核医学仪器与方法-3-1
核医学仪器实验报告
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一、实验名称核医学仪器原理与应用实验二、实验日期2023年11月10日三、实验目的1. 了解核医学仪器的基本原理和结构。
2. 掌握核医学仪器的主要应用领域。
3. 学习核医学仪器在临床诊断和治疗中的作用。
4. 培养实验操作技能和数据处理能力。
四、实验原理核医学仪器利用放射性同位素发出的射线(如γ射线、β射线等)对人体进行成像或测量,从而实现对疾病的诊断和治疗。
本实验主要涉及以下原理:1. 闪烁探测原理:利用闪烁晶体将γ射线转换为可见光,再由光电倍增管转换为电信号,最终进行计数和成像。
2. 计数器原理:通过测量放射性同位素发出的射线数量,计算放射性活度。
3. 核医学成像原理:利用γ相机或SPECT等设备,对放射性同位素在体内的分布进行成像。
五、主要仪器与试剂1. 仪器:核医学仪器、闪烁晶体、光电倍增管、计数器、γ相机、SPECT等。
2. 试剂:放射性同位素、闪烁液、NaI(Tl)晶体等。
六、实验步骤1. 准备阶段:- 熟悉实验原理和仪器操作方法。
- 检查仪器设备是否正常。
2. 实验操作:- 将放射性同位素溶液注入闪烁晶体中,观察闪烁现象。
- 将闪烁晶体与光电倍增管连接,进行计数实验,测量放射性活度。
- 利用γ相机或SPECT进行成像实验,观察放射性同位素在体内的分布。
3. 数据处理:- 记录实验数据,包括放射性活度、计数率等。
- 对实验数据进行统计分析,计算相关参数。
4. 实验报告撰写:- 总结实验结果,分析实验现象。
- 讨论实验过程中遇到的问题及解决方法。
- 提出实验改进建议。
七、实验结果1. 观察到闪烁晶体在放射性同位素的作用下产生闪烁现象。
2. 通过计数实验,测得放射性活度为X mCi。
3. 利用γ相机或SPECT进行成像实验,观察到放射性同位素在体内的分布情况。
八、讨论1. 本实验验证了核医学仪器的基本原理,证明了闪烁探测和计数器的有效性。
2. 实验过程中,观察到放射性同位素在体内的分布情况,为进一步的临床诊断和治疗提供了依据。
核医学仪器与方法-3-4
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SPECT心肌灌注显像靶心图定量分析方法 SPECT心肌灌注显像靶心图定量分析方法
SPECT心肌灌注显像靶心图定量分析方法 SPECT心肌灌注显像靶心图定量分析方法 SPECT心肌灌注显像的基本原理 SPECT心肌灌注显像的基本原理
SPECT心肌灌注常用的显像剂有 SPECT心肌灌注常用的显像剂有201Tl和99mTc异腈类化合物。 心肌灌注常用的显像剂有201Tl和99mTc异腈类化合物 异腈类化合物。 由于201Tl供显像用的特征 线能量偏低(69~83keV), 供显像用的特征X ),在组织内 由于201Tl供显像用的特征X线能量偏低(69~83keV),在组织内 衰减较明显,肾脏所受辐射剂量大,限制了它在临床应用的活度。 衰减较明显,肾脏所受辐射剂量大,限制了它在临床应用的活度。现常 用的为99mTc-甲氧基异丁基异腈(Technetium-99m用的为99mTc-甲氧基异丁基异腈(Technetium-99msestamibi, 99mTc-MIBI)。99mTc-MIBI的优点是99mTc物 99mTc-MIBI)。 )。99mTc-MIBI的优点是 的优点是99mTc物 理性能好, 射线的能量140keV适合 照相机系统;物理半衰期短、 适合γ 理性能好,γ射线的能量140keV适合γ照相机系统;物理半衰期短、 射线,病人所接受的辐射剂量较低,故可用较大活度, 纯γ射线,病人所接受的辐射剂量较低,故可用较大活度,因而信息量 心肌影像质量高;由于所用活度高, 大,心肌影像质量高;由于所用活度高,可在运动负荷或静息心肌显像 的同时,进行运动或静息首次通过法测定左心功能并可显示室壁运动。 的同时,进行运动或静息首次通过法测定左心功能并可显示室壁运动。 另外,还可用于门控SPECT心肌灌注 对左心室( 心肌灌注, 另外,还可用于门控SPECT心肌灌注,对左心室(left ventricle, LV)功能进行定量计算。 LV)功能进行定量计算。
核医学-第一篇 基础篇 第二章 核医学仪器
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其作用是有效地把光传递给光电倍增管的光阴极,以减少全反射。 其作用是将微弱的光信号转换成可测量的电信号,是一种光电转换器件。 一般紧跟在光电倍增管的输出端,对信号进行跟踪放大。
5. 后续电子学线路 用于对探测器输出电脉冲信号进一步分析处理,包括主放大器、脉冲高度
分析器等单元。
6. 显示记录装置 主要有定标器、计数率仪、显像仪器等。
核医学仪器的分类
根据使用目的不同,核医学仪器可分为显像仪器(包括γ相机、SPECT、PET等)、脏器功 能测量仪器、放射性计数测量仪器,以及放射性药物合成与分装仪器等。
第一节
放射性探测仪器的基本原理
核医学(第9版)
一、放射性探测的基本原理
放射性探测是用探测仪器把射线能量转换成可记录和定量的光能、电能等,通过一定的电 子学线路分析计算,表示为放射性核素的活度、能量、分布的过程,其基本原理是建立在射线 与物质相互作用的基础上。
下面以实验核医学和临床核医学最常用的固体闪烁计数器为例,简要介绍放射性探测仪器 的基本构成和工作原理。
核医学(第9版)
二、放射性探测仪器的基本构成和工作原理
固体闪烁计数器主要由以下部件组成:
1. 晶体 其作用是将射线的辐射能转变为光能,最常用的晶体是碘化钠晶体。
2. 光学耦合剂 3. 光电倍增管 4. 前置放大器
核医学(第9版)
一、γ相机的基本结构
探头
− 准直器(collimator) − 闪烁晶体 − 光电倍增管(PMT)
电子学线路
− 定位电路和能量电路
显示记录装置 显像床
核医学(第9版)
一、γ相机的基本结构
1. 准直器(collimator)
准直器是安置于晶体前方、由铅 或铅钨合金制成的一种特殊装置,有 若干个小孔贯穿其中,称为准直孔。 准直器的作用是只允许与准直孔角度 相同的射线到达晶体并被探测,其他 方向的射线则被吸收或阻挡。
[医学]核医学仪器与方法-1
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一、核素和原子核 2.核素与元素同位素,同质异能素
凡质子数相同的原子为一种元素,他们的原子序数相 同,具有相同的化学性质,但原子核中子数可以不同,因 而物理特性有某些差异。 核素的同位素也是不同的概念。 凡属于同一种元素的核素,在元素周期表中处于相同的位 置,称为核元素的同位素。
当两个核素质子数和中子数都相同,而能量状态不同 时,互称为同质异能素,如 Tc和 Tc。
一、核素和原子核 1.核素 原子核由质子和中子(统称核子)组成。凡原子核具
有特定的质子数、中子数和能量状态的一类原子,称为一 种核素。国际上通常采用符号 来表示各种核素。其中X 为某种元素的化学符号,Z是原子序数,即核内质子数,A 是质量数,即核内核子的总数(质子数和中子数之和)。 右上角可另加数字或符号表示化学价、电荷或能态, 如 Tc (习惯也常写作 Tc )的m表示该核素处于 激发态。
核医学仪器与方法 -1
核的衰变及其方式
一、 有关的几个基本概念 1、 衰变 2、 母核和子核 3、 放射性核素和放射性同位素 4、 核衰变的自发性 二、核的衰变形式 1、 β -衰变 2、 (β -γ )衰变 3、变和核裂变
核的衰变及其方式
二、放射性核素和核衰变 3.核衰变方式 (2) 衰变:主要发生在中子相对过剩的核素。
核中一个中子转化为质子,总核子数不变,同时释出一 个负电子(来自核的负电子称 粒子)及一个反中微 子( )。故子核的原子序数比母核增加1,原子质量 数不变。是一种质量极小的不带电基本粒子,穿透性极 强,一般探测器不能测知。 衰变可用下列衰变方程 表示。
《核医学仪器与方法》课件
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核医学仪器与方法是一门重要的医学领域,通过使用各种仪器和方法,可以 诊断和治疗多种疾病。本课件将介绍核医学仪器的概述和应用,以及核医学 的重要性和前景。
仪器概述
核医学技术概述
核医学技术是一种利用放射性同位素和仪器设 备进行医学诊断和治疗的方法。
仪器基本原理
核医学仪器的工作原理涉及射线探测、信息采 集和图像重建等过程。
核素探针的探测阈值和灵敏度 可以调整,以适应不同疾病的 诊断和治疗需求。
核素成像技术
1
单光子发射计算机体层显像
利用放射性同位素的发射的单个光子进
正电子发射断层扫描
2
行体层显像,以观察人体内部的活动。
通过正电子的发射和探测,实现对人体
组织和器官的断层扫描和成像。
3
同步辐射计算机体层扫描
同步辐射计算机体层扫描结根据功能和用途可分为放射性同位 素探针、探测器和成像仪器等。
仪器检定与质控
为确保核医学仪器的准确性和可靠性,需要进 行定期的检定和质量控制。
放射性同位素
1 应用广泛的同位素
放射性同位素在核医学中 有着广泛的应用,包括诊 断、治疗和研究等方面。
2 同位素的基本性质
放射性同位素具有不稳定 性和放射性衰变的特性, 可以通过放射性衰变发出 射线。
3 同位素探针的原理
同位素探针是一种利用放 射性同位素标记的特定物 质,用于诊断和治疗疾病。
核素探针与传感器
探测及测量原理
核素探针通过射线的探测和测 量,实现对特定区域的诊断或 治疗。
探测器种类与特点
核素探针使用不同种类的探测 器,例如闪烁探测器和计数器 等,具有各自的特点。
探测阈值与灵敏度控 制
核医学仪器基础知识
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放射性同位素可以用于治疗癌症、甲状腺问题和其他疾病。
放射性剂量计算原理
放射性剂量计算是核医学中的重要步骤,通过精确计算患者接受的辐射剂量, 确保安全和有效的治疗。
闪烁探测器
探测原理
闪烁探测器通过闪烁晶体的特性 来探测和测量放射性同位素发出 的闪烁光信号。
用途
闪烁探测器常用于核医学成像设 备,如伽马相机,能够提供全身 和局部的图像信息。
正电子发射断层扫描仪
正电子发射断层扫描仪(PET)是一种高分辨率的核医学成像技术,利用正电 子湮灭探测器测量正电子与电子湮灭产生的能量和位置信息,可用于诊断和 治疗。
正电子湮灭探测器
用于正电子发射计算机断层扫描仪,能够探测和测量正电子与电子湮灭产生的能量。
单光子发射计算机断层扫描仪
利用放射性同位素发射单个光子,可以对器官和组织进行断层扫描。
射线检测原理
1 放射性同位素发射射
线
2 探测器测量射线
核医学仪器中的探测器可
3 成像和分析
通过对测量数据进行成像
核医学利用放射性同位素
核医学仪器基础知识
核医学是一门应用放射性同位素成像和治疗的技术,涉及各种仪器和设备的 使用。本节将介绍核医学的基本知识,为您提供全面的了解。
核医学简介
核医学是一门集生物学、医学和物理学于一体的学科,通过应用放射性同位素技术来诊断疾病和治疗患者。
核医学仪器种类
闪烁探测器
常用的核医学成像设备,能够探测和测量放射性同位素发出的闪烁光信号。
单光子发射计算机断层扫 描仪
闪烁探测器还可用于单光子发射 计算机断层扫描仪,用于三维断 层成像。
正电子湮灭探测器
探测原理
正电子湮灭探测器能够探测和测量正电子与电子湮 灭产生的能量和位置信息。
核医学仪器
![核医学仪器](https://img.taocdn.com/s3/m/fb1a3b6776a20029bc642d55.png)
核医学仪器Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998第二章核医学仪器核医学仪器是指在医学中用于探测和记录放射性核素放出射线的种类、能量、活度、随时间变化的规律和空间分布等一大类仪器设备的统称,它是开展核医学工作的必备要素,也是核医学发展的重要标志。
根据使用目的不同,核医学常用仪器可分为脏器显像仪器、功能测定仪器、体外样本测量仪器以及辐射防护仪器等,其中以显像仪器最为复杂,发展最为迅速,在临床核医学中应用也最为广泛。
核医学显像仪器经历了从扫描机到γ照相机、单光子发射型计算机断层仪(single photon emission computed tomography,SPECT)、正电子发射型计算机断层仪(positron emission computed tomography,PET)、PET/CT、SPECT/CT 及PET/MR的发展历程。
1948年Hofstadter开发了用于γ闪烁测量的碘化钠晶体;1951年美国加州大学Cassen成功研制第一台闪烁扫描机,并获得了第一幅人的甲状腺扫描图,奠定了影像核医学的基础。
1957年Hal Anger研制出第一台γ照相机,实现了核医学显像检查的一次成像,也使得核医学静态显像进入动态显像成为可能,是核医学显像技术的一次飞跃性发展。
1975年M. M. Ter-Pogossian等成功研制出第一台PET,1976年John Keyes和Ronald Jaszezak分别成功研制第一台通用型SPECT和第一台头部专用型SPECT,实现了核素断层显像。
PET由于价格昂贵等原因,直到20世纪90年代才广泛应用于临床。
近十几年来,随着PET/CT的逐渐普及,实现了功能影像与解剖影像的同机融合,使正电子显像技术迅猛发展。
同时,SPECT/CT及PET/MR的临床应用,也极大地推动了核医学显像技术的进展。
第一节核射线探测仪器的基本原理一、核射线探测的基本原理核射线探测仪器主要由射线探测器和电子学线路组成。
核医学方法与仪器 第一讲 有关核医学的物理知识.
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核医学方法与仪器第一讲有关核医学的物理知识金永杰本讲座撰写人金永杰先生清华大学教授中国电子学会核医学电子学专业委员会副主任委员一核医学及其技术基础核医学(Nuclear Medicine)采用放射性同位素来进行疾病的诊断治疗及研究它是核技术与医学相结合的产物放射医学也以核辐射为手段但是它使用封闭型辐射源(如X光球管加速器)从人体外进行照射核医学则将开放型放射性同位素以放射性药物的形式引入体内虽然核医学包括用核辐射的生物效应治疗疾病但是诊断疾病是临床核医学的主要内容诊断核医学可划分为两类:(1) 体外诊断将放射性核素放在试管中(In Vitro)进行放射性免疫测量或活化分析(2) 体内诊断把放射性核素引入活体内(In Vivo)进行脏器功能测量或显像后者为当代核医学最主要的工作领域核医学依据放射性示踪原理进行体内诊断放射性核素及其标记物构成了放射性药物它们保持着对应稳定核素或被标记药物的化学性质和生物学行为能够正常参与机体的物质代谢放射性药物产生的γ射线能穿透机体可以在体外测量到所以核医学能够无创伤地观察放射性药物在活体中循环扩散聚集排出的过程得到药物分子的图像提供关于机体代谢的生理学的功能方面的信息由于疾病一般先表现在生理功能方面的变化然后才有脏器形态的改变所以核医学方法有助于疾病的早期诊断核医学涉及核物理化学药学电子学计算机等学科在技术上以放射性药物和核医学仪器为基础从核素的生产标记化合物的研制到新型放射性药物的寻找没有化学人员与药理学家参与是不可能的从放射免疫分析仪功能仪扫描机γ照相机到单光子发射CT(Single Photon Emission ComputedTomography SPECT)正电子发射CT(Positron Emission Tomography PET)的设计制造没有物理人员和工程人员参与也是不可能的二关于放射性衰变的一些物理知识1. 同位素和放射性衰变一切物质都是由原子组成的原子又是由质子和中子构成的原子核以及围绕原子核运动的电子组成的质子的数量决定了原子的种类质子数相同中子数不同的核素在元素周期表中处于同一位置故称为同位素(Isotopes)它们具有相同的化学及生物性质自然界中存在的核素大多是稳定的但是它们的一些同位素是不稳定的会自发地蜕变成其他的核素或改变其能态并伴随αβγ辐射这个过程称为放射性衰变(Radioactive Decay)放射性衰变的发生是随机的我们用单位时间内平均发生衰变的次数来衡量样品的放射性衰变能力称作放射性强度或放射性活度(Activity)它的单位是贝克尔(Bq)或居里(Ci)1Bq=1次核衰变/秒1Ci=3.71010次核衰变/秒不难得出1mCi(10-3Ci)=37MBq随着衰变进行样品中放射性核素逐渐减少其放射性强度呈负指数规律下降A=A o e-t为核素的衰变常数放射性强度减弱一半所需的时间称为半衰期T可以推出T1/2=0.693/除了物理半衰期以外核医学中还有一个生物半衰1/2期的概念它是指生物体内的放射性核素由于生物代谢从体内排出一半所需的时间用T b表示假定生物代谢造成的放射性强度减少也符合指数规律A(t)=Ae-bt则生物体内的放射性强度由于放射性衰变和生物代谢共同作用造成的衰减: A(t)=Ae-t.e-bt =A o e-(b)t总衰减速度大于任何单一因素所造成的衰减速度α粒子是两个质子和两个中子构成的氦原子核β辐射就是电子流γ射线的本质是与无线电波和可见光一样的电磁波由于它的波长比可见光更短有更强烈的粒子性表现所以我们也常称之为γ光子(Photon)这些粒子所具有的能量用电子伏特(electron V olt eV)来量度1eV就是电子经过1V的电场加速所获得的能量更大的单位是千电子伏特(kilo electron V olt keV)和兆电子伏特(Mega electron V olt MeV)1keV=1000eV1MeV =1000keV2. 同质异能素与辐射核内质子数和中子数都相同而处在不同能量状态的核素互称同质异能素(Isomer)例如m 9943Tc 和9943Tc 互为同质异能素m 9943Tc 的能态比9943Tc 高它处于亚稳态(Metastable State)处于亚稳态的原子核在回到基态时会放出γ光子这种原子核能态的改变称为同质异能跃迁(Isomeric Transition IT)例如m 9943Tc在跃迁时伴随γ辐射主要产生140keV 的低能γ射线3. 正负电子对湮灭许多缺中子核素会发生质子转变成中子并放出一个正电子的β蜕变结果变成原子序数少1的核素如189F +β188O 正电子是普通电子的反粒子它从原子核放出来以后与周围物质的原子发生碰撞迅速损失能量一般在几个毫米距离内就停止下来然后正电子与普通电子发生湮灭反应它们的质量转变为能量以两个向相反方向运动的511keV 的湮灭光子的形式释放出来4. 射线与物质的作用αβ是带电粒子它们在人体组织中会与各种分子原子发生碰撞减慢速度失去能量最后被吸收掉而被碰撞的分子原子则被电离和激发获得的能量最终转变为热(分子原子的振动)由于α和β粒子很快就失去了能量所以它们很难穿过人体组织γ光子的本质为电磁波它与物质作用的机理主要有以下三种:(1) 光电效应(Photoelectric Effect)即γ光子与原子壳层电子相互作用把能量全部交给电子使之成为自由电子的过程γ光子丧失全部能量后消失壳层电子逸出造成的空缺会导致荧光辐射而电子由光电效应获得的动能在与周围物质的作用中迅速耗散(2) 康普顿散射(Compton Scattering)γ光子与原子最外壳层电子发生弹性碰撞将部分能量交给电子使之脱离原子核的束缚从原子中逸出而光子运动方向改变能量减少(3) 电子对生成(Pair Production)能量大于1.02MeV 的光子经过原子核场转化为一个正电子和一个负电子γ光子消失强度为I 0(Photons/cm 2s)的γ光子束(或称γ射线)穿过物质时一部分光子与物质发生作用被吸收掉穿出厚度为x 的吸收物质后γ光子束强度被衰减为:I=I 0 e -µrc 式中ρ为吸收物质的密度单位为g/cm 3; µ为质量衰减系数(Mass Attenuation Coefficient)单位为cm 2/g 它取决于γ光子的能量E 和吸收物质的原子序数Zµ是上述三种效应的衰减系数之和:µ=τ+σ+k 式中光电效应衰减系数τZ 3/E 3低能γ光子和重元素原子作用时光电效应显著; 康普顿散射效应衰减系数σZ/E 随Z E 变化不大中等能量的γ光子与中等原子序数的物质作用时康普顿散射是主要因素在E> 1.02MeV 时才发生电子对生成其衰减系数k Z logE 高能光子经过重元素核场时才有电子对生成效应图1表示不同能量(E)的γ光子在不同原子序数(Z)的吸收物质中主要的作用机制可以看出对于核医学使用的能量范围为50~500keV 的γ光子来说与Z 20的人体组织的主要作用机制是康普顿散射与Z=82的铅主要作用机制是光电效应与αβ相比γ射线能够穿透更厚的吸收物质而且能量越高的γ射线穿透物质的能力越强对于m 9943Tc 产生的能量为140keV 的γ射线来说46mm 厚的人体组织才使它的强度衰减一半然而0.9mm 的铅便可使它的强度衰减10倍γ光子不像带电粒子那样直接引起物质的电离但是它引起的原子壳层电子发射和正负电子对会导致电离效应5. 临床使用的放射性核素用于临床的放射性核素应符合以下要求:(1) 半衰期合适使用较大强度的放射性核素可以缩短数据采集时间减小统计误差为了减少病人的辐照剂量半衰期要尽可能短短半衰期核素还便于在短时间内重复施用而不增加残留本底考虑到操作方便常选用半衰期为几小时到几天的核素现在半衰期为几分钟的放射性核素也开始在临床上使用(2) 射线的种类和能量恰当用于诊断的核素所产生的射线应该能穿出机体被探测到所以常用γ射线其能量如果过低在体内吸收太多; 能量过高则屏蔽准直困难影响空间分辨率探测效率也下降临床使用的γ射线能量一般在50~500keV 之间(3) 产生的射线种类及能量单一以减少散射和其他效应形成的测量本底核素的衰变产物应该是稳定核素以下介绍几种核医学常用的放射性核素a. m9943Tc(Technetium锝)经IT衰变产生140keV的能量γ射线(90%)不伴生β辐射适合用闪烁探测器探测半衰期为6.02h99m Tc标记的化合物络合物几乎可以用于所有器官的显像和血流动力学研究如: 脑血流灌注显像剂99m Tc-HMPAO异腈类心肌灌注显像剂99m Tc-MIBI最近还出现了99m Tc标记的抗体和其他导向药物例如: 浓集于心内膜炎的病损部位的99m Tc-抗葡萄球抗体检测血栓的99m Tc-抗血小板的单克隆抗体等99m Tc是理想的体外显影用核素它的用量占放射性核素总用量的90%左右b. 13153I(Iodine碘)经β-衰变产生605keV的β (90.4%)364keV的γ(82%)和637keV的γ (6.8%)物理半衰期为8.04h适于作甲状腺肾肝脑肺胆的显像功能测量和治疗但由于γ能量偏高γ相机探测效率低图像分辨率差c. 13154Xe(Xenon氙)经β-衰变产生346keV的β(99.3%)和81keV的γ (98%)半衰期为5.29天113Xe 气和113Xe生理盐水用于肺通气灌注显像d. 正电子衰变类放射性核素11 6C的半衰期为20.3min137N的半衰期为10min158O的半衰期为123s18 9F的半衰期为110min它们用于PET显像三γ射线探测器1. 闪烁探测器的构造和工作原理核医学仪器大多采用闪烁探测器来测量γ射线它的性/价比很好图2是一种闪烁探头的结构它主要由闪烁晶体和光电倍增管组成入射的γ光子在闪烁晶体中发生光电效应和康普顿散射把能量传给电子这些电子最终通过电离或激发作用将能量沉积在晶格中然后晶体发生退激释放出被沉积的能量其中一部分能量以可见光的形式释放出来X光增强屏和夜光手表盘使用的就是这类闪烁物质晶体产生的闪烁光非常微弱为了避免光逃逸除了与光学窗接触的表面以外晶体四周都填入白色的MgO或Al2O3反光粉为了屏蔽外界的光线防止潮气侵蚀晶体和机械损伤整个探测器用铝制或薄不锈钢制外壳包裹起来铝和薄不锈钢不透光但对γ射线的衰减很小NaI(Tl)晶体的密度大(ρ= 3.67g/cm3)又含有高原子序数的碘(Z=53)是γ射线的良好吸收物只要有一定厚度就可以将入射的γ光子的全部能量沉积在晶体中它的光产额高每keV辐射能量平均产生40个可见光光子输出的闪光信号强NaI(Tl)晶体产生的闪光亮度与入射γ光子的能量成正比所以可以用来测量γ光子的能量此外NaI(Tl)晶体对它产生的闪光是透明的即使很厚的晶体因自吸收造成的光损失也很小因此核医学仪器广泛使用NaI(Tl)晶体制作闪烁探测器一些核医学仪器中如PET还采用锗酸铋(Bi4Ge3O12也称BGO)氟化铯(CsF)等闪烁晶体光电倍增管(Photo Multiplier Tube PMT)是一种电子管它能够将微弱的光信号转换成电流脉冲NaI(Tl)晶体中的闪烁光经光学窗进入光电倍增管在光阴极上打出光电子离光阴极不远处的第一打拿极上加有200~400V的正电压光电子被它吸引和加速高速光电子撞在打拿极上会产生多个二次电子二次电子又被加有更高电压(+50~+150V)的第二打拿极吸引和加速并在它上面撞出更多二次电子然后第三打拿极使电子进一步倍增经过9~12个打拿极的连续倍增二次电子簇流最后被阳极收集起来形成电流脉冲每个打拿极的倍增因子一般为3~6总倍增因子可以达到105~108从阳极上得到的电子簇流与进入光电倍增管的闪光强度成正比因而也与入射闪烁晶体的γ光子的能量成正比所以闪烁探测器是一种能量灵敏探测器外界磁场能影响在打拿极之间飞行的二次电子的运动轨迹从而使倍增因子发生变化因此在光电倍增管外面通常包裹着高导磁系数材料制造的磁屏蔽层以降低外界磁场的影响2. 光电倍增管的高压供电在光电倍增管工作的时候必须给各个打拿极D和阳极A分配相对于光阴极K依次递增的电位通常采用对高压电源HV(1000V左右)进行电阻分压的方法供电图3是采用正高压供电的情况R1~R8是分压电阻因为最后几个打拿极流过的脉冲电流较大C1和C2并联在相应的分压电阻上可以保持脉冲发生时打拿极电位稳定减少信号噪声和畸变RL给阳极电流脉冲提供通路由于它连在正高压上必须有高耐压的电容Ca把直流高压与后续电路隔离开而让脉冲信号通过由于RL下端不接地输出信号容易引入干扰但是正高压供电时光阴极是接地的这对光阴极的安全有利而且暗电流小输出噪声低图4是负高压供电的电路图它也能给各个打拿极和阳极提供依次递增的电位由于RL下端接地所以不需要高耐压的隔直电容可以克服干扰问题因此负高压供电较为常用但因为紧贴光电倍增管管壁的金属支架或磁屏蔽套通常是接地的负高压供电会使电子撞击光电倍增管内壁产生噪声光电倍增管的放大因子随各打拿极的电压而变化高压HV的1%改变会造成输出脉冲幅度10%以上的变化因此要求高压电源的长期稳定性和温度稳定性都非常好一般应比所要求的增益的稳定度高一个数量级直流高压输出应该不受电源电压和负载电流变化的影响交流纹波应该小于0.1V正确选择工作点很重要让光电倍增管工作在坪区(即灵敏度受高压变化影响最小的区域)不但有利于提高增益的稳定度而且常常能获得较佳的信号/噪声比3. 闪烁探测器测得的γ能量谱γ光子与闪烁晶体作用产生闪光由于作用过程不同各次闪光的强度不尽相同有一定的分布图5a是理想情况下单一能量γ光子入射NaI(Tl)晶体所产生的光脉冲其幅度大小不等图5b是脉冲幅度的统计分布即γ能谱其中右端的高峰是由光电效应产生的称为光电峰(Photopeak)由于在光电效应中γ光子把全部能量转换成可见光所以光电峰的横坐标对应γ光子的能量Er在康普顿散射中γ光子只把部分能量通过反冲电子传递给闪烁晶体被γ光子带走的能量和散射角有关因此探测器的输出脉冲幅度有很宽的分布在光电峰左边的低能区形成康普顿坪如果被散射的γ光子接着又被探测器吸收产生的脉冲也在光电峰里由于γ射线在NaI(Tl)晶体中产生可见光光子的数目可见光光子到达PMT光阴极的数目光阴极释放光电子的数目打拿极的倍增因子都有随机的统计涨落以及PMT光阴极各处灵敏度的不均匀加在PMT上的高压的波动及PMT的电子学噪声都会造成虽然γ光子沉积在NaI(Tl)晶体中的能量相同但是闪烁探测器输出的脉冲幅度参差不齐的现象这在图5b的脉冲幅度谱上表现为光电峰有一定的宽度也就是说探测器有一定的能量分辨率我们可以用光电峰高度一半处的宽度E来描述探测器的能量分辨率称为半高宽(Full Width at Half MaximumFWHM)通常FWHM表示为E与光电峰能量Er的百分比: FWHM(%)=(E/E r) 100%能量高的γ射线在闪烁晶体中可以产生更多的可见光光子相对的统计涨落较小探测器的能量分辨率也较好对140keV的γ射线NaI(Tl)闪烁探测器的FWHM(%)大约为11~15%未完待续。
核医学仪器与方法-0
![核医学仪器与方法-0](https://img.taocdn.com/s3/m/a92ab0e7fab069dc50220164.png)
核医学的必备物质条件
核医学的必备物质条件
(The Essential Condition of Nuclear Medicine)
核素扫描机NSC-350
核医学的必备物质条件
核医学的必备物质条件
(The Essential Condition of Nuclear Medicine)
一、放射性药物
一、放射性药物
图1-4
钼-
锝发生器示意图
核医学的必备物质条件
核医学的必备物质条件
(The Essential Condition of Nuclear Medicine)
一、放射性药物 铟的半衰期 为100分钟,只发射γ光子,可标记多种 化合物,亦由发生器获得,便于应用。但其γ光子能量为 393keV,不适用于一般的γ照相机,可与扫描机配合进行 脏器显像。
核医学的诊疗原理和特点
核医学的诊疗原理和特点
2.放射性核素显像原理 放射性核素显像是利用脏器和病变组织对放射性药物摄取的差别, 通过仪器来显示出脏器或病变组织影像的诊断方法。采用的方法有两种: 一种是利用正常脏器有选择性浓聚放射性药物的能力,而病变组织浓聚 能力缺乏或减弱,在显像图上呈现为放射性缺损区或"冷"区,称为阴性 显像。另一种是病变组织有选择性浓聚放射性药物的能力,而正常的脏 器摄取能力缺乏或较差,在显像图上呈现为放射性浓聚区或"热区",称 为阳性显像。显像在方式上又分为静态显像和动态显像两种。静态显像, 即在注入放射性药物后一定时间显示放射性药物在脏器或病变组织内的 分布,主要用于检查器质性病变,特别是占位性病变(图1-1);动态显 像即在一定时间内多次显像,以动态观察放射性药物在脏器和病变组织 内的分布,所得结果不仅可反映病变的部位,而且能反映病变部位的功 能状态。(图1-2)
核医学仪器与方法NMIM刘亚强
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核医学对于心血管系统、神经系统、肿瘤等严重威胁 人类健康的疾病的早期诊断、治疗决策、疗效判断和预 后估价中起着十分重要的作用。
由于治疗的效果取决于所选择的放射性核素是否具 有适合内照射治疗的生物物理学特性以及在病变处特 异性聚集的程度,因此寻找和研制适用于靶向内照射 治疗的放射性药物,研究施予的放射性核素活度与细 胞水平上的辐射吸收剂量的关系,估量辐射的生物学 效果,对核素靶向内照射治疗的安全性和有效性是非 常重要的。
除靶向内照射治疗外,放射性胶体腔内治疗将放射性 胶体注入病人体腔(如胸腔、腹腔、膀胱、关节腔等), 使胶体颗粒附着在体腔内壁和肿瘤组织表面,所发射的 β-粒子对渗出液内的游离癌细胞和散播在浆膜表面的肿 瘤结节进行照射,达到预防手术后肿瘤细胞的扩散,控 制恶性肿瘤引起的腹水之目的。目前主要使用32P-胶体 磷酸铬、198Au-胶体金射的生物效应和内照射治疗
核素辐射的α、β、γ能导致物质电离,损伤细胞分子, 破坏特定细胞的功能(包括分裂或增生)。核素治疗是将 放射性核素或其标记物引入病灶,进行内照射,达到抑制 或破坏病变组织的目的。作为非手术治疗方法,核素治疗 可以减少病人的痛苦。
选择合适的放射性核素或其标记物,使其有选择性地浓 聚于病变组织,令病变部位的局部受到大剂量的照射,而 周围正常组织所受辐射量很低,损伤较小,这种方法称为 靶向内照射治疗。例如,给病人服用的适量131I会在甲状 腺聚集。131I发射的β-粒子能够杀死癌细胞或部分“割除” 亢进的甲状腺组织,达到治疗功能自主性甲状腺腺瘤、功 能性甲状腺癌转移灶和甲亢等疾病的目的。131I发射的β-粒 子射程只有2~3mm,对周围组织影响很小。
第三章 核医学常用仪器
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(二)应用
各种脏器静态显像,快速连续动态显像,附有特殊装置, 各种脏器静态显像,快速连续动态显像,附有特殊装置,可进行全身显像
二、SPECT
单光子计算机发射断层显像仪 single photon emission computed tomography David Kuhl1959年用 David Kuhl1959 1959年用 双探头的扫描机进行 断层扫描, 断层扫描,并进一步 研制和完善断层显像 仪器,使得SPECT SPECT和 仪器,使得SPECT和 PET成为核医学显像的 PET成为核医学显像的 主要方法 (一)结构与原理 组成: 上增加了支架旋转的机械部分、断层床、 组成:在高性能γ 相机上增加了支架旋转的机械部分、断层床、
(二)应用
各种脏器动静态断层显像及全身显像 。 为核医学最广泛应用的显像仪器, 为核医学最广泛应用的显像仪器,三级甲等医院必 备仪器。 备仪器。
符合线路SPECT 符合线路
一、结构与原理
主要由可变角双或三探头SPECT系统、符合线路探测技术和 系统、 主要由可变角双或三探头 系统 衰减校正装置, 衰减校正装置,可以进行正电子显像
优势
最大限度提高高能灵敏度 提高中能灵敏度 最大限度减少低能探测的散射作用
肺部肿物 前位 1英寸切割晶体符合线路 英寸切割晶体符合线路SPECT 英寸切割晶体符合线路 18F-FDG 显像(冠状面) 显像(冠状面) 后位
1英寸切割晶体符合线路 英寸切割晶体符合线路SPECT 英寸切割晶体符合线路 99mTc-MDP全身骨显像 全身骨显像
图像融合 是指不同图像 是指不同图像(SPECT, PET, CT, MRI)之间的空 之间的空
间配准或结合。利用各种成像方式的特点, 间配准或结合。利用各种成像方式的特点,为不同的影像提供 互补信息,增加图像质量,以期对临床诊断和治疗的定位、 互补信息,增加图像质量,以期对临床诊断和治疗的定位、观 察提供有效的方法。 察提供有效的方法。
《核医学仪器》PPT课件
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放射性药物能够选择性聚集在特定脏器、组织 或病变部位,使其与邻近组织之间的放射性分 布形成一定程度浓度差
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(三)SPECT与CT的异同:
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四、正电子发射型计算机断层仪
(positron emission tomography,PET) (一)探测原理:
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(二)探测系统:
1、闪烁探头:将光子转换成可见光 锗酸铋(BGO)晶体 硅酸镥(LSO)晶体、硅酸钆(GSO)晶体
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2、脉冲处理:将探头传过来的电信号转换成时间信号, 经过数字化、常分鉴别器处理后的脉冲信号用于符合电 路信号处理。
低能鉴别器、高能鉴别器 3、符合电路系统:通过符合电路系统处理获得湮灭反应 产生的信号后,就能确定有无正负电子符合事件发生。
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PET/CT的特点:
CT与PET硬件、软件同机融合。 解剖图像与功能图像同机融合。 同一幅图像既有精细的解剖结构又有丰富生理、
生化分子功能信息。 可用于肿瘤诊断、治疗及预后随诊全过程。 高灵敏度,高特异性,高准确性。 PET、CT单独能实现的,PET/CT一定能实现;
PET/CT能实现的, PET或CT单独不一定能实现。
三维采集:取消环间隔,在所有的环内进行符合计算 计数率高,散射严重,分辨率低。
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PET系统流程图:
回旋加速器
产生同位素
化学合成同位素示踪剂
PET扫描器
注入人体
进行PET扫描
采集得到投影原始数据
重建获得浓度分布图像
动态建模及功能图像生成算法
计算机系统
获得功能图像
精临品文床档分析诊断
(四)校正技术:
第三章 核医学常用仪器
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常用核医学仪器
1、γ闪烁探测器 2、γ照相机 3、单光子发射断层扫描仪 4、正电子发射断层扫描仪
5、甲状腺功能测定仪、肾图仪
(上尿路通否?)
Γ闪烁探测器
γ照相机结构----静态动态显像
准值器collimator
NaI(TlI)crystal
探头 光导
photomultiplier tube matrix
(二)后续电子学线路
1.前置放大器 2.主放大器 3.脉冲高度分析器(甄别器) 4.定标器数据处理和定时系统等 5、计算机输出系统
液体闪烁探测器 (liduid scintillation detector)
探测效率(E) 经测量得到的放射源的计数率(cps)与 该放射源在单位时间内的衰变数(dps) 的比值
电脑屏幕
单光子发射断层扫描仪
探头
显示屏
床
单光子发射断层扫描仪(γ光子)
探头(多个探头多角度采集信号提高 灵敏度、空间分辨率) 机架、计算机 光学照相、检查床 图象重建系统
SPECT与X-CT的比较
仪器种类 射线性质 SPECT(属于发射型CT) γ射线,光子流 X-CT透射 X射线,光子流
入射方式
符合线路
飞行时间测量装置
计算机数据处理
图象显示 断层床
PET显像原理
11C13N15O18F
引入体内
β+
ANIHHILATION
方向相反γ 光子
空间位置信
号能量信号
多角度核素 分布投影
不同角度分组
互成180。探头
计算机重建 多断面影像
功能代谢影像 各种生理参数
分子显像
PET优点(与SPECT相比)
核医学仪器与方法课件
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常用的放射性测量仪器包括闪烁计数器、半导体探测器 等。
半导体探测器利用半导体材料对射线的高灵敏度特性, 测量放射性物质的活度和分布等参数。
03
核医学仪器应用方法
放射性核素显像技术
总结词
利用放射性核素标记的药物作为示踪剂,通过体外成像技术显示组织器官的生理和病理变化。
详细描述
放射性核素显像技术是核医学中应用最早、最广泛的技术之一。它利用放射性核素标记的药物作为示踪剂,通过 体外成像技术显示组织器官的生理和病理变化。该技术可用于诊断肿瘤、心血管疾病、神经系统疾病等多种疾病 。
正电子发射断层显像技术
总结词
利用正电子发射断层扫描技术,对体内正电子示踪剂进行成像,以获取分子和代谢水平的信息。
核医学仪器与超声成像的比较
超声成像利用高频声波显示脏器和组织的结构,而核医学仪器则利用放射性核素发出的 射线进行成像。两者原理和应用场景不同,但都是无创、无痛、无辐射的检查方法。
感谢您的观看
THANKS
如遇到无法解决的问题,应及时联系厂家或专业维修人员进 行维修,避免影响正常工作。同时,应建立完善的维修档案 ,记录故障现象、排除方法和维修结果等,以便日后参考和 总结。
05
核医学仪器发展趋势与展 望
核医学仪器的发展趋势
核医学仪器向高精度、高灵敏度方向发展
01
随着科技的不断进步,核医学仪器在探测器和成像技术方面取
核医学仪器的发展历程
20世纪50年代
核医学仪器开始应用于临床, 最初是用于检测体内放射性物
质的分布情况。
20世纪70年代
随着计算机技术的发展,核医 学仪器开始实现数字化和自动 化,提高了成像质量和效率。
核医学仪器与方法 ppt课件
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21
一、 基本结构
1.3 光电倍增管(PMT)
基本结构
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22
一、 基本结构
1.3 光电倍增管(PMT)
基本结构
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一、 基本结构
基本结构
1.4预放大器 预放大器对PMT输出脉冲作初步放大,同时匹配PMT
与后续电路之间阻抗,以便系统对该脉冲的进一步处理。 PMT与预放大器之间接有一只电容C,起到隔离高压作用。 由于PMT输出脉冲幅度很小,为了减小外界干扰,预放大 器通常安装在紧靠PMT管座的上方。经过预放大器后脉冲 有一定幅度,再通过线路送到线性放大器。
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14
一、 基本结构
基本结构
1.2 碘化钠(铊)(Nal(Tl))晶体探测器 增加晶体厚度可增加γ 射线被完全吸收的概率,因此
提高探测灵敏度。然而也同时增加多次康普顿散射的概率, 导致γ 射线X-Y坐标作用点错位,降低成像分辨率。基于 这一原因, γ 相机采用较薄的Nal(Tl)晶体。但由于许多 γ 射线会穿透晶体,不能于晶体发生相互作用,降低了成 像灵敏度,这一问题在高能核素成像时,如18F,变得更 为突出。目前能够进行高能核素成像的γ 相机多采用5/8 英寸晶体,以获得较高的灵敏度,同时又保证低能核素成 像的分辨率。
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一、 基本结构
基本结构
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一、 基本结构
基本结构
如γ 相机原理框图, γ 相机通常由以下主要部分组成: 准直器,探测器(晶体),光电倍增管(PMT),预放 大器,放大器,脉冲高度分析器(PHA),X、Y位置 电路、总和电路,以及显示或记录器件。带有计算机的 γ 相机还有模/数(A/D)转换器和数字计算机。探测 器,PMT、放大器、X、Y位置电路和总和电路组装在 一个单元中,称为γ 相机探头。探头被安装在支架上, 通过开关控制上下移动和转动,以便对准患者的检查部 位。
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SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
一 SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
一 SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
从理论上说,上述投影束围绕人体旋转360º,才能获 从理论上说,上述投影束围绕人体旋转360º 得完整的投影数据。但是对于平行束投影来说, 得完整的投影数据。但是对于平行束投影来说,观测差 180º 180º的(相反方向的)投影线互相重合,同一条投影线上放 相反方向的)投影线互相重合, 射性之和与求和的方向无关,也就是说, 射性之和与求和的方向无关,也就是说,它们的投影值相 所以平行束投影只要围绕人体旋转180º就足够了。 等,所以平行束投影只要围绕人体旋转180º就足够了。但 是实际上,放射性药物辐射的γ射线在穿过人体时会被衰减, 是实际上,放射性药物辐射的γ射线在穿过人体时会被衰减, 沿着同一条投影线向相反方向传播的γ射线, 沿着同一条投影线向相反方向传播的γ射线,会经过不同长 度的衰减路径,遇到不同的组织, 度的衰减路径,遇到不同的组织,在相反方向上测量到的 投影值并不完全相等。所以SPECT有时采用 有时采用360º 投影值并不完全相等。所以SPECT有时采用360º平行束 扫描,把反方向的投影组合起来, 扫描,把反方向的投影组合起来,降低人体衰减不均匀的 影响,同时也减少随着浓度加大准直器分辨率变差的效应。 影响,同时也减少随着浓度加大准直器分辨率变差的效应。
绪 论
绪论
单光子发射计算机断层成像术(Single单光子发射计算机断层成像术(Single-Photon Emission Computed Tomography,SPECT)和正 Tomography,SPECT)和正 电子发射断层成像术(Positron 电子发射断层成像术(Positron Emission Tomography,PET)是核医学的两种 技术 Tomography,PET)是核医学的两种CT技术,由于它 是核医学的两种CT技术, 射线成像, 们都是对从病人体内发射的γ射线成像,故统称发射型计算 机断层成像术(Emission Tomography, 机断层成像术(Emission Computed Tomography, ECT),以区别于X射线CT所采用的透射型计算机断层成像 ECT),以区别于X射线CT所采用的透射型计算机断层成像 Tomography,TCT)。 术(Transmission Computed Tomography,TCT)。 X射线CT对透过病人身体的X射线成像,得到人体组织衰减 射线CT对透过病人身体的 射线成像, 对透过病人身体的X 系数的三维图像,即解剖结构。ECT所提供的放射性药物 系数的三维图像,即解剖结构。ECT所提供的放射性药物 分布的三维图像则反映了病人代谢(Metabolic)和生理学 分布的三维图像则反映了病人代谢(Metabolic)和生理学 (Physiologic)状况 (Physiologic)状况。 状况。
SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
一 SPECT样
二 投影采样
SPECT的采样空间是所有观测角的投影束共同覆盖的 SPECT的采样空间是所有观测角的投影束共同覆盖的 区域。矩形探头、平行束的采样空间是一个圆柱体, 区域。矩形探头、平行束的采样空间是一个圆柱体,它的 直径等于探头有效视野(FOV)的宽度 的宽度。 2b所示的扇形束 直径等于探头有效视野(FOV)的宽度。图2b所示的扇形束 的采样空间也是圆柱体,但是它的直径比平行束的小。 的采样空间也是圆柱体,但是它的直径比平行束的小。圆 形探头、锥形束的采样空间则是圆球形。SPECT通常在采 形探头、锥形束的采样空间则是圆球形。SPECT通常在采 样空间内划定一个重建图像的范围,一般为立方体,如图3 样空间内划定一个重建图像的范围,一般为立方体,如图3。
投影采样
二 投影采样
投影采样
二 投影采样
由于计算机只能作离散的、数字的运算,所以SPECT 由于计算机只能作离散的、数字的运算,所以SPECT 的投影不是连续函数,而是一系列数据点, 的投影不是连续函数,而是一系列数据点,各个数据点的 间距称作直线采样间距。同样,观测角也不是连续变化的, 间距称作直线采样间距。同样,观测角也不是连续变化的, 系统只从数目有限的View上获取投影 采样理论告诉我们, 上获取投影。 系统只从数目有限的View上获取投影。采样理论告诉我们, 要复原一个含有最高空间频率成分为Wmax的信号 的信号, 要复原一个含有最高空间频率成分为Wmax的信号,必需 的直线采样距离d≤1/(2Wmax); 也就是说, 的直线采样距离d≤1/(2Wmax); 也就是说,每个周期 至少需要采样两个点,否则将产生混迭(Aliasing)失真 失真。 至少需要采样两个点,否则将产生混迭(Aliasing)失真。
投影采样
二 投影采样
如果用半高宽FWHM来表示探头的分辨率 如果用半高宽FWHM来表示探头的分辨率,则要求 来表示探头的分辨率, d≤FWHM/3。 d≤FWHM/3。角采样间隔应该提供和直线采样间距近似 的环绕人体采样密度,如果采样空间的直径为D 的环绕人体采样密度,如果采样空间的直径为D,直线采样 间距为d 180º内应该大约有πD/2d个观测角 个观测角。 间距为d,在180º内应该大约有πD/2d个观测角。直线采 样和角采样必须完整, 样和角采样必须完整,否则重建的断层图像会发生形状失 真和伪像。 真和伪像。
《核医学仪器与方法 》
Nuclear Medical Instrument and Method 郑州大学物理工程学院— 郑州大学物理工程学院—赵书俊
单光子发射断层扫描仪(SPECT) 单光子发射断层扫描仪(SPECT) 一、绪论 SPECT的成像原理 二、 SPECT的成像原理 三、投影采样 四、重建算法 五、校正原理和质量控制 单探头SPECT系统 六、单探头SPECT系统 —— SPECT质量控制及校正 SPECT质量控制及校正 七、衰减和散射校正 八、软件和定量分析
绪 论
绪论
γ照相机不但能摄取动、静态图像,令探头沿人体长 照相机不但能摄取动、静态图像, 轴作平移运动还能得到全身扫描图像, 轴作平移运动还能得到全身扫描图像,但是这些图像都是 二维的、没有纵深分辨能力的投影平片(Planar)。核医 二维的、没有纵深分辨能力的投影平片(Planar)。 学早就有准直器断层成像术(Collimator 学早就有准直器断层成像术(Collimator Tomography)和焦平面断层成像术 Tomography)和焦平面断层成像术(Focal-Plane 和焦平面断层成像术(FocalTomography), Tomography),依靠特殊的静止准直器或者运动准直 从不同角度摄取影像,将它们互相移位叠加, 器,从不同角度摄取影像,将它们互相移位叠加,使焦平 面清晰显像,模糊掉焦平面以外的组织结构。 面清晰显像,模糊掉焦平面以外的组织结构。
SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
一 SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
SPECT投影束的几何形状由准直器决定。除了如图2a SPECT投影束的几何形状由准直器决定。除了如图2a 投影束的几何形状由准直器决定 所示的平行束(Parallel-Beam)以外 还有各层互相平行, 以外, 所示的平行束(Parallel-Beam)以外,还有各层互相平行, 而每层的投影线汇集于一点的扇形束(Fan-Beam), 而每层的投影线汇集于一点的扇形束(Fan-Beam),如图 2b,以及图2c所示的,所有投影线都汇集于一点的锥形束 2b,以及图2c所示的 所示的, (Cone-Beam),它是由第三讲图3c所示的汇聚型准直器 (Cone-Beam),它是由第三讲图3c所示的汇聚型准直器 形成的。 形成的。
SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
一 SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
γ照相机探头的每个灵敏点探测沿一条投影线(Ray)进 照相机探头的每个灵敏点探测沿一条投影线(Ray)进 来的γ光子,见图1 来的γ光子,见图1,其测量值代表人体在该投影线上的放 射性之和。 射性之和。在同一条直线上的灵敏点可探测人体一个断层 上的放射性药物, 上的放射性药物,它们的输出称作该断层的一维投影 (Projection)。 (Projection)。图中各条投影线都垂直于探测器并互相平 故称之为平行束,探测器的法线与X轴的交角θ 行,故称之为平行束,探测器的法线与X轴的交角θ称为观 测角(View)。 照相机是二维探测器, 测角(View)。γ照相机是二维探测器,安装了平行孔准直 器后,可以同时获取多个断层的平行束投影,这就是平片。 器后,可以同时获取多个断层的平行束投影,这就是平片。
SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
一 SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
既然γ照相机所拍摄的平片是三维人体在某个观测角的 二维投影, 照相机探头装在可以围绕病人旋转的机架上, 二维投影,将γ照相机探头装在可以围绕病人旋转的机架上, 从各个观测角获取投影,数字化以后送入计算机, 从各个观测角获取投影,数字化以后送入计算机,就可以 求解出各个断层的图像,将它们顺次组织在一起, 求解出各个断层的图像,将它们顺次组织在一起,就得到 了三维图像。这就是旋转γ照相机式的SPECT,现代 了三维图像。这就是旋转γ照相机式的SPECT, SPECT几乎都采用这种结构 在采集数据时, SPECT几乎都采用这种结构。在采集数据时,探头一般沿 几乎都采用这种结构。 圆形轨迹围绕病人运动。由于离平行孔准直器的表面越近, 圆形轨迹围绕病人运动。由于离平行孔准直器的表面越近, 它的空间分辨率越好,有些SPECT的探头能够沿椭圆轨迹 它的空间分辨率越好,有些SPECT的探头能够沿椭圆轨迹 运行,使准直器尽量紧贴病人的体表, 运行,使准直器尽量紧贴病人的体表,以达到最佳的投影 采样质量。 采样质量。
一 SPECT的成像原理 SPECT的成像原理
平片表现不出投影线上各点的前后关系。要想知道人 平片表现不出投影线上各点的前后关系。 体在纵深方向上的结构,就需要从不同角度进行观测。 体在纵深方向上的结构,就需要从不同角度进行观测。可 以证明,知道了某个断层在所有观测角的一维投影, 以证明,知道了某个断层在所有观测角的一维投影,就能 计算出该断层的图像。 计算出该断层的图像。从投影求解断层图像的过程称作重 (Reconstruction)。这种断层成像术离不开计算机, 建(Reconstruction)。这种断层成像术离不开计算机, 所以称作计算机断层成像术(Computered 所以称作计算机断层成像术(Computered Tomography,CT)。CT设备的主要功能是获取投影数 Tomography,CT)。CT设备的主要功能是获取投影数 据和重建断层图像。 据和重建断层图像。