第五章 放射性核素示踪技术

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放射性核素示踪技术在生物医学中的应用1

放射性核素示踪技术在生物医学中的应用1

放射性核素示踪技术在生物医学中的应用解决的关键问题、同位素示踪法基本原理和特点质。

因此,就可以用同位素作为一标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,物理性质,就可以用核探测器随时追踪它在体内或体外的位置、量及其转变等,稳定性1015非放射性个放射性原子。

它比目较敏感的重量分析天平要敏感放射性测定不受其它非放射性物质的干扰,可以省略许复杂的物质射线,在体外测量而获得结果,就大简化了实验过程,4.符合生理条件在放射性同位素实验中,所引用的放射性标记化合物的化学量是极微量的,它对体内原有的相应物质的重量改变是微不足道的,体内生理过程仍保持正常的平衡状态,获得的分析结果符合生理条件,更能反映客观存在的事物本质。

放射性同位素示踪法的优点如上所述,但也存在一些缺陷,如从事放射性同位素工作的人员要受一定的专门训练,要具备相应的安全防护措施和条件,在目前个别元素(如氧、氮等)还没有合适的放射性同位素等等。

在作示踪实验时,还必须注意到示踪剂的同位素效应和放射效应问题。

所谓同位素效应是指放射性同位素(或是稳定性同位素)与相应的普通元素之间存在着化学性质上的微小差异所引起的个别性质上的明显区别,对于轻元素而言,同位素效应比较严重。

因为同位素之间的质量判别是倍增的,如3H质量是1H的三倍,2H是1H的两倍,当用氚水(3H2O)作示踪剂时,它在普通H2O中的含量不能过大,否则会使水的物理常数、对细胞膜的渗透及细胞质粘性等都会发生改变。

但在一般的示踪实验中,由同位素效应引起的误差,常在实验误差内,可忽略不计。

放射性同位素释放的射线利于追踪测量,但射线对生物体的作用达到一定剂量时,会改变机体的生理状态,这就是放射性同位素的辐射效应,因此放射性同位素的用量应小于安全剂量,严格控制在生物机体所能允许的范围之内,以免实验对象受辐射损伤,而得错误的结果。

二、示踪实验的设计原则设计一个放射性同位素的示踪实验应从实验的目的性,实验所具备的条件和对放射性的防护水平三方面着手考虑。

放射性核素示踪技术与显像课件

放射性核素示踪技术与显像课件
用可旋转的或环形的放射性探测器在体表连续或间断采集多 体位平面影像数据,再由计算机重建成为各种断层影像的显像 方法称为断层显像
平面显像 (planar imaging) 断层显像 (tomographic imaging )
心肌平面显像
脑血流灌注断层显像 (横断面) 心肌断层显像 (短轴切面)
4. 根据影像获取的时间分为
延迟显像 (delay imaging )
骨三时相显像 (血流相)
分化型甲癌患者服131I后72h全身显像
5. 根据显像剂对病变组织的亲和力分为
阳性显像 (positive imaging) 又称热区显像 (hotspotimaging) ,指显像剂主要被病变组织
摄取,而正常组织一般不摄取或摄取很少,在静态影像上病灶 组织的放射性比正常组织高而呈热区改变的显像。分为特异性 与非特异性两种 阴性显像 ( negative imaging)
G0期
death
体外示踪技术 (in vitro)
3.活化分析
通过使用适当能量的射线或粒子照射待测样品, 使待测样品中某些稳定的核素通过核反应变成放射 性核素 (活化) ,然后进行放射性测量和能谱分析 , 获得待测样品中稳定性核素的种类与含量的超微 量 分析技术。是各种痕量分析法中灵敏度最高的方 法 之一
体内示踪技术 (in vivo)
4.放射性核素功能测定
放射性药物引入机体后,根据其理化 及生物学性质参与机体特定的代谢过程, 并动态地分布于有关脏器和组织,通过检 测仪器可观察其在有关脏器中的代谢过程, 从而了解相应脏器的功能状况 如甲状腺吸131I功能测定、肾功能测定等
放射性核素功能测定
甲状腺吸 131I功能测定
什么是放射性示踪技术?

示踪

示踪
采集的尿粪应注意防腐处理
第四节 放射性核素标记技术
放射性核素标记技术:

将放射性核素以一定的方式引入物质分 子之中 带有放射性核素的分子称为放射性核素 标记化合物
前提:
不能改变被标记物的原
有理化和生物学性 质!!!!!
标记方式

1、同位素标记(isotopic labeling) 标记化合物中的放射性核素是原化合物中 固有元素的同位素,则称为同位素标记。 例如:H14COOH的12C被14C取代。
体外(in vitro) 物质代谢与转化的示踪 细胞动力学分析 活化分析 体外放射分析
31
物质吸收、分布及排泄
放射性核素稀释法 放射自显影技术 放射性核素功能测定 放射性核素显像技术
第四节 示踪实验的方法学

根据实验的不同阶段侧重点不同:

实验的准备阶段: 主要是示踪剂、研究对象(如细胞或小动物)、探测仪器的选择;

常用的放射性核素
物质代谢转化研究中的
3H、14C、32P等
体外放射分析中的125I,
临床上脏器功能测定与
显像的131I 、99mTc等。

2、半衰期:

以完成整个实验过程为宜
临床显像常用99mTc(6h) 实验室研究常用125I(60d)


3、放化纯度:放射化学纯度
放射性核素标记化合物中特定结

一般非标记物质进入系统(机体)后无法区别哪些
是外来?哪些是原有的?

有些物质进入机体后发生代谢转化、分解,无法再
找到它的迹踪。
9
为什么要用核素作为示踪剂?
Why use radionuclide as tracer? 用放射性同位素制备示踪剂是最理想的方法 实验核医学中常用的放射性核素有3H,14C 等,临床核医学中常用的有131I,59Fe等,PET

3.放射性核素示踪技术与图像采集方式

3.放射性核素示踪技术与图像采集方式
老鼠体内磷代谢状态研究,提 出骨骼的的形成是动态而非静 态的观点(1935)
被誉为“基础核医学之父”
1943年获诺贝尔化学奖
放射性核素示踪原理
布卢姆加特
Herrman L. Blumgart,美国 Boston医院内科医师
第一次将示踪技术(放射性 氡气)应用于人体的循环时 间研究(1924)
变化的基础之上,是一种功能结构影像
第二节 放射性核素显像图像采集方式
放射性核素显像图像采集方式
根据影像获取的状态
1.静态采集(静态显像) 2.动态采集(动态显像)
放射性核素显像图像采集方式
根据影像获取的部位
1.局部采集(局部显像) 2.全身采集(全身显像)
放射性核素显像图像采集方式
根据影像获取的层面
放射性核素示踪原理
放射性核素示踪剂在体内的生物学行为主要取决于被标 记物,而其放射性核素只是在示踪剂的代谢转化过程中 发出射线,起到示踪的作用
相同的核素标记在不同的化合物上,表现出来的体内代 谢过程和生物学行为可完全不同
而不同的核素标记在相同的化合物上,其生物学行为不 会发生改变
99mTc-ECD :脑血流灌注显像剂 99mTc-MIBI:心肌灌注、甲状旁腺、肿瘤显像剂 肾上腺皮质显像剂:99mTc-DMSA、113mIn-DMSA
1.合成代谢 131I合成甲状腺激素
放射性核素显像机制
2.细胞吞噬 99mTc-SC(硫胶体)
左乳癌术后 左上肢淋巴水肿 放射性核素显像机制3.循环通路 99mTc-RBC-PYP (心血池显像)
放射性核素显像机制
4.选择性浓聚 99mTc-DMSA
放射性核素显像机制
5.选择性排泄 99mTc-HIDA

放射性核医学(核素示踪技术)的安全性

放射性核医学(核素示踪技术)的安全性

核医学是研究原子核技术在医学中的应用及其理论的学科。

核医学的日常工作离不开放射性核素和核射线。

由于原子核技术在战争中应用的缘故,人们对射线普遍存在着一种恐惧心理,甚至包括一些医务人员在内,对核医学知识的了解也较为贫乏,患上了恐“核”症,谈“核”色变。

这种观点完全是错误的,大多数人对原子核技术认识还停留在原子弹、氢弹、核辐射的层面上。

其实原子核技术开始发展时,就已经开始尝试在医学上应用,经过数十年的发展,原子核技术研究已经取得了一定的成果。

北京军区总医院风湿免疫科专家介绍:放射性核医学(核素示踪技术)的安全性。

其实,对于核医学与核武器,我们可以用自然现象打一个比方:同为气象学的降雨,春季里的绵绵春雨滋润了大地,催发了春天的无限生机;而夏天具有极大破坏力的冰雹、龙卷风却只会给大地和人类带来灾难。

核医学就像春天的喜雨,而核武器就像冰雹、飓风;由于辐射剂量不同,这二者对人类的影响是截然不同的。

核医学所用的低剂量射线绝对安全,它不仅不会给人类带来损伤,相反给人类开辟了一条诊断与治疗的新途径。

更何况,人类本身就生活在一个充满射线的世界,只不过我们对它不了解而已。

我们每个人随时随地都在与射线“亲密接触”,尽管看不见摸不着,却都在不知不觉中承受着射线的辐照:来自太空的宇宙射线时时处处就笼罩在我们的上空;地球上的土壤、岩石和水源中也存在着微量的天然放射性核素;在人类的各项生产、消费活动中,也会产生放射性,比如我们每天观看电视节目,电视机的显像管受到高速电子的轰击,也会有微量的放射线产生,此外,手机、电脑等等都会有微量辐射。

这一切所构成的基础辐射我们称为放射性本底。

相对于这些已有的放射源,核医学所带来的辐射剂量并没有显著的增加,因而不会对受检者造成危害,而且在核医学诊疗过程中所用的放射性药物,其用量本身都被严格控制在绝对安全的范围之内,可以说核医学是十分安全的。

核医学作为一门新兴学科,在医学应用中有着巨大优势:在医学示踪研究中,它是一种灵敏、准确的示踪技术;对于生物活性物质的定量分析,它提供了高度特异性的超微量分析手段;诊断方面,它将功能检查与形态学检查有机的结合起来,反映整体和局部功能,动态观察疾病所引起的病理变化;治疗上,它是一种新颖而有效的治疗方法。

第五章放射性核素显像_习题与解答_课程资源_精品课程--医学影像物理学

第五章放射性核素显像_习题与解答_课程资源_精品课程--医学影像物理学

第五章放射性核素显像习题(一)单项选择题1.放射性核素显像常用的半衰期是A.6.06小时 B.3小时 C.12小时 D.2.7天 E.8.1天2.核技术是研究A.核技术在医学中的应用及其理论 B.核技术的应用范畴 C.核技术的发展史D.核技术的发展前景E.以上都是3.目前核医学常用的治疗方法是A.内照射治疗B.敷帖治疗 C.外照射治疗 D.深部X线 E.加速器4.1896年法国的贝克勒尔发现了哪种元素的放射性,第一次认识到放射现象A.镭B.铀 C.钴D.锶E.钙5.居里夫妇发现的具有放射性的物质是A.镭B.铀 C.钴D.锶E.钙6.测定全身血容量采用的示踪技术为A.动态平衡法B.物质转换法 C.外照射法D.直接排泄法E.核素稀释法 F.以上都不是7.下面关于放射性显像的叙述不正确的是A.药物能自发地发射出射线 B.放射性药物可引入体内 C.药物可被组织器官吸收 D.药物能参与体内代谢过程E.射线可全部被仪器测量8.带电粒子靠近原子核时,因库仑电场的作用而改变运动方向与能量,若仅改变方向而不改变能量则称为A.韧致辐射 B.湮没辐射C.弹性散射D.电离辐射E.内转换 F.以上都不是9.湮没辐射见于下列哪种射线与物质的作用A.射线 B.正射线 C.射线 D.负射线 E.内转换 F.标志X射线10.核医学治疗中,主要通过探测体内的哪种射线,获得断层图像A.射线B.正射线 C.射线D.负射线 E.内转换放出光子 F.标志X射线11.在元素周期表中,位置相同,原子序数相同而中子数不同的是A.核素B.同位素 c.核子D.光子E.同质异能素F.放射性核素12.质子数相同,并且中子数也相同,因而质量数相同,并处于同一能量状态的原子,称为A.核素B.同位素C.核子D.原子核E.同质异能素F.放射性核素13.质子和中子统称为A.核素B.同位素 C.核子D.原子核 E.同质异能素 F.放射性核素14.下列哪种为同位素A.和 B.和 C.和 D.和 E.和 F.以上都不是15.放射性核素示踪技术所采用的示踪剂是A.蛋白质B.化合物 C.多肽 D.糖 E.放射性核素或由其标记的化合物 F.以上都不对16.在ECT的显像中,最常用最理想的核素是A. B. C. D. E. F.17.PET显像使用的射线及其能量是A.511KeV的X射线 B.511KeV的射线 C.511KeV的单光子 D.511KeV的一对光子E.140KeV的双光子18.当SPECT显像时,若射线的能量过高,则图像的分辨率会A.无影响B.增高C.降低D.增高或降低E.以上都不对19.当SPECT显像时,若射线的能量过高,则图像的灵敏度会.A.无影响B.增高C.降低D.增高或降低E.以上都不对20.PET显像的空间分辨率明显优于ECT,一般可达到A.0.1~0.5 mm B.1~2 mm增高C.0.1-0.2 mm D.3~4 mm增高或降低E.4-5 mm21.SPECT断层显像时,为了获得高质量的图像,下列哪项正确A.尽量大的探头旋转半径B.尽量多的探头采集帧数C.尽量减少采集矩阵D.尽量缩短采集时间 E.尽量大的药物剂量F.以上都不对22.放射性样品计数统计误差的原因是A.仪器质量不稳定 B.环境温度的改变 C.放射性核衰变数目的统计涨落 D.操作者个人误差 E.药物剂量过大F.以上都不对23.核素成像与CT、超声和MR的主要区别是A.CT和超声提供的是解剖学和结构变化的资料B.核素成像一般是提供功能变化的资料C.近年来螺旋CT动态扫描和动态MR可以反映不同病变造影剂增强 D.CT提供功能显像E.ABC说法正确24.放射性核素衰变快慢与下列哪些因素有关A.温度B.放射性物质本身性质 C.压强 D.放射性核素的数量25.放射性核素单位时间内衰变的核数目与下列哪些因素有关A.与初始的核数目成正比 B.与记数时尚存的核数N成正比 C.与衰变时间成正比 D.与衰变常数成反比26.关于辐射剂量,下面哪些说法不正确A.小剂量辐射可以潜伏几年或十几年B.辐射剂量可以积累 C.中剂量辐射可以在几天后发作D.我国最大容许剂量为90 mSV27.单光子发射型计算机断层主要是在体外探测A.射线B.射线 C.电子对湮灭时产生的双光子D.射线28.在放射性核素显像技术中,被誉为活体的分子断层图像的技术是A.SPECT B.ECT C.PET D.照相 E.SPECT和ECT29.单光子发射型计算机断层SPECT和正电子发射型计算机断层PET的共同特点是A.都是在体外探测射线 B.都是在体内探测射线 C.都是在体外探测射线 D.都是在体外探测双光子30.正电子发射型计算机断层PET通过探测一对光子来表征哪种衰变的发生情况A.衰变B.衰变C.衰变D.内转换31.用来作为放射性制剂的核素最好选用A.长寿命放射性同位素B.短寿命放射性同位素C.一般核素都可以 D.放射性同位素32.在各种医学影像设备中,就技术水平和应用价值来说,顶尖的当属。

重庆医科大学核医学简答题

重庆医科大学核医学简答题

第二章核医学仪器1、简述SPECT的工作原理SPECT工作原理是利用引入体内的放射性核素发出的γ射线经碘化钠晶体产生荧光,荧光光子再与光电倍增管的光阴极发生相互作用,产生光电效应。

光电效应产生的光电子经光电倍增管的打拿极倍增放大后在光阳极形成电脉冲,其经过放大器放大成形,在经过位置计算电路形成X、Y位置信号。

各个光电倍增管输出信号之和为能量信号Z。

X、Y信号经处理后加入显示器偏转极,Z信号加入启挥极,从而在荧光屏上形成闪烁影像。

利用滤波反投影方法,借助计算机处理系统可以从一系列投影影像重建横向断层影像,由横向断层影像的三维信息再经影像重建组合获得矢状、冠状断层或任意斜位方向的断层影像。

2. 简述SPECT的成像特点SPECT的图像是反映放射性药物在体内的分布图,放射性药物聚集在特定脏器、组织或病变部位,使其与邻近组织之间的放射性分布形成一定程度的浓度差,而放射性药物中的放射性核素可发射出具有一定穿透力的γ射线,SPECT在体外探测、记录到这种放射性浓度差,从而显示出脏器、组织或病变部位的形态、位置、大小以及脏器功能变化。

3. 简述PET的特点正电子发射型计算机断层仪(PET)的临床应用是核医学发展的一个重要里程碑。

PET是当前所有影像中最有前途的技术之一。

PET不仅无创伤地打开了人们探讨大脑奥秘的窗口,而且在人体其他器官,如心、肺等进行了成功应用。

在许多疾病发生、发展过程中,生理和生化指标变化早于病理和解剖变化。

PET的优势就在于它使用的放射性核素(11C、15O、13N、18F)是人体的基本组成元素。

这些核素在研究人体生理、生化代谢方面起到非常重要的作用。

近年来,以PET为基础添加CT成像系统的PET/CT,实现衰减校正和同机图像融合,将机体待检部位的功能代谢信息和精确解剖定位信息有效整合,进一步提高了诊断的灵敏度和精确度。

第三章放射性药物1. 简述放射性药物(radiopharmaceutical)的定义及其分类。

05第5章 示踪与显像

05第5章 示踪与显像

以放射性核素或其标记化合物为示踪剂,应用射线探测
方法来检测它的行踪,以研究示踪剂在生物体系或外界 环境中的客观存在及其变化规律的一类核医学技术。 放射性核素示踪技术是核医学领域中最重要的和最 基本的核技术,同时又是放射性核素在医学和生物学中
应用的方法学基础。
放射性核素示踪技术在农业、水产、石油、化工、冶金等领域 也有广泛应用。



Landmark in the history of radionuclide tracing technique

1952年,美国冷泉港
卡内基遗传学实验室科 学家Alfred Hershey和 Martha Chase使用35S 和32P双标记噬菌体感染 实验,证明DNA是遗传 信息的载体。
Common type of radionuclide tracing technique
应用举例:宏观自显影(macroscopic ARG)
孕鼠静脉注射58Co-Vit B12后4h的整体纵切片,显示除某些脏器外,胎 鼠也有放射性聚集。
Common type of radionuclide tracing technique
1. In vivo tracing technique
体内示踪技术又称在体示踪技术,它是以完整的生 物机体作为研究主体,用于研究被标记的化学分子在生 物系统中的吸收、分布、代谢及排泄过等体内过程的定 性、定量及定位动态变化规律。 体内示踪技术都是建立在动力学分析的基础之上。
Common type of radionuclide tracing technique
是根据放射性核素的示踪原理和射线能使感光材料
感光的特性,借助光学摄影术来检查及记录被研究样品 中放射性示踪剂分布状态的一种核技术。 根据观察范围和分辨率不同,可分为三类: 宏观自显影(macroscopic ARG) 光镜自显影(light microscopic ARG) 电镜自显影(electron microscopic ARG)

如何通过放射性核素示踪技术进行核医学影像诊断

如何通过放射性核素示踪技术进行核医学影像诊断

如何通过放射性核素示踪技术进行核医学影像诊断核素示踪技术是将放射性核素标记的显像剂注入患者体内,在一定时间内对患者体内的功能或结构进行显像,并利用显像剂所具有的放射性在体内进行长时间的活度监测。

临床上将放射性核素标记的显像剂称为核素示踪造影剂,将放射性核素标记的显像剂称为放射性核素示踪造影剂。

核素示踪技术是核医学影像学发展中的一项重要技术,其不仅可以用于诊断疾病,还可以对疾病进行分期。

本科普主要科普了如何使用放射性核素示踪技术进行核医学影像诊断,并分析了影响核医学影像诊断效果的因素,以期为临床核医学影像诊断提供参考。

1核素示踪剂核素示踪剂是指利用放射性核素在体内不同位置分布不同而产生的影像,可以反映体内组织结构、功能及代谢情况的显像剂。

不同种类的核素示踪剂具有不同的放射性,一般将其分为四类:(1)水溶性核素(如18F、99 mTc、131I等),在体内分布较广,但在血液中的半衰期短;(2)脂溶性核素(如99 mTc,可通过细胞膜或血-脑屏障进入脑组织或脑实质,半衰期长;(3)离子型核素(如18F,不能通过细胞膜和血-脑屏障,半衰期短;(4)分子型核素(如18F,半衰期长,不易通过细胞膜和血-脑屏障。

1.1应用范围(1)对肿瘤的诊断:包括对恶性肿瘤细胞的定性诊断、肿瘤良恶性鉴别、肿瘤分期以及指导手术治疗。

(2)对疾病的监测:用于了解器官或组织的功能状态,包括观察某些器官或组织中某一种物质的含量,可以确定某些疾病的病因,如发现某器官或组织中某种物质含量增高,说明该器官或组织存在某种疾病。

(3)对治疗过程进行监测:包括了解某一治疗过程中药物在体内分布、代谢及作用情况,用于确定药物对某一器官或组织的作用。

(4)对手术效果进行监测:如观察手术后残留肿瘤、残留病灶等。

(5)某些特殊检查的对比:如 CT和 MR检查对肿瘤密度比较敏感,对于某些手术后肿瘤残留或复发,可以通过对比 CT和 MR来显示。

1.2示踪剂的选择示踪剂的选择应根据所研究的疾病、所选核素的特性以及病人的特点进行。

乳腺癌的放射性核素示踪技术

乳腺癌的放射性核素示踪技术

乳腺癌的放射性核素示踪技术乳腺癌是女性常见的一种恶性肿瘤,也可发生在男性。

为了提高乳腺癌的早期诊断和治疗效果,放射性核素示踪技术被广泛应用。

本文将介绍乳腺癌的放射性核素示踪技术,以及该技术在乳腺癌诊断和治疗中的应用。

一、放射性核素示踪技术的原理放射性核素示踪技术,简称放射示踪技术,是利用放射性核素的放射性特性和荧光性质,通过注射或口服等方式将放射性核素引入体内,利用体内核素的放射性衰变进行摄影或扫描等影像学检查,从而了解乳腺癌的位置、大小、转移情况以及与邻近组织的关系。

二、1. 乳腺癌示踪剂的选择目前常用的乳腺癌示踪剂有99mTc-MIBI(甲氧基异丙基异射丙腺苷)、99mTc-MAA(微球蛋白标记的白蛋白)和18F-FDG(氟代脱氧葡萄糖)等。

不同的示踪剂在乳腺癌的示踪效果和应用范围上有所差异,医生会根据患者具体情况选择合适的示踪剂。

2. 单光子发射计算机断层显像(SPECT)SPECT是一种放射性核素示踪技术,通过检测放射性核素在体内的分布,生成断层显像图像,用于观察肿瘤的位置与大小、癌细胞的转移情况等。

在乳腺癌的诊断中,SPECT可以辅助医生确定肿瘤的位置和分型,从而指导治疗方案的选择。

3. 正电子发射断层显像(PET)PET是一种通过测量放射性核素放射出的正电子与电子相遇而产生的两个光子的方法,通过正电子的发射断层扫描来观察肿瘤组织或器官的代谢情况,从而达到检测乳腺癌的目的。

PET在乳腺癌的早期诊断、分期和疗效评估等方面具有重要作用。

三、乳腺癌的放射性核素示踪技术在临床应用中的意义1. 早期诊断和筛查放射性核素示踪技术能够提供准确的乳腺癌诊断,尤其对于早期病变的检测和筛查具有重要意义。

通过示踪技术,医生可以发现乳腺癌的微小病灶,早期干预治疗,提高治愈率。

2. 术前评估在乳腺癌手术前,放射性核素示踪技术可帮助医生确定肿瘤的位置以及是否有淋巴结转移。

通过示踪技术的辅助,医生能够有效规划手术范围和手术方式,提高手术切除的准确性和彻底性。

第五章放射性示踪技术与显像

第五章放射性示踪技术与显像
什么是示踪? 所谓示踪就是指示行踪。
什么是放射性核素 示踪技术?
What is radionuclide tracing technique ?
就是以放射性核素或标记化合物作 为示踪剂(tracer),应用射线探测仪器 设备来检测其行踪,以研究示踪物在生 物体系中的分布及其变化规律的一门技 术。
放射性示踪技术重要意义?
Principle and Characteristic of Nuclide Tracing Technique
Or 为什么放射性核素能作为示踪剂?

同一性
放射性核素标记化合物和相应的非标记化合物具有相同的 化学及生物学性质。

放射性核素的可探测性 放射性核素及其标记化合物与相应的未标记化合 物尽管具有相同的化学性质和生物学行为,但是 它们的物理学性能却不同,放射性核素及其标记 化合物可发出各种不同的射线,且能够被放射性 探测仪器所测定或被感光材料所记录。
Why use radionuclide as tracer?
示踪技术是继显微镜发明以来又一突出成就,为宏
观医学向微观医学发展做出了极为重要的贡献。显 微镜发现了细胞和微生物,而核素示踪技术看到了 机体内分子的变化。
放射性核素示踪技术在分子医学中显示了其独特的
地位和优势。
第一节 放射性核素示踪 技术的原理与特点
体内示踪技术(in vivo)
4.放射性核素功能测定
放射性药物引入机体后,根据其理化及生物 学性质参与机体特定的代谢过程,并动态地分布 于有关脏器和组织,通过检测仪器可观察其在有 关脏器中的特征性消长过程,从而了解相应脏器 的功能状况。如甲状腺吸131I功能测定、肾功能 测定等(见下图)。
放射性核素功能测定 甲状腺吸131I功能测定

核素示踪技术-检验核医学

核素示踪技术-检验核医学

如分析对象为液体,以及稀释前后物质在 深液中的浓度基本不变,则可用放射性浓 度(如dpm/ml)代替放射性比活度,用稀 释前后的v代替质量m,则上式可写成:
C2(v1+v2)=C1v1
若C2>>C1,则:C2v2=C1v1
2024/8/4
26
2、正稀释法
用已知量的标记物为示踪剂来测定未 知量的非标记物的稀释法称为核素正 稀释法。
求m2(v2)
2024/8/4
27
例1:
用放射性浓度为3×106cpm/ml的125I-HSA1ml注入 一成人体内,待平衡后取静脉血1ml,测其放射性 浓度为500cpm/ml,问该人的血容量是多少?
C1= 3×106cpm/ml v1=1ml C2=500cpm/ml 求v2?
C2(v1+v2)=C1v1 因C2>>C1,则:C2v2=C1v1
(1)基因组DNA探针 (2)cDNA探针 (3)RNA探针 (4)寡核苷酸探针
2024/8/4
40
2、核酸探针的标记
(1)DNA全链标记 (2)DNA末端标记 (3)RNA全链标记
2024/8/4
41
(1)DNA全链标记
5’ 3’
1)缺口平 移法(用 于标记双 链DNA)
3’ 5’
双链DNA
DNA酶I Mg++
2024/8/4
16
(5)放射比活度
由于示踪实验时,示踪剂被稀释,故原始的比活 度应足够高,才能满足测量要求。
原始比活度的可根据下式计算: ACE/D>2B
A:原始比活度 C:原始放射性示踪剂用量 E:仪器的探测效率 D:稀释倍数 B:仪器的本底

放射性核素示踪技术

放射性核素示踪技术

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放射性核素显像
原理:引入人体的放射性核素发射一定穿透能力 的r射线,依照放射性核素及其标记化合物在体内 的转归,又可浓集于不同的脏器和组织,利用放射 性核素探测仪器进行显像,就可在一定时相内在 体外显示脏器和组织的形态、位置、大小及其功 能结构的变化。
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放射性核素显像技术
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根据显像时机体的状态
静息显像:受检者处于安静状态,未受到 生理性刺激或药物的干扰; 负荷显像(介入显像):在常规显像的条 件下,借助药物或生理刺激等方法增加某 个脏器的功能或负荷,通过观察脏器或组 织对刺激的反应能力,判断脏器或组织的 血流灌注与功能的储备能力,增加正常组 织与病变组织之间放射性分布的差别,从 而提高显像诊断的灵敏度和特异性。
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同一性:同一元素的同位素有相同的化学 性质,进入生物体后所发生的化学变化和 生物学过程均完全相同,而生物体不能区 别同一元素的各个同位素,可用放射性核 素来代替其同位素中的稳定性核素。
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可测性:放射性核素在衰变时发射射线, 利用高灵敏度的放射性测量仪器可对它所 标记的物质进行定性、定量及定位研究。
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根据影像获取的部位 局部显像:只显示身体某一部位或某一脏 器的影像; 全身显像:从头至足依序采集全身各部位 的放射性。
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第五章、放射性核素示踪技术PPT课件

第五章、放射性核素示踪技术PPT课件

2、选择合适的测量方法:通常根据选用的 核素发射的射线种类确定用何种方法测量。 如固体闪烁测量,液体闪烁测量、放射自 显影等方法。双标记要用双标记方法测量。 3、示踪剂量的估算
示踪剂量的估算不能用简单的公式来 估算,应该综合考虑。 ①稀释作用:放射性核素标记化合物进入 机体后,一般要求放射性活度在整个实验 过程中,经稀释后所制得的放射性样品不 能低于本底计数。
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Be
结束语
感谢聆听
不足之处请大家批评指导
6、数据处理:放射性示踪实验结果可根 据不同目的选用不同参数表示,概括为以 下几种。
①整个脏器的总放射性活度:主要用于 研究物质分布的实验以反映各脏器的相对 分布量。 ②放射性含量:dpm/mg组织或ml体液、 dpm/mg蛋白或DNA等。用以反映不同组 织浓集某种物质的能力。 ③比活度:dpm/mmol或mg化合物。主要 用于研究内源性物质的动态分布或代谢。
一、基本原理
放射性核素示踪实验的原理基于两 个方面:
①相同性,即放射性核素及其标记 化合物和相应的非标记化合物具有相同 的化学及生物学性质,在生物体内的变 化相同;
②可测量性,即放射性核素能发出 各种不同的射线,可被放射性探测仪器 所测定或被感光材料所记录。
二、主要特点
1.灵敏度高:灵敏度可达10-14~10-18 g 水平,因而对研究体内或体外实验系统内 的微量物质具有特别重要的价值。
第五章 放射性核素示踪技术

临床医学诊断基础:放射性核素示踪技术

临床医学诊断基础:放射性核素示踪技术

放射性核素示踪技术是核医学的精髓,无论诊断还是治疗都和这项技术密切相关。

示踪技术其实大家并不陌生。

比如,在自然界观察野生动物大熊猫的生活习性就是利用的示踪技术。

科学家把野生熊猫抓住后,在它身上放上一个无线电发射器,人们在房间内通过仪器就可以探测到大熊猫的行踪,那个无线电发射器就是一种示踪物。

可以想象,作为示踪物,一定很轻,很小,不能被熊猫察觉,也不能影响和干扰熊猫的行为和功能。

核医学检查用的示踪物不是无线电发射器,而是放射性核素。

把放射性核素连在某些化合物上,就成了放射性药物,把它引入体内,我们通过仪器就能在体外探测到那个药物在体内的分布。

假如想了解心脏,我们就把放射性核素和喜欢到心脏的药物连在一起,如果想找到肿瘤也可以把放射性核素连到亲肿瘤的药物上,因此利用放射性核素示踪技术可以观察到患者的各个脏器或组织的代谢和功能。

放射性核素示踪技术和显像-2014

放射性核素示踪技术和显像-2014

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静态显像与动态显像
Static & dynamic Imaging
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局部显像与全身显像
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平面显像与断层显像
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功能测定方法
❖ 口服131I测定甲状腺功能 ❖ 静脉注射131I-OIH测定肾功能 ❖ 吸入133Xe后测定肺功能 ❖ 口服试验餐后测食道通过功能、胃排空 ❖ 注射血池显像剂后测定心脏功能 ❖ 皮下注入微胶体后了解淋巴功能 ❖ 注射肝胆排泄药物后了解肝胆功能等
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静息显像与负荷显像
Rest and stress imaging
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Rest
Stress
异常图像分析要点
❖静态图像: 位置(平面)、形态大小、放 射性分布
❖动态图像:显像顺序、时相变化
❖断层显像:对各断层面的影像分别进行形 态、大小、和放射性分布及浓聚程度的分 析,单一层面的放射性分布异常往往不能 说明问题,如果连续两个以上层面出现放 射性分布异常,并且在两个以上断面的同 一部位得到证实,则提示病变的可能
5. 选择性排泄:99mTc-DTPA 肾脏 99mTc-EHIDA 胆道系统
6. 通透弥散:放射性惰性气体133Xe

7. 离子交换和化学吸附:99mTc-MDP 骨
8. 特异性结合:抗体——抗原、配体——受体
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放射性核素显像类型
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验:主要用于研究物质在体内的吸收,分布、
代谢及转化的过程。 2.离体(体外)示踪实验:多用于某些特定物质如蛋白质、核酸等
的转化规律以及某些精细结构的功能研究。
3.双(多)标记示踪实验:其原理就是将两种分子或是一种分子 的两种形态或是一种分子的两个部分,分别带上示踪原子,通过 采用相应的测量方法,分析两种标记原子的量,观察它们经过运 动转化前后比值的变化,判断该两种观察对象是否具有相同的转 化规律。
第五章 放射性核素示踪技术
放射核素示踪技术:利用放射性核素
及其标记化合物作为示踪剂来研究生 物体内各种物质的代谢、吸收、分布 排泄、转移及转化规律的一门科学。
§1. 放射性核素示踪技术的原理及特点
一、基本原理
①性质相同性
②可测量性
二、主要特点
1.灵敏度高
2.检测方法简便
3.合乎生理条件 4.能定位和定性
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