引入放射性药物显像剂课件

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三个环节: 引入放射性药物(显像剂) 显像 处理和分析图像
一. 显像原理
显像的基本条件:
显像剂能被特定脏器、组织、病变选择性摄取, 使该脏器,组织或病变与邻近组织之间的放射性 浓度差达到一定程度;
核医学显像装置可探测到这种放射性浓度差,从 而获得脏器或组织放射性药物分布状态的静态, 动态或断层影像。
Thank you!
显像剂被脏器或组织聚集的机制
组织代谢
选择性摄取浓聚
细胞吞噬 循环通路
流经通道 血流灌注
特异性结合 选择性排泄 通透弥散
微血管暂时性栓塞 细胞拦截
血池分布
化学吸附和离子交换
显像类型
静态显像 动态显像 局部显像 全身显像 平面显像 断层显像
早期显像 延迟显像 阴性显像 阳性显像 静息显像 负荷显像
来自机械性的原因
1.探头均匀性降低 2.光电倍增管 3.闪烁晶体不佳 4.准直器性能不佳 5.旋转中心偏离 6.检查过程中电压变化
来自显像技术方面的原因
1.准直器选择性不当 2.能窗设定不当 3.采集计数不足或过多 4.不正确的图像采集时间 5.数据处理方面的影响 6.其它
2. 体外示踪技术 (离体示踪 )
研究对象
组织或细胞
方法 体外放射分析技术
细胞掺入实验 放射自显影技术 活化分析
目的
特定物质的转化规律(如蛋白质、核酸)研究 某些精细结构的功能研究
四.特点
灵敏度高 测量方法简便,准确 合乎生理条件 定性、定量、定位与动态研究相结合 缺点与局限性
放射性核素显像技术
示踪技术
示踪物与被研究物具有同一性 放射性核素的可测性
示踪技术
三.主要类型
体内 体外
1. 体内示踪技术 (在体示踪)
研究对象
完整的生物有机体
方法
探测仪器体外观察 或取标本测量
目的
了解示踪物在体内的吸收、分布、转运、排泄 研究被观察物质在机体内的运动或量变规律
体内示踪技术
脏器与组织显像 脏器与组织功能测定 体液与细胞容积测定 物质代谢与转化的示踪研究
核素显像的特点
功能影像特征 安全无创伤
与其他影像学的比较
放射性核素显像是一种功能显像,
清晰度主要由脏器或组织的功能状态决定, 其成像取决于脏器或组织的血流,细胞功能,
细胞数量,代谢活性和排泄引流情况等因素, 而不是组织的密度变化。
CT,MRI以及超声显像主要显示脏器或组织的
解剖学形态变化。
图像分析方法及要点
1. 明确图像类型、观察部位、技术特点 2. 查体、问病史、核对患者信息、检查
日期和时间、编号 3. 正确辨认和分析异常改变
图像分析方法及要点
静态图像 位置(平面) 形态大小 放射性分布 动态显像 显像顺序 时相变化 断层显像
常见的伪影成因:
来自受检者的原因 来自显像剂的原因 来自机械性的原因 来自显像技术方面的原因
来自受检者的原因
1. 被检者体位移动 6. 注射通道引起的伪
2. 组织衰减

3. 被检者体、内外异物 7. 前次核素检查体内
4. 散射
残留放射性的影响
5. 核素污染
8. 被检者的体位不当
9. 显像前条件
来自显像剂的原因
1. 制剂不当 2. 配制方法的错误 3. 标记核素本身质量不佳 4. 其他的放射性药物成分的混入 5. 投与方法的错误
定义示 踪原理来自技 类型术特点
原理 显 脏器、组织聚集显像剂机制

技 显像类型

分析方法、要点 特点
放射性核素示踪技术
放射性核素示踪技术
一.定义 以放射性核素或其标记化合物作 为示踪剂,应用射线探测方法来检测示踪剂 的行踪,研究示踪物在生物体系或外界环境 中的分布状态及其变化规律的一门技术。
二. 原理
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