核药学概论

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实验核医学与核药学(医学课件)

实验核医学与核药学(医学课件)
实验核医学与核药学(医学课 件)
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汇报时间:2023-12-02
目录
• 引言 • 实验核医学技术 • 核药学研究 • 实验核医学与核药学在疾病诊断中应

目录
• 实验核医学与核药学在药物研发中应 用
• 实验核医学与核药学发展趋势与挑战
01引言Biblioteka 实验核医学与核药学定义运用核技术和放射性药物进行 生物医学研究的学科。
深入研究放射性药物与生物体的相互作用机制, 揭示其在分子、细胞、组织等层面的作用规律, 为新药研发提供理论依据。
与临床医学的交叉
加强与临床医学的合作,推动核医学技术在疾病 诊断、治疗、预后评估等方面的广泛应用,提高 临床诊疗水平。
与其他技术的融合
与生物学、材料科学、工程学等学科的交叉融合 ,为实验核医学与核药学的发展提供新的技术方 法和研究思路。
放射性治疗
研究放射性药物在肿瘤治疗、放射治疗 等方面的应用。
实验核医学与核药学在医学中应用
诊断疾病
利用放射性药物和核技术进行体内功能 成像和分子成像,辅助疾病诊断。
治疗疾病
应用放射性药物治疗某些疾病,如肿瘤 、甲状腺功能亢进等。
药物研发
利用放射性示踪技术研究药物在生物体 内的代谢过程,为新药研发提供信息。
利用放射性核素标记的心肌灌注显像剂,检测心肌缺血和梗死的范围和程度,为 治疗方案制定提供依据。
心力衰竭治疗
采用放射性核素标记的药物进行心肌代谢显像,评估心力衰竭患者心肌代谢状况 ,指导药物治疗和预后判断。
神经系统疾病诊断与治疗
脑缺血与梗死诊断
利用放射性核素标记的脑血管显像剂,检测脑血管病变和脑 血流灌注情况,为脑缺血和梗死的早期诊断提供依据。

实验核医学与核药学课件(医学PPT课件)

实验核医学与核药学课件(医学PPT课件)
16
现以最常用的发生器99Mo-99mTc为例
介绍其结构。99Mo-99mTc发生器大都采用
裂变产物所获得的99Mo,先纯化处理成
(钼酸铵)(NH4)2 99MoO4溶液,将其注入 发生器玻璃层析柱内,柱内预先装入
Al2O3吸附剂约5~10 g,颗粒为200~300 目,并用PH4.3±0.5,0.01 mol/L的HCl
(五)细胞吞噬和胞饮作用:当细胞与环境中某种物质的颗粒接触时,
如果适合细胞功能的要求,细胞膜与颗粒接触的部分便开始内陷,其周
围则伸出伪足,并逐渐将颗粒包住,最后以膜包颗粒的形式进入细胞。
如果进入的颗粒是固体物则称吞噬,进入的是液体则称胞饮。肝、脾、
骨髓的内皮系统具有识别和吞噬外来颗粒的功能。故放射性药物集中于
实验核医学与核药学
第五章 放射性药物
1
§1 基本概念
一、放射性药物的定义与概述
核药学的一个重要内容是研究如何制备有效的、安全的放射性药物 (radiopharmaceuticals)。那么,什么叫放射性药物呢?简单地说,进入 体内的,用于诊断或治疗的放射性核素及其标记化合物统称为放射性药物。
放射性药物实际上也就是放射性核素标记化合物一个重要部分,只不
液平衡冲洗。99Mo2-4有二个离子电荷, 与Al2O3结合较牢固,而衰变子体 99mTcO4-只有一个离子电荷,结合较弱。 用灭菌生理盐水淋洗可以把结合弱的
99mTcO4-洗下,99MoO2-4仍留在柱上。灭 菌生理盐水不仅洗脱效率高(70%~80%),
而且收集到的洗脱液不必调PH即可口服
或注射。
这些器官而显像。例如,利用脾脏的网状内皮细胞可吞噬衰老,死亡的
红细胞,故用标记的变性红细胞进行脾显像。利用白细胞有吞噬胶体颗

核医学重点归纳

核医学重点归纳

核医学重点归纳核医学是一门结合核物理学、生物学和医学的学科,利用放射性同位素及其产生的辐射,应用于诊断和治疗疾病。

本文将对核医学的重要概念和应用进行详细阐述。

1. 核医学概述核医学是利用放射性同位素技术进行医学诊断和治疗的一门学科。

它主要包括核医学影像学和核医学治疗两个方面。

核医学影像学主要通过放射性同位素的放射性衰变过程及其特征辐射来获取人体内部器官的形态、功能和代谢信息,为疾病的诊断和治疗提供依据。

核医学治疗则是利用放射性同位素的特殊性质和作用机制,直接作用于人体,治疗某些疾病。

2. 核医学影像学2.1 放射性同位素的选择和制备核医学影像学中,选择合适的放射性同位素是关键。

常用的同位素有技99mTc、201Tl、131I等。

制备这些同位素通常需要一个核反应堆作为能源供应的源泉。

2.2 核医学影像设备核医学影像设备主要包括单光子发射计算机断层摄影(SPECT)和正电子发射计算机断层摄影(PET)。

SPECT技术使用单个探测器在360度旋转的过程中记录放射性同位素的发射。

PET技术则利用正电子发射的特性来观察放射性同位素的分布。

2.3 核医学影像的分类核医学影像可分为核素显像和功能代谢显像。

核素显像是通过观察放射性同位素在人体内部分布情况,来获得器官形态的影像。

功能代谢显像则是通过观察人体器官的代谢情况,来评估其功能状态。

2.4 核医学临床应用核医学影像学在临床上广泛应用于诊断各种疾病,如癌症、心脏病、骨科疾病等。

核医学影像可以提供关于病变的位置、大小、代谢活性以及与周围组织的关系等信息,为医生制定诊断方案提供重要依据。

3. 核医学治疗3.1 放射性同位素治疗核医学治疗主要通过放射性同位素的放射性衰变来实现。

这些同位素可以通过口服、静脉注射等方式进入人体,在体内靶向作用于病变部位,杀死或抑制异常细胞的生长。

3.2 放射性碘治疗放射性碘治疗是一种常见的治疗甲状腺疾病的方法。

通过口服放射性碘同位素,碘同位素会富集在甲状腺组织中,辐射杀死异常细胞,从而治疗甲状腺癌和甲状腺功能亢进等疾病。

核药学复习整理苏大药学专业.docx

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一、名词解释1、核药物:是指用于人体内进行医学诊断或治疗的菜种特定核素及其标记的化合物或生物制剂。

2、核药学:是专门研究核药物的制备、应用及其理论的一门学科。

3、放射性核素:不稳定的原了核,会自发地转变为别的原了核,或白发地发生核能态变化, 同时伴随有射线的发射,这类原子核称为放射性原子核,相应的核素称为放射性核素。

4、俄歇电子:电子跃迁多余的能量不以特征X射线形式禅出,而是传递给另一壳层电子,一部分用以克服该电子的结合能使之成为自山电子,其余部分则成为该电子的动能。

这样释放出的电子称为俄歇电子。

5、半衰期T1/2或Tp:该种放射性原了核的数目因衰变而减少到原来数目的一半所需要的时间。

6、生物半衰期Tb:指纶物体内的放射性核素经各种生物代谢途径从体内排除一半所需要的时间。

7、有效半衰期Te:指牛物体内的放射性核索经放射性衰变和牛物代谢转化的共同作川,使体内放射性核素减少一半所需要的时间。

8、放射性活度:单位时间内原了核的衰变数(即衰变率)称为放射性活度,简称活度,用A表示。

9、放射性比活度:是指单位质量的放射性物质所具有的放射性活度,单位是Bq/g或kBq/mmol等。

简称为比活度。

10、放射性浓度:是指单位体积溶液所含的放射性活度,单位为Bq/mL等,或Bq/mg o11、放射性纯度:是指含冇某种特定的放射性核的物质中,该核索的放射性活度与物质中总放射性活度的比值。

12、放射化学纯度:是指在一种放射性核素产甜中,以某利時定化学形态存在的这种放射性核素的百分含量。

13、凝胶渗透柱色谱法(GPC):它是利用交联、聚合而形成的表面活性惰性的多孔物质凝胶,经泡胀后具有一定孔径的三维网状结构,其网孔可使一淀人小的分子渗透入内,较大的分子不能进入网孔,不受阻滞地通过色谱柱,从而达到分离不同大小分子的冃的。

14、放射性核素发生器:是一种能从较长半衰期的放射性母体核素中分离出由它衰变而产生的较短半衰期放射性子休核素的装置。

实验核医学与核药学(医学课件)

实验核医学与核药学(医学课件)
在心血管疾病方面,实验核医学可用于研究心肌缺血、高血压等疾病的发病机制和治疗方法。
在神经系统疾病方面,实验核医学可用于研究精神疾病、帕金森病等疾病的发病机制和治疗方法。
实验核医学的应用领域
实验核医学的基本原理和方法
02
α、β、γ和X射线
核辐射与放射性测量
核辐射种类
避免或减少辐射危害
辐射防护
使用计数器、闪烁体、半导体等设备进行测量
放射性药物的制备和生产过程较为复杂,成本较高,限制了其广泛应用。
分子影像技术的瓶颈
03
对细胞凋亡在组织损伤和疾病发生发展中的作用仍需进一步阐明。
细胞凋亡机制未完全明确
01
细胞凋亡的触发因素和调控机制尚不完全清楚,影响了对其深入研究和应用。
02
细胞凋亡与细胞坏死的区别和联系仍需进一步探讨。
新药研发的艰辛和漫长过程
新药的发现和开发需要经过漫长的研究和临床试验过程。
新药的疗效和安全性需要经过严格的临床前和临床验证。
新药的制备和生产需要经过复杂的技术和工业化过程。
实验核医学的未来展望
实验核医学在医学研究和临床诊断治疗中的应用前景广阔。
实验核医学将不断探索新的放射性药物和分子影像技术,提高诊断和治疗的准确性和安全性。
肿瘤免疫治疗
心脑血管疾病诊断
利用放射性核素显像技术,如MPI、SPECT等,检测心肌缺血、心律失常等心脑血管疾病。
心脑血管核医学
冠心病治疗
利用放射性核素照射冠状动脉,改善心肌缺血症状。
脑卒中治疗
利用放射性核素标记的药物,如肽类、单克隆抗体等,对脑卒中进行靶向治疗。
神经科学核医学
神经退行性疾病诊断
细胞凋亡的信号转导通路及其调节机制

核药学

核药学

核药学绪论核药物:用于体内进行医学诊断和治疗的某种特定核素及其标记的化合物或生物制剂核药学药物特点:放射性、不稳定性、用量少出;射能量(来源方便放射性比活度S:单位质量所含的放射性活度S=Am A+mm=0时,S最大,是放射性核素的特征性常数放射性(核素)纯度:在含有某种特定放射性核素的物质中,该核素的放射性活度与物质中总放射性活度的比值。

放射化学纯度RCP:在一种放射性核素产品中,以某种特定化学形态存在的这种放射性核素的百分含量(仅考虑一种核素的物质)放射性核素特点:微量和低浓吸附(放射性核素从液相或气相转移到固体物质表面的过程)、共沉淀和胶体 载体和无载体 辐射化学效应第三章 医用放射性核素医用放射性核素的来源 反应堆生产 加速器生产 核素发生器生产从核燃料后处理中获得 从天然物质中提取 放射化学分离方法1、放射化学分离中涉及的若干概念2、溶剂萃取法3、色谱法-柱色谱法 吸附柱色谱法,离子交换柱色谱法、凝胶渗透柱色谱法 -高效液相色谱法 -纸色谱法 -薄层色谱法 4、其他分离法-电化学分离法 -蒸馏法-快化学分离法第四章 放射性核素发生器长期平衡:当母体半衰期远大于子体半衰期,即 λ2≫λ1,子体与母体的活度相同10121A eA A t ==-λ(积累时间:7个子体半衰期后)暂时平衡:母体半衰期虽较子体长,但又不算太长,即λ2>λ1,子体按母体衰变速率衰变21112212T T T k k A A -=-=λλλ非平衡:当母体的半衰期小于子体时,即λ1>λ2,母子体之间达不到放射性平衡(逆向母牛)。

通常不用于发生器。

通式:tt t eA e e A k A 22102011222)(λλλλλλ---+--=当A 02=0时,可简化为:)(21011222t e t e A k A λλλλλ----=淋洗效率和淋洗曲线淋洗效率η(elution efficiency) 是指淋洗下来的子体核素活度(A 2)占淋洗开始时发生器中该核素总活度(A 20)的百分数,发生器种类:柱色谱发生器、萃取发生器、升华发生器 99Mo – 99mTc (吸附色谱、凝胶色谱)发生器 暂时平衡 锝发射半衰期(6.02h )的γ射线140keV ,适合显像诊断)(964.01151.00105.00ttMoTc eeA A ---=188W – 188Re (吸附色谱、凝胶)发生器 暂时平衡铼发射半衰期(16.98h )的β-(2.12MeV 和1.96MeV )用于治疗 发射155keV 的γ射线,用于显像诊断 90Sr-90Y 发生器 90Y 半衰期64h ,β-能量2.279MeV ,用于治疗 68Ge-68Ga 发生器 68Ga 半衰期1.13h ,β+射线,用作PET 药物 113Sn – 113In m发生器 113In m半衰期1.66h ,γ光子393keV ,作γ照相机略高,可做扫描机第五章 医用放射性标记化合物第一节 概述1.标记化合物的命名 2. 标记化合物的分类3. 标记化合物的 若干基本概念第二节 放射性标记化合物的制备方法 化学合成法(chemical synthesis ) 生物合成法(biosynthesis method )同位素交换法(isotope exchange method ) 金属络合物法 (metal complex method) 其他标记方法放射性标记化合物的纯化方法:可用各种分离方法,如萃取、沉淀、蒸馏法等,但医用放射性标记化合物多用微量分离技术,如各种色谱法(离子交换柱色谱、凝胶柱色谱、亲和柱色谱、高效液相色谱、纸色谱)和电泳法分离。

实验核医学与核药学(医学)

实验核医学与核药学(医学)

2023实验核医学与核药学(医学)•实验核医学•核药学•医学影像学在核医学中的应用•核医学与临床医学的结合目•结论与展望录01实验核医学1 2 3掌握原子核的结构、性质和衰变规律,以及射线与物质的相互作用。

核物理基础了解辐射剂量及其测量方法,以及辐射防护的基本原则和实践。

核辐射剂量学熟悉各类核医学仪器,如闪烁计数器、γ相机、PET等的工作原理和使用方法。

核医学仪器放射性示踪技术了解放射性示踪技术在生物医学研究中的应用和基本方法。

放射性药物制备技术掌握放射性药物的基本制备方法和质量控制,以及在临床诊断和治疗中的应用。

图像融合技术了解图像融合技术在核医学中的应用和方法,如PET/CT、SPECT/CT等。

肿瘤诊断和治疗掌握放射性药物在肿瘤诊断和靶向治疗中的应用,如PET/CT在肿瘤诊断中的应用,以及放射性粒子植入治疗肿瘤的方法。

要点一要点二心血管疾病诊断了解放射性药物在心血管疾病诊断中的应用,如心肌灌注显像、心血池显像等。

神经系统疾病诊断掌握放射性药物在神经系统疾病诊断中的应用,如单光子发射计算机断层扫描(SPECT)在脑功能显像中的应用。

要点三02核药学介绍核药学的定义、发展历程和主要研究内容。

核药学基础核药学概述阐述放射性药物的性质、制备方法和应用范围。

放射性药物介绍放射性核素的种类、产生方式及在核药学中的应用。

放射性核素放射性药物的合成与纯化详细描述放射性药物合成和纯化的基本步骤和方法。

放射性药物的质量控制介绍放射性药物质量控制的必要性和相关法规标准。

放射性药物的体内外分析阐述放射性药物体内外分析的方法和原理,包括化学分析、仪器分析和生物分析等。

01020303药物研发与评价介绍放射性药物在药物研发和评价方面的应用,包括新药的发现、药代动力学研究和药物疗效评价等。

01医学诊断与治疗介绍放射性药物在医学诊断和治疗方面的应用,包括肿瘤、心血管、神经系统等疾病的治疗和诊断。

02基础科学研究阐述放射性药物在基础科学研究中的应用,如研究生物分子结构和功能、基因表达和调控等。

核药学基础课件

核药学基础课件
辐射射程短(50~90m),衰变复杂,且产生 不稳定核素,核素治疗主要用–辐射;
治疗肿瘤需与放疗和化疗结合,最有效。
核药学基础
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治疗用放射性药物的种类
普通化合物制剂,如153Sm-EDTMP, 131I-NaI,186Re-HEDP;
免疫制剂,如188Re-McAb,125I-白介素 等;
核药学基础
12
SPECT-使用发射GAMMA射线的短半衰期的放射性核素如99Tcm
核药学基础
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PET Scanners PET扫描仪
正电子发射断层扫描术(PET)用于研究体内的生 理和生物化学过程。
•PET-CT
核药学基础
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核医学PET显像使用的发射正电子的放射性核素 生产,要使用医用回旋加速器。
定义:一种能定期从较长半衰期的放射性母 体核素中分离出由它衰变而产生的较短半衰 期放射性子体核素的装置。
俗称 “母牛”(cow) :随着母体核素的衰变, 子体核素不断生长、衰变,直至达到放射性 平衡。用合适的分离手段即可从母体中获得 无载体的子体核素。
核药学基础
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母体和子体的关系 P(1) D(2) C(稳定)
最好β粒子>1MeV 靶与非靶比足够高 来源方便 有效半衰期(1-10d)
核药学基础
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几种辐射的比较
核药学基础
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几种辐射对治疗作用的比较
俄歇电子发射体治疗,可作用于细胞核而致细胞 死亡;
或–则适宜于药物浓聚于细胞浆或细胞表面。 几个细胞直径的射程可增加细胞死亡的可能性, 但粒子射程大于100个细胞直径会损伤周围正常 组织,毒性增加;
核药学基础
4
Radiography and nuclear medicine

药学概论知识点总结大全

药学概论知识点总结大全

药学概论知识点总结大全药学是研究药物的成分、性质、剂型、制备、贮存及其应用的一门学科,它涉及多个学科领域,例如化学、生物学、药理学、药剂学、临床医学等。

药学的发展贯穿人类历史的方方面面,其知识点也十分丰富多样。

下面就是药学概论的知识点总结。

一、药物的定义和分类1. 药物的定义药物是指可以预防、治疗、诊断、缓解疾病、改善健康状况或者对生理功能产生影响的化学物质。

2. 药物的分类药物可根据其来源、性质、用途、剂型等不同特征进行分类,主要包括中药、化学药、生物制剂,以及按其用途可分为治疗药物、预防药物、诊断药物等。

二、药物的性质和贮存1. 药物的性质药物的性质包括物理性质和化学性质。

物理性质主要包括外观、溶解度、稳定性等;化学性质主要包括化学成分、反应特性等。

2. 药物的贮存药物的贮存需考虑到温度、湿度、光线、氧气等因素的影响,并需要采取相应的保管措施来保证药物的质量。

三、药物的剂型和作用机理1. 药物的剂型药物剂型是指药物制剂的形式,主要包括固体剂型、液体剂型、半固体剂型等,如片剂、胶囊、滴剂等。

2. 药物的作用机理药物的作用机理是指药物与生物体内的相互作用过程,包括药物的吸收、分布、代谢、排泄等环节。

四、药物的制备和检验1. 药物的制备药物的制备是指根据药物原料或者化学原料,通过一定的挑选、提取、合成等制备工序,制得合适的药品。

2. 药物的检验药物的检验是指对药物制品进行质量控制和质量保证,包括原材料的检验和成品的检验。

五、药物的使用和剂量1. 药物的使用药物的使用涉及到药物的途径、频率、剂量、疗程等方面,需要根据不同的药物、疾病和患者情况进行合理应用。

2. 药物的剂量药物的剂量是指每次使用药物的用量,通常以单位重量或单位体表面积来表示,包括成人剂量、儿童剂量、老年人剂量等。

六、药物的副作用和毒性1. 药物的副作用药物的副作用是指使用药物后可能引起的不良反应,包括常见的头痛、恶心、皮疹等,以及严重的肝肾损害、心脏毒性等。

核医学总论PPT课件

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食管癌PET-CT显像
其他核仪器
▪ 功能测定仪:甲状腺功能仪,肾图仪, γ计数探测器。
▪ 实验用仪器:γ计数器,放免仪,液体 闪烁计数器,活度计。
▪ 放射污染检测及监测仪:表面污染监 测仪,场所剂量检测仪,个人剂量监 测仪,个人剂量报警器。
第三章
基本概念
▪ 放射性制剂是指其分子中含有放射性核素的 放射性试剂和放射性药物的总称。
▪PET:是专为探测体内正电子发 射体湮灭辐射时同时产生的方向 相反的两个γ光子而设计的显像仪 器。数十个甚至上百个小γ光子探 测器环形排列,在躯体四周同时 进行探测。
PET
全 身 正 常 影 像
PET/CT以PET特性为主,同时将
PET影像叠加在CT图像上,使得PET 影像更加直观,解剖定位更加准确。
▪ 信号分析:信号甄别,信号位置判断,能峰 判断,时间判断,符合判断,信号增益校正, 射线散射校正,均匀性校正,旋转中心校正 等。
▪ 图像处理:衰减校正,(时间,空间)图象 平滑处理,ROI等图象定量分析,断层图象 重建(滤波反投射法,叠代法),剖切等。
▪ 图象融合:将两种不同图象融合成一幅图象 的技术,是医学影像发展的亮点。
衰变类型: α, β,γ衰变,电子俘获.
α衰变:核衰变时释出出α粒子(氦核)的衰 变。母核失去二个质子和二个中子。主要发生 在质子>82的核素。
放射性核衰变
β-衰变:主要发生在中子相对过剩的核素。核 中1个中子转化为质子,释放1负电子,原子 序数加1。 β+衰变(正电子衰变):主要发生在中子相对 不足的核素。核中1个质子转化为中子,释放 1正电子和1中微子,原子序数减1。
➢ 分子核医学(Molecular NM)是应用核

试验核医学与核药学ExperimentalnuclearmedicineandNuclear

试验核医学与核药学ExperimentalnuclearmedicineandNuclear

β 衰变(beta decay)
(二)β +衰变:
变化通式及137N(氮)衰变式如下:
A A ++υ +Q X→ Y+ β Z Z-1 13
υ 是中微子 β

13 C+β ++υ +1.190 Mev N→ 7 6
p
n+e+
γ
β
+粒子的特性
β
+粒子实质是正电子;
衰变后子核质量数不变,但质子数减1;
3、核子间的平均结合能小。
§2 核衰变方式
一、α衰变(alpha decay)
二、β衰变(beta decay) 三、γ跃迁(γ Transition)
α 衰变(alpha decay)
核衰变时放射出α 粒子的衰变。
变化通式:
A A-4 4 He+Q X→ Y+ Z Z-2 2

4He
226
88Ra(镭)衰变式:
(一)示踪技术的发展:
著名核医学家 Wagner 教授认为“核医学是将示踪原理应用于临床 医学及生物医学研究的一门分支学科”。由此看来,示踪技术在核医学 中所占的地位多么重要。实验核医学与核药学的先驱者Hevesy早在1923 年就开始了示踪实验。30年代初期到40年代中期是用稳定核素开展大量 示踪研究的活跃时期。在这15年时间内,大量研究工作者把医学理论研 究从静态观察为主推向动态观察为主,使人们对生命现象的认识明显地 前进了一大步。在示踪研究中,一开始使用天然放射性核素,然后用稳 定性核素,最后用人工放射性核素。由于Hevesy的划时代贡献,1943年, 他获得了诺贝尔奖。现在示踪技术越来越引起医学界的重视和广泛应用, 几乎渗透到所有医学基础学科及临床学科。目前示踪技术已发现到从体 内到体外,从整体到局部,从组织到细胞,从细胞到分子,从定性到定 量再到定位,从静态到动态,从平面到断层等,这些都反应了示踪技术 的重要性。可以这样说,在实验核医学中,凡是重要的研究成果都离不 开示踪技术。

药学概论复习提纲

药学概论复习提纲

药学概论(gàilùn)复习提纲及答案(仅供参考)绪论(xùlùn)1、药学定义:药学以现代化学、医学为主要理论指导,研究药物的发现、开发、制备及其合理使用(shǐyòng)的科学,也称为药物科学。

2、药品定义:药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理功能并规定(guīdìng)有适应证或者功能主治、用法和用量的物质。

3、药学的主要任务:(1)研究新药及其制剂(2)阐明药物作用机制(jīzhì) (3)研究药物制备工艺(4)制定药品的质量标准,控制药品质量(5)开拓医药市场,规范药品管理(6)促进、评估及保证药物治疗的质量,制订经济有效的治疗方案。

4、药学教育中的四大专业课程:药物化学、药理学、药剂学、药物分析学5、药品的分类方法有很多种,通常根据药品的化学性质不同将药品分为哪几类?根据药品的化学性质不同将药品分为:天然药物、化学药物、生物药物6、药学与哪些因素有着密切的联系?药学与化学、生物学及医学有着密切的联系。

化学是药学的理论基础;药学与医学相互依存、相互促进;随着分子生物学的发展,生物技术在药物开发中的作用逐渐显示出其重要的地位。

7、规范化药品管理包括哪些规范化管理?GMP GSP GLP GCP第三章药理学1、泻药的类型:容积性泻药、刺激性泻药、润滑性泻药2、常用抗惊厥药有哪些?巴比妥类、苯二氮卓类均有抗惊厥作用。

注射硫酸镁也有抗惊厥的作用。

3、抗狂躁的药物有哪些?氯丙嗪、米帕明、碳酸锂。

4、常用降压药有哪些类型?常用降压药有:利尿药、钙拮抗药、β受体阻断药、肾素—血管紧张素系统抑制药(卡托普利、氯沙坦)、中枢性降压药、肾上腺素受体阻断药、血管扩张药、钾通道开放剂、5—羟色胺受体阴断药。

5、根据药物化学结构对药效的影响程度,或根据其作用方式,宏观上将药物分为哪两类?非特异性药物和特异性药物6、糖皮质激素有哪些临床应用?(1)替代疗法:用于急性或慢性肾上腺皮质功能减退症,即艾迪生病;脑垂体功能减退症和肾上腺次全切除术后。

实验核医学与核药学(医学课件)

实验核医学与核药学(医学课件)
掌握放射性药物的质量检测方法,如薄层色谱法、高效液相色谱法等。
03
02
01
了解标记化合物的合成方法,包括化学合成法、生物合成法等。
标记化合物合成
熟悉标记化合物的纯化技术,如色谱分离法、电泳分离法等。
纯化技术
掌握标记化合物的结构鉴定方法,如核磁共振波谱法、质谱法等。
结构鉴定
急性毒性试验
了解急性毒性试验的目的和方法,如半数致死量(LD50利用光学成像技术实现实时、高分辨率观察,与核成像技术相互补充,提高诊断效果。
01
PET/CT融合成像
结合正电子发射断层成像(PET)和计算机断层扫描(CT)的优势,提高诊断准确性。
02
PET/MRI融合成像
将PET的高灵敏度和MRI的高分辨率相结合,提供更丰富的诊断信息。
THANKS
03
CHAPTER
核素显像技术在临床诊断中应用
精准定位
通过SPECT/CT融合显像,能够精准定位肿瘤的位置、大小及与周围组织的关系。
高灵敏度
SPECT/CT显像技术具有高灵敏度,能够检测出早期、小体积的肿瘤。
评估疗效
SPECT/CT显像技术可用于评估肿瘤的治疗效果,为治疗方案调整提供依据。
PET/CT显像技术是一种无创检测方法,能够全面评估心血管系统的功能和代谢状态。
帕金森病研究
核素显像技术可用于阿尔茨海默病的早期诊断和病情评估,如淀粉样蛋白显像、tau蛋白显像等。
阿尔茨海默病研究
核素显像技术在多发性硬化症研究中有助于评估病灶活动性和治疗效果,为疾病管理提供有力工具。
多发性硬化症研究
04
CHAPTER
放射免疫分析与治疗策略
利用放射性同位素标记抗原或抗体,通过抗原-抗体反应检测待测物中的目标物质,具有灵敏度高、特异性强等优点。

核药学概论

核药学概论

核药学概论 复习资料 仅 供 参 考第一章、第二章、第三章二、选择题:1. 根据质能关系1863mev 的分子量相当于: (C ) A 2克质量 B 4克质量 C 2amu D 4amu2. I 131的半衰期为8天,131Ig I 放置40天后还剩 (D )3. Co 60放射源每秒74000 γ 光子 放射性活度 (B ) A 74000 Bq B 37000 Bq C 2mci D 2 nci4. 核反应缺项是什么+Ca 4620+→Ca n 472010 ? (D)A +βB 1-βC ∂D r 三、计算题:(一共4种类型)1. 测量某一放射性样品时,c n 约为1000cpm ,本底为50cpm ,本底测量时间为1分钟。

要求测量的相对误差小于1%,问样品加本底至少应测几分钟? (P39)解:已知 c n =1000 cpm , b n =50 cpm , b t =1min E=1%=0.012 .对某一放射性样品样品作测量:本底测量2分钟,得60计数,源的本底的计数率为165cpm ,要求控制源的相对误差为5.0%,问源加本底应测多少时间?设初始时刻A 的活度为10mci ,D 是稳定子体。

问100天后,核素A B C 的活度各为多少Bq ?(P13)mic A A A 10)(0112==≈mic AA A 10)(0112==≈7. 已知有一个740MBq 的)0.2(75=γk Se 样品,在距离样品10cm 处工作5小时,工作人员所受的日照量和吸收量,若控制吸收量为原来的1/4,求允许操作最小距离为多少?(f=37.6,用国际制单位表示)(题目未抄完整,中间可能有漏文字,但关键数字没漏抄)解:.X=11724107.31058.2---⋅⋅⨯⨯⨯⨯⋅hkgCRMKγ(公式在p59页)※注意R的单位是cm.X=7246107.3)10(1058.2107400.2⨯⨯⨯⨯⨯⨯-.X=1.032410-⨯hkgC⋅X=.X5⨯=1.032=⨯⨯-5104 5.16410-⨯C kg/D = GyXf 0194.01016.56.374=⨯⨯=⋅-(公式在p59页)D’=41D 原来R=10cm R’=22'11'RRDD=RRDD'41==2允许操作的最小距离:和距离的长度成反比,因为吸收量为原来的41所以距离为2倍,即20cm处问答题:采用哪些方法降低测量误差?(P38页)1-样品总计数N越大,相对误差E越小2-本底计算数率nb越小,相对误差E越小3-样品测量时间tc越长,或重复测量次数越多,相对误差E越小4-若规定总的测量时间,则样品测量时间tc与本底测量时间tb之比等于bcnn时,相对误差E越小填空题:辐射生物效应中,存在剂量阀值的称为非随机效应不存在剂量阀值的称为随机效应放射卫生防护的基本原则实践的正当性辐射防护的最优化个人剂量限制粒子α(射线): 抵挡: 一张纸 粒子β(射线): 抵挡: 铝、玻璃、有机玻璃射线γ 抵挡: 铅 半减弱厚度(半值厚度)来减弱r 射线的屏蔽以下为老师提到的内容,速度很快,没法全部记下,只记重点空气中射线最短 射线α中子/质子比过大的放射性核素一般表现为 (p7第一句话) 选B A 衰变α B 衰变-β C 衰变+β D EC外照防护电离考虑的射线的类型为 __X 射线___ ___r 射线____第四章 放射性核素标记化合物(仅 供 参 考)2. 反应堆生产的放射性核素——丰中子核素加速器生产的放射性核素——缺中子核素 3. 中子反应主要有四种:(n,α),(n,p), (n,f) (n,γ),5. 加速器核素的特点:① 缺中子核素,大多以EC (电子俘获),β+方式衰变② 短半衰期生理元素 、C 11N 13、O 15③ 放射性核素比活度较高 ④ 价格比较贵8. 同位素交换法特点:单键、分子边缘的原子易被交换标记。

核药学——精选推荐

核药学——精选推荐

第一章核药物:用于人体内进行医学诊断或治疗的某种特定核素及其标记的化合物或生 物制剂。

核药物:(Nuclear pharmaceutical):Radioactive drug used for diagnosis or therapy in a tracer quantities with no pharmacological effect.核药学:是专门研究核药物的制备、应用及其理论的一门学科。

核药学的内容涉 及标记物用的各种核素的来源及其分离和纯化方法,用作核药物的标记 化合物及其制剂的合成和鉴定。

核药学:(Nuclear pharmacy):Nuclear Pharmacy is a subject of preparation , application and its theory of nuclear pharmaceutical, including source, separation and so on.第三章医用放射性核素的要求:(1)、适宜的核性质:射线种类和能量、半衰期①:射线的种类和能量:诊断:γ、高能X 、正电子β+,能量 约为:100~300keV ;治疗:α、β—、中子。

②:半衰期 诊断:以小时(分)为宜 ;治疗:以天为宜(2)、毒性小(3)、比活度和放射纯度高比活度a (specific activity ):单位质量所含的放射性活度放射性纯度(Radioactive purity):指含有某种特定放射性核素的物质中,该核素的放射性活度与物质中总放射性活度的比值,也称放射性核素纯度。

(4)、放射化学纯度高(Radiochemical purity):指在一种放射性核素产品中,以某种特定化学形态存在的这种放射性核素的百分含量。

例题1:已知:1 mmol 的锰溶液(稳定55Mn)中含有185 GBq 52Mn ,求:52Mn 和55Mn 的质量?(其中52Mn 的半衰期为5.6 d ) 解:17921103.1693.03600246.510185693.0⨯=⨯⨯⨯⨯=⋅==⇒=T A A N N A λλ g g N M N m A A 523171012.11002.652103.1-⨯=⨯⨯⨯=⋅= 即:52Mn 的质量为1.12×10-5 g55Mn 的质量为55 mg55Mn :52Mn ≈4930倍,即104原子中只有2个是放射性原子。

核医学概论

核医学概论
γ射线和物质的相互作用 光电效应 、康普顿-吴有训效应和电子 对生成效应
中子与物质的相互作用 弹性散射和核反应
辐射量与单位
辐射量 名称
放射性活度 A
照射量 X
吸收剂量 D
剂量当量 H
SI单位 通名
专名
1/秒
贝克
S-1
Bq
库仑/千克 C·Kg-1
焦耳/千克 J·Kg-1
焦耳/千克 J·Kg-1
γ闪烁计数器
放射性活度计
脑血流测定仪r-CBF
同位素扫描机
双探头SPECT
PET
自动免疫测定仪
骨密度仪
放射防护用的仪器
个人监测仪 袖珍剂量仪 胶片剂量仪 热释光剂量仪
表面污染及场所剂量监测仪
热释光剂量仪
袖珍剂量仪
哇! 没有污染
显像技术
定义 放射性药物注入人体后,显像仪探测
戈瑞 Gy
西沃 特 Sv
专用单位 名称
换算
居里 Ci
伦琴 R
拉德 rad
雷姆 rem
1 Ci=3.7×1010Bq 1 Bq=2.7×10-11Ci
1 R=2.58×10-4 C·Kg-1 1 C·Kg-1 =3.83×103R
1 rad=0.01 Gy 1 Gy=100 rad
1 rem=0.01Sv 1 Sv=100 rem
放射性在脏器内的体内分布情况,以影像 形式显示脏器的形态、位置、大小、功能 和结构改变
原理
选择性摄取或参与合成代谢
131I甲状腺显像 131I-MIBG肾上腺髓质显像
细胞吞噬
肝胶体显像
化学吸附和离子交换
骨99mTc-MDP显像
原理
循环通路 管腔通路:脑脊液腔、气道 血管灌注:99mTc-MIBI心肌显像 微血管堵塞:131I-MAA肺显像

总论

总论
1.初级阶段(1935-1945) 2.迅速发展阶段(1945-1960) 3.高速发展阶段(1961-1974) 4.现代核医学阶段(1974-现在)
ห้องสมุดไป่ตู้
核医学发展大事记:


1895年Roentgen发现X射线; 1896年Becqueral发现铀盐的放射性,人类首次认识放射 性核素; 1898年Curi夫妇成功提取放射性钋和镭; 1931年发明了回旋加速器; 1934年Joliot和Curie研发成功第一个人工放射性核素32P, 从此真正揭开了放射性核素在生物医学应用的序幕。之后 10年为初期阶段,相继发现并获得了放射性核素99Tcm和131I; 1939年Hamiton、Soley和Evans首次用131I诊断疾病; 1941年和1946年分别开始用131I治疗甲亢和甲状腺癌; 1946年核反应堆投产,获得了大量新的放射性核素及其标 记化合物;
RIA创始人Yalow和Berson
世界著名核医学专家Wagner
六、我国核医学的基本情况 1.开创时期(1956~1957) 2.推广时期(1958~1971) 3.提高时期(1972迄今)
2005年统计:
全国有600多家医院开设了核医学科,约有: PET/CT、PET80台,SPECT450多台,γ相机100多台; 临床使用的放射性核素药物有80余种; 有3000多家医院开展了放射免疫(RIA)工作;




1949年和1950年分别成功研制出闪烁扫描机和井型计数器等, 成为核医学显像、体外放射分析新的里程碑,这阶段为临床 核医学发展奠定了基础; 1957年99Mo-99Tcm发生器问世,标记技术得到不断提高和新 的标记化合物研发成功,这对放射性药物和核医学的发展起 了很大推动作用; 1958年Anger发明了第一台γ照相机,开创了核医学显像新纪 元,为核医学显像技术的应用奠定了基础,使γ照相机成为最 基本的显像仪器; Yalow和Berson于1959年首创RIA法,开辟了医学检测史上 的新纪元,并因此Yalow获得了诺贝尔生理学或医学奖 20世纪80年代推出了SPECT以及PET,SPECT已成为目前核 医学科最常用的显像仪器,实现了全身显像和断层显像,从 而大大提高了图像的空间分辨率和诊断的灵敏度及准确性, 进一步加速了临床核医学的发展。
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核药学概论 复习资料 仅 供 参 考
第一章、第二章、第三章
二、选择题:
1. 根据质能关系1863mev 的分子量相当于: (C ) A 2克质量 B 4克质量 C 2amu D 4amu
2. I 131的半衰期为8天,131Ig I 放置40天后还剩 (D )
A 74000 Bq
B 37000 Bq
C 2mci
D 2 nci 4. 核反应缺项是什么
+Ca 46
20
+→Ca n 47
2010 ? (D)
A +β
B 1-β
C ∂
D r 三、计算题:(一共4种类型)
1. 测量某一放射性样品时,c n 约为1000cpm ,本底为50cpm ,本底测量时间为1分钟。

要求测量的相对误差小于1%,问样品加本底至少应测几分钟? (P39) 解:已知 c n =1000 cpm , b n =50 cpm , b t =1min E=1%=0.01
2 .对某一放射性样品样品作测量:本底测量2分钟,得60计数,源的本底的计数率为165cpm ,要求控制源的相对误差为5.0%,问源加本底应测多少时间?
(P13)
所受的日照量和吸收量,若控制吸收量为原来的1/4,求允许操作最小距离为多少?(f=37.6,用国际制单位表示)(题目未抄完整,中间可能有漏文字,但关键数字没漏抄)
D = Gy X f 0194.01016.56.374=⨯⨯=⋅- (公式在p59页)
问答题:
采用哪些方法降低测量误差?(P38页) 1- 样品总计数N 越大,相对误差E 越小
小 填空题:
粒子α(射线): 抵挡: 一张纸
粒子β(射线): 抵挡: 铝、玻璃、有机玻璃
射线γ
抵挡: 铅 半减弱厚度(半值厚度)来减弱r 射线的屏蔽
以下为老师提到的内容,速度很快,没法全部记下,只记重点
中子/质子比过大的放射性核素一般表现为 (p7第一句话) 选B A 衰变α B 衰变-β C 衰变+β D EC
外照防护电离考虑的射线的类型为 __X 射线___ ___r 射线____
第四章 放射性核素标记化合物(仅 供 参 考)
2. 反应堆生产的放射性核素——丰中子核素 加速器生产的放射性核素——缺中子核素
3. 中子反应主要有四种
:(n,α),(n,p), (n,f) (n,γ),
5. 加速器核素的特点:
① 缺中子核素,大多以EC (电子俘获),β+方式衰变
② 短半衰期生理元素 、
C 11N 13
、O 15 ③ 放射性核素比活度较高 ④ 价格比较贵
8. 同位素交换法特点:
单键、分子边缘的原子易被交换标记。

9. 化学合成法 :定位标记
11. 氚(H 3)标记化合物制备 核素特点:
T 2/1
为12.35年 低毒性
-β ke E 4.18max = 人工放射性核素中能量最低 C —H 3 不如 C —C 牢固,易脱落 标记化合物不稳定 制备: 同位素交换法、化学合成法14. 放射性核素的质量鉴定(2+4,6种)
化学纯度、生物活性、放射性核纯度、放射化学纯度、放射性活度及比活度、标记位置及定量分布
子反应
第五章 放射性药物
放射性药物对核素的要求:
标记抗原对标记物的要求:>95%
NSB(非特异性结合):尽可能低
IRMA与RIA的区别
1. γ射线与物质作用有3种作用,每一种作用相应的特征
光电效应:特点:K层电子,单能,E≈γ射线. 影响因素:与γ光子能量、介质Z相关康普顿效应:特点:外层电子,连续能谱. 影响因素:中等能量γ光子、介质Z相关
电子对生成效应:影响因素:γ光子能量、介质Z
长期平衡两个条件:①T
1>> T
22
λ>>
1
λ②t = 6 ~ 7个(T
2
)半衰期。

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