展历程。第二节γ照相机一、基本结构与工作原理二、准直器三、闪烁晶体思考题、讨论题、作业:1、准直器的作用是什么?对成像有何影响?2、NaI(Tl)闪烁晶体的作用是什么?使用中应注意什么问题?一、基本结构与工作原理1、基本结构p2282、工作原理p2283、系统框图4、探测器结构示意图二、准直器(一)作用—定位(二)主要性能参数1、空间分辨力2、灵敏度3、适用能量范围(三)类型(四)实际性能准直器的分类1、按几何形状分为四类(1)针孔型(2)平行孔型(3)扩散型(4)会聚型2、按适用的能量范围分为三类(

6、1)低能(2)中能(3)高能3、按灵敏度和分辨力分为三类(1)高灵敏型(2)高分辨型(3)通用型三、闪烁晶体1、闪烁晶体的作用把不可见的伽玛射线或X线转变为可见光2、NaI(Tl)闪烁晶体使用中应注意的问题防止温度的急剧变化第三节SPECT一、基本结构与工作原理二、探测器三、机架四、控制台五、计算机六、外围设备思考题、讨论题、作业:1、SPECT与CT有何不同?2、SPECT通常由哪些硬件组成?3、画出SPECT的结构框图。双探头SPECT一、基本结构与工作原理1、主流机型—伽玛照相机型2、双探头、三探头SPECT的优点3、

7、SPECT的基本工作原理图p2334、SPECT的结构框图(图8-8)SPECT的结构框图第四节PET一、基本结构与工作原理二、探测器三、机架四、计算机与外围设备五、图像融合设备PET-CT的基本结构与原理思考题、讨论题、作业:1、什么叫电子准直?电子准直有何优点?2、PET与SPECT相比有何不同?有哪些优点?3、什么叫图像融合?PET-CT有何优点?基本结构与工作原理PET的基本结构与SPECT的基本结构相同,主要由探测器、机架、控制台、计算机及外围设备组成。图8-11为全身用PET结构示意图。GE产PET-CT基本结构

8、与工作原理用小型回旋加速器产生的11C、13N、15O和18F都是在放出正电子的同时,衰变成相应的同位素。将其标记在水、氧、糖、氨基酸等代谢物质上,注射给病人,通过摄像,将生理的、药理的、生化的过程等转变为图像。回旋加速器药物制备室基本结构与工作原理正电子发射体发射出的正电子(β+)在极短

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