核医学课件绪论_第1页
核医学课件绪论_第2页
核医学课件绪论_第3页
核医学课件绪论_第4页
核医学课件绪论_第5页
已阅读5页,还剩105页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

影像核医学

影像核医学

1第一讲绪论核医学影像基础与设备放射性药品及显像原理第一讲绪论2绪论定义影像核医学:利用放射性核素作为示踪剂进行医学成像诊断疾病,探索其机制与相关技术理论,并利用放射性核素治疗疾病的医学学科。绪论定义3影像核医学的特点现代医学影像学技术及成像原理

影像学技术成像原理性质CT衰减系数(CT值)形态解剖B超超声波反射(回声)形态解剖MR质子密度(T1T2)解剖功能γ照相机放射性浓度(平面)血流功能SPECT放射性浓度(半定量)血流代谢功能PET放射性浓度(定量)血流代谢功能影像核医学的特点4双肾血流灌注图影像核医学的特点双肾血流灌注图影像核医学的特点5存活心肌显像存活心肌显像6功能显像分子显像动态显像定量分析影像核医学特点功能显像影像核医学特点7诊断核医学临床核医学治疗核医学体外分析体内显像检查法非显像检查法核医学实验核医学一级学科:临床医学二级学科:影像医学与核医学内照射近距离核医学的组成诊断核医学临床核医学治疗核医学体外分析体内显像非显像核8我国影像核医学发展现状

设备相对落后,资源分配不均人员素质参差不齐,临床医师认识不够。核医学的优势和潜力没有,充分发挥。我国影像核医学发展现状设备相对落后,资源分9核医学影像基础与设备核物理基础元素核素1、放射性核素释放的射线主要为αβγ2、稳定性核素同位素同质异能素99mTc核医学影像基础与设备核物理基础10核衰变

放射性核素自发的发生核内结构或能变化,同时释放出某种射线而转化为另一种核素的现象,称为核衰变(nucleardecay)。衰变类型α衰变Β+衰变γ衰变核衰变规律N=N0e-t

指数规律衰变(半衰期是每一种放射性核素所特有的,可测定半衰期确定核素的种类,甚至可推断放射性核素混合物中核素的种类)核衰变11物理半衰期(physicalhalflife)指放射性核素减少一半所需要的时间(T1/2)。

生物半排期(biologicalhalflife)指生物体内的放射性核素经各种途径从体内排出一半所需要的(Tb)

有效半减期(effectivehalflife)指生物体内的放射性核素由于从体内排出和物理衰变两个因素作用,减少至原有放射性活度的一半所需的时间(Teff)。有效半减期与物理半衰期及生物半排期的关系:Teff=T1/2∙Tb/(T1/2+Tb)

物理半衰期(physicalhalflife)12放射性活度单位时间内原子核的衰变数量。是核医学中常用的反映放射性强弱的物理量。国际制单位:Bq(贝克),KBq(103Bq),MBq(106Bq),GBq(109Bq)旧的专用单位:Ci(居里),mCi(10-3Ci),Ci(10-6Ci)1Bq=1次衰变/秒1Ci=3.71010Bq放射性活度13辐射剂量及其单位照射量——辐射场强弱照射量率——单位时间内的照射量吸收剂量——被照射物质所吸收的能量剂量当量——不同类辐射所引起的生物效应当量剂量——生物效应辐射剂量及其单位照射量——辐射场强弱14辐射剂量及其单位照射量照射量率吸收剂量剂量当量当量剂量辐射剂量及其单位照射量15射线与物质的相互作用带电粒子与物质的相互作用电离、激发、散射、轫致辐射、湮灭辐射光子与物质的相互作用光电效应、康普顿散射、电子对生成射线与物质的相互作用带电粒子与物质的相互作用16常用核医学仪器Γ计数器液体闪烁计数器脏器功能测定仪Γ照相机单光子发射型计算机断层仪SPECT正电子发射型计算机断层仪PET用于体外诊断常用核医学仪器Γ计数器用于体外诊断17

γ闪烁探测器

(γscintillationdetector)

γ闪烁探测器实际上是一种能量转换器,其作用是将探测到的射线能量转换成可以记录的电脉冲信号。主要部件:晶体(crystal)[碘化钠(铊),NaI(Tl)]光电倍增管(photomultipliertube,PMT)前置放大器组成γ闪烁探测器

(γscintil18Γ闪烁探测器示意图Γ闪烁探测器示意图19闪烁体——晶体最常见:碘化钠晶体[NaI(T1)]作用:波长转换器的作用(10-19nm->400nm左右)晶体的探测效率与灵敏度的矛盾(探测灵敏度越高,分辨率越低。增加晶体的厚度,可增加灵敏度,但会损失分辨率。如果将晶体从12.5mm降到6.5mm,空间分辨率可提高70%,而相应的灵敏度仅损失15%。表1-2)闪烁体——晶体最常见:碘化钠晶体[NaI(T1)]20光电倍增管(PMT)作用:光信号转换为电信号,并对信号进行放大。光电倍增管的多少与定位的准确性密切相关,数量多探测效率和定位的准确性就高,图像的空间分辨率和灵敏度也高,但影响探头的均匀性。光电倍增管(PMT)作用:光信号转换为电信号,并对信号进行放21核医学课件绪论22前置放大器

光电倍增管输出的电脉冲信号很微弱,形状不规整,放大器的作用就是对电脉冲信号进行放大、整形、倒相的电子学线路。

前置放大器23单光子发射型计算机断层仪(singlephotonemissioncomputedtomography,SPECT)

是一台高性能的γ照相机的基础上增加了支架旋转的机械部分、断层床和图像重建软件,使探头能围绕躯体旋转360o或180o,从多角度、多方位采集一系列平面投影像。通过图像重建和处理,可获得横断面(transversesection)、冠状面(coronalsection)和矢状面(sagittalsection)的断层影像(tomogram)。单光子发射型计算机断层仪(singlephotonem24核医学课件绪论25核医学课件绪论26核医学课件绪论27探头的构成准直器定向准直晶体波长转换器光电倍增管光电转换器探头的构成准直器定向准直28准直器(collimator)

准直器位于探头的最前端它是由铅或铅钨合金铸成的机械装置,它的作用是把人体内四面八方分散的γ射线定向准直到闪烁晶体的一定部位上。这种采用准直器的方法称作机械准直,以区别于电子准直。准直器(collimator)准直器位于探头的最前29准直器的功能参数几何参数:孔数、孔径、孔长及孔间壁厚度决定了准直器的空间分辨率、灵敏度和适用能量范围等性能参数准直器的空间分辨率与灵敏度是一个矛盾关系准直器的功能参数几何参数:30准直器的空间分辨率定义:描述区别两个邻近点源的能力,通常以点源或线源扩展函数的半高宽(fullwidthathalfmaximum,FWHM)表示,半高宽度越小,表示空间分辨率越好。平行孔准直器,FWHM由下式估算:(D为准直孔的直径,L为准直器厚度,z0为准直器表面至源的距离)准直孔越小,准直器越厚,探头距病人距离越近分辨率越高,获得的图像质量越好。准直器的空间分辨率定义:描述区别两个邻近点源的能力,通常以点31核医学课件绪论32X、Y位置电路一个光子在晶体中产生多个闪烁光子,被多个光电倍增管接收;各个光电倍增管接收的闪烁光子的数目随其离闪烁中心(γ光子处)的距离增加而减少;由位置电路和能量电路根据不同位置的光电倍增管接收到的闪烁光的强度来确定γ光子的位置。

PMT数目越多,图像上所有脉冲的X、Y位置精度越好,图像的空间分辨率越好。X、Y位置电路一个光子在晶体中产生多个闪烁光子,被多个光电倍33脉冲幅度高度分析器PHA——光子能量甄别PHA用来选择放射性核素的能量和能谱范围。单道分析器主要由上阈、下阈道宽和构成。改变道宽的大小可选择能谱的范围。伽玛照相机的道宽经常选在20%,包括了放射性核素光电峰的位置,可用来选择伽玛照相机所用的放射性核素。选择设定核素能量窗的γ光子被记录,剔除低能γ光子(例如,散射光子)及高能γ光子。脉冲幅度高度分析器PHA——光子能量甄别PHA用来选择放射34单道脉冲幅度高度分析器单道脉冲幅度高度分析器35模数转换器作用:把模拟信号转换成数字信号转换位数越多,图像越清晰模数转换器作用:把模拟信号转换成数字信号36双探头符合线路断层显像仪(DHTC)特点:至少有两个探头,具有X、γ射线的投射衰减校正可以进行单光子核素显像和正电子核素显像双探头符合线路断层显像仪(DHTC)特点:37SPECT/CTSPECT与CT的融合,同时具有功能和结构的优势SPECT/CTSPECT与CT的融合,同时具有功能和结构的38SPECT的图像采集能窗的选择矩阵采集类型:静态、动态、门控、全身扫描、断层采集衰减校正散射校正SPECT的图像采集能窗的选择39图像重建由已知不同方向的投影值来求物体内各点的分布称图像重建。SPECT成像原理即将通过探头的旋转得到的各角度投影图像利用图像重建的方法重建出各方向的断层图像。目前常用的图像重建方法为滤波反投影法(FBPfilteredbackprojection)。对于一些不完全角度投影可以采用迭代法(OSEM)重建图像。图像重建由已知不同方向的投影值来求物体内40在数字图像中,图像单元的大小,是用二进制单位比特(Bit)表示的数字量。图像可划分成许多小的方块或单元,称矩阵单元。常用图像矩阵有64×64、128×128、256×256等。在SPECT中,我们事先并不知道各个矩阵单元的值,我们仅从测量中知道沿某一方向上各矩阵单元的和,称射线和或投影。从不同方向投影中可以求出矩阵单元的值,这就是图像重建的任务。显然,如果知道了图像矩阵单元值,一幅图像性质也就知道了。图象重建的预备知识在数字图像中,图像单元的大小,是用二进制单位比特(Bit)表41核医学课件绪论42正电子发射型计算机断层仪PET主要由探测系统包括晶体、电子准直、符合线路和飞行时间技术,计算机数据处理系统,图像显示和断层床等组成。

目前最先进的PET是探头多环型、模块和3D结构,其中探头晶体除外经典的锗酸铋(bismuthgerminate,BGO)晶体,现已推出硅酸镥(lutetiumoxyorthosillicate,LSO)和硅酸钆(gadoliniumorthosillicate,GSO)等新的晶体,大大提高了探测效率,图像分辨率为3~5mm。PET与SPECT比较,其具有:①空间分辨率高;②探测效率高;③能准确地显示受检脏器内显像剂浓度提供的代谢影像和各种定量生理参数等优点。正电子发射型计算机断层仪PET43质量控制原理及方法质量控制原理及方法44放射性药品及显像原理放射性药物(radiopharmaceutical)用于诊断和治疗的放射性核素及其化合物的制剂。特点:

放射性药物不具备普通药物的药理作用,其依靠所载的放射性核素起到诊断和治疗作用。开放性:放射性药物区别于肿瘤放射治疗的封闭性外围辐射源(如60Co、137Cs)的特征。放射性药品及显像原理放射性药物(radiopharmaceu45分类诊断类放射性药物核素特点:核射线中以γ光子为主(能量以100~300keV为宜),引入体内后容易被核医学探测仪器在体外探测到,从而适用于显像;同时γ光子在组织内电离密度较低,从而机体所受电离辐射损伤较小。代表核素:99Tcm核性能优良,为纯γ光子发射体,能量140keV,T1/2为6.02h、方便易得、几乎可用于人体各重要脏器的形态和功能显像。99Tcm是显像检查中最常用的放射性核素,目前全世界应用的显像药物中,99Tcm及其标记的化合物占80%以上,广泛用于心、脑、肾、骨、肺、甲状腺等多种脏器疾患的检查,并且大多已有配套药盒供应。

131I、201Tl、67Ga、111In、123I等放射性核素及其标记药物这类γ光子的核素及其标记药物也有较多应用,在临床中发挥着各自的特性和作用。正电子放射性药物11C、13N、15O和18F等短半衰期放射性核素在研究人体生理、生化、代谢、受体等方面显示出独特优势,其中氟[18F]脱氧葡萄糖(18F-FDG)是目前临床应用最为广泛的正电子放射性药物。分类诊断类放射性药物46常用正电子放射性药物有效半衰期15O2.05min13N9.96min11C20.34min18F110min常用正电子放射性药物有效半衰期15O2.05m47治疗类放射性药物适宜的射线能量和在组织中的射程是选择性集中照射病变组织而避免正常组织受损并获得预期治疗效果的基本保证。治疗类放射性药物适宜的射线能量和在组织中的射程是选择性集中照48放射性核素来源核反应堆核裂变产物放射性核素发生器回旋加速器

放射性核素来源核反应堆49放射性核素发生器

通常根据所要求的子体核性质,如射线类型、能量、半衰期及其他有关要求来选定母体核素。母体核素除了能衰变生成合用的子体核素和化学性质上便于子体核素的分离外,还应具有适当长的半衰期、易于大量获得、而且价格低廉。

放射性核素发生器是从长半衰期核素中分离出短半衰期核素的装置放射性核素发生器

通常根据所要求的子体核性质,如射5099Mo-99mTc发生器99Mo-99mTc发生器每隔23h可淋洗一次,这时99mTc的活度是前次淋洗时的99Mo的活度的67.6%,或者是当时99Mo的活度的86%。99MO半衰期66.02h,99mTc半衰期6.02h方便、经济99Mo-99mTc发生器99Mo-99mTc发生器每隔2351回旋加速器生产放射性核素加速器生产的放射性核素有:11C、13N、15O、18F、123I、201Tl、67Ga、111In等

回旋加速器生产放射性核素加速器生产的放射性核素有:11C、152放射性药品的制备化学合成法生物合成法同位素交换法络合反应法放射性药品的制备化学合成法53放射性药品的质量控制

物理化学检验放射性核纯度放射性活度PH值放射性化学纯度化学纯度生物学检验无菌无至热源无毒性-辐射安全生物分布试验放射性药品的质量控制

物理化学检验生物学检验54放射性药品的使用原则使用的正当性放射性药品的选择内照射剂量和用药剂量的确定保护性措施特殊人群的处理放射性药品的使用原则使用的正当性55影像核医学

影像核医学

56第一讲绪论核医学影像基础与设备放射性药品及显像原理第一讲绪论57绪论定义影像核医学:利用放射性核素作为示踪剂进行医学成像诊断疾病,探索其机制与相关技术理论,并利用放射性核素治疗疾病的医学学科。绪论定义58影像核医学的特点现代医学影像学技术及成像原理

影像学技术成像原理性质CT衰减系数(CT值)形态解剖B超超声波反射(回声)形态解剖MR质子密度(T1T2)解剖功能γ照相机放射性浓度(平面)血流功能SPECT放射性浓度(半定量)血流代谢功能PET放射性浓度(定量)血流代谢功能影像核医学的特点59双肾血流灌注图影像核医学的特点双肾血流灌注图影像核医学的特点60存活心肌显像存活心肌显像61功能显像分子显像动态显像定量分析影像核医学特点功能显像影像核医学特点62诊断核医学临床核医学治疗核医学体外分析体内显像检查法非显像检查法核医学实验核医学一级学科:临床医学二级学科:影像医学与核医学内照射近距离核医学的组成诊断核医学临床核医学治疗核医学体外分析体内显像非显像核63我国影像核医学发展现状

设备相对落后,资源分配不均人员素质参差不齐,临床医师认识不够。核医学的优势和潜力没有,充分发挥。我国影像核医学发展现状设备相对落后,资源分64核医学影像基础与设备核物理基础元素核素1、放射性核素释放的射线主要为αβγ2、稳定性核素同位素同质异能素99mTc核医学影像基础与设备核物理基础65核衰变

放射性核素自发的发生核内结构或能变化,同时释放出某种射线而转化为另一种核素的现象,称为核衰变(nucleardecay)。衰变类型α衰变Β+衰变γ衰变核衰变规律N=N0e-t

指数规律衰变(半衰期是每一种放射性核素所特有的,可测定半衰期确定核素的种类,甚至可推断放射性核素混合物中核素的种类)核衰变66物理半衰期(physicalhalflife)指放射性核素减少一半所需要的时间(T1/2)。

生物半排期(biologicalhalflife)指生物体内的放射性核素经各种途径从体内排出一半所需要的(Tb)

有效半减期(effectivehalflife)指生物体内的放射性核素由于从体内排出和物理衰变两个因素作用,减少至原有放射性活度的一半所需的时间(Teff)。有效半减期与物理半衰期及生物半排期的关系:Teff=T1/2∙Tb/(T1/2+Tb)

物理半衰期(physicalhalflife)67放射性活度单位时间内原子核的衰变数量。是核医学中常用的反映放射性强弱的物理量。国际制单位:Bq(贝克),KBq(103Bq),MBq(106Bq),GBq(109Bq)旧的专用单位:Ci(居里),mCi(10-3Ci),Ci(10-6Ci)1Bq=1次衰变/秒1Ci=3.71010Bq放射性活度68辐射剂量及其单位照射量——辐射场强弱照射量率——单位时间内的照射量吸收剂量——被照射物质所吸收的能量剂量当量——不同类辐射所引起的生物效应当量剂量——生物效应辐射剂量及其单位照射量——辐射场强弱69辐射剂量及其单位照射量照射量率吸收剂量剂量当量当量剂量辐射剂量及其单位照射量70射线与物质的相互作用带电粒子与物质的相互作用电离、激发、散射、轫致辐射、湮灭辐射光子与物质的相互作用光电效应、康普顿散射、电子对生成射线与物质的相互作用带电粒子与物质的相互作用71常用核医学仪器Γ计数器液体闪烁计数器脏器功能测定仪Γ照相机单光子发射型计算机断层仪SPECT正电子发射型计算机断层仪PET用于体外诊断常用核医学仪器Γ计数器用于体外诊断72

γ闪烁探测器

(γscintillationdetector)

γ闪烁探测器实际上是一种能量转换器,其作用是将探测到的射线能量转换成可以记录的电脉冲信号。主要部件:晶体(crystal)[碘化钠(铊),NaI(Tl)]光电倍增管(photomultipliertube,PMT)前置放大器组成γ闪烁探测器

(γscintil73Γ闪烁探测器示意图Γ闪烁探测器示意图74闪烁体——晶体最常见:碘化钠晶体[NaI(T1)]作用:波长转换器的作用(10-19nm->400nm左右)晶体的探测效率与灵敏度的矛盾(探测灵敏度越高,分辨率越低。增加晶体的厚度,可增加灵敏度,但会损失分辨率。如果将晶体从12.5mm降到6.5mm,空间分辨率可提高70%,而相应的灵敏度仅损失15%。表1-2)闪烁体——晶体最常见:碘化钠晶体[NaI(T1)]75光电倍增管(PMT)作用:光信号转换为电信号,并对信号进行放大。光电倍增管的多少与定位的准确性密切相关,数量多探测效率和定位的准确性就高,图像的空间分辨率和灵敏度也高,但影响探头的均匀性。光电倍增管(PMT)作用:光信号转换为电信号,并对信号进行放76核医学课件绪论77前置放大器

光电倍增管输出的电脉冲信号很微弱,形状不规整,放大器的作用就是对电脉冲信号进行放大、整形、倒相的电子学线路。

前置放大器78单光子发射型计算机断层仪(singlephotonemissioncomputedtomography,SPECT)

是一台高性能的γ照相机的基础上增加了支架旋转的机械部分、断层床和图像重建软件,使探头能围绕躯体旋转360o或180o,从多角度、多方位采集一系列平面投影像。通过图像重建和处理,可获得横断面(transversesection)、冠状面(coronalsection)和矢状面(sagittalsection)的断层影像(tomogram)。单光子发射型计算机断层仪(singlephotonem79核医学课件绪论80核医学课件绪论81核医学课件绪论82探头的构成准直器定向准直晶体波长转换器光电倍增管光电转换器探头的构成准直器定向准直83准直器(collimator)

准直器位于探头的最前端它是由铅或铅钨合金铸成的机械装置,它的作用是把人体内四面八方分散的γ射线定向准直到闪烁晶体的一定部位上。这种采用准直器的方法称作机械准直,以区别于电子准直。准直器(collimator)准直器位于探头的最前84准直器的功能参数几何参数:孔数、孔径、孔长及孔间壁厚度决定了准直器的空间分辨率、灵敏度和适用能量范围等性能参数准直器的空间分辨率与灵敏度是一个矛盾关系准直器的功能参数几何参数:85准直器的空间分辨率定义:描述区别两个邻近点源的能力,通常以点源或线源扩展函数的半高宽(fullwidthathalfmaximum,FWHM)表示,半高宽度越小,表示空间分辨率越好。平行孔准直器,FWHM由下式估算:(D为准直孔的直径,L为准直器厚度,z0为准直器表面至源的距离)准直孔越小,准直器越厚,探头距病人距离越近分辨率越高,获得的图像质量越好。准直器的空间分辨率定义:描述区别两个邻近点源的能力,通常以点86核医学课件绪论87X、Y位置电路一个光子在晶体中产生多个闪烁光子,被多个光电倍增管接收;各个光电倍增管接收的闪烁光子的数目随其离闪烁中心(γ光子处)的距离增加而减少;由位置电路和能量电路根据不同位置的光电倍增管接收到的闪烁光的强度来确定γ光子的位置。

PMT数目越多,图像上所有脉冲的X、Y位置精度越好,图像的空间分辨率越好。X、Y位置电路一个光子在晶体中产生多个闪烁光子,被多个光电倍88脉冲幅度高度分析器PHA——光子能量甄别PHA用来选择放射性核素的能量和能谱范围。单道分析器主要由上阈、下阈道宽和构成。改变道宽的大小可选择能谱的范围。伽玛照相机的道宽经常选在20%,包括了放射性核素光电峰的位置,可用来选择伽玛照相机所用的放射性核素。选择设定核素能量窗的γ光子被记录,剔除低能γ光子(例如,散射光子)及高能γ光子。脉冲幅度高度分析器PHA——光子能量甄别PHA用来选择放射89单道脉冲幅度高度分析器单道脉冲幅度高度分析器90模数转换器作用:把模拟信号转换成数字信号转换位数越多,图像越清晰模数转换器作用:把模拟信号转换成数字信号91双探头符合线路断层显像仪(DHTC)特点:至少有两个探头,具有X、γ射线的投射衰减校正可以进行单光子核素显像和正电子核素显像双探头符合线路断层显像仪(DHTC)特点:92SPECT/CTSPECT与CT的融合,同时具有功能和结构的优势SPECT/CTSPECT与CT的融合,同时具有功能和结构的93SPECT的图像采集能窗的选择矩阵采集类型:静态、动态、门控、全身扫描、断层采集衰减校正散射校正SPECT的图像采集能窗的选择94图像重建由已知不同方向的投影值来求物体内各点的分布称图像重建。SPECT成像原理即将通过探头的旋转得到的各角度投影图像利用图像重建的方法重建出各方向的断层图像。目前常用的图像重建方法为滤波反投影法(FBPfilteredbackprojection)。对于一些不完全角度投影可以采用迭代法(OSEM)重建图像。图像重建由已知不同方向的投影值来求物体内95在数字图像中,图像单元的大小,是用二进制单位比特(Bit)表示的数字量。图像可划分成许多小的方块或单元,称矩阵单元。常用图像矩阵有64×64、128×128、256×256等。在SPECT中,我们事先并不知道各个矩阵单元的值,我们仅从测量中知道沿某一方向上各矩阵单元的和,称射线和或投影。从不同方向投影中可以求出矩阵单元的值,这就是图像重建的任务。显然,如果知道了图像矩阵单元值,一幅图像性质也就知道了。图象重建的预备知识在数字图像中,图像单元的大小,是用二进制单位比特(Bit)表96核医学课件绪论97正电子发射型计算机断层仪PET主要由探测系统包括晶体、电子准直、符合线路和飞行时间技术,计算机数据处理系统,图像显示和断层床等组成。

目前最先进的PET是探头多环型、模块和3D结构,其中探头晶体除外经典的锗酸铋(bismuthgerminate,BGO)晶体,现已推出硅酸镥(lutetiumoxyorthosillicate,LSO)和硅酸钆(gadoliniumorthosillicate,GSO)等新的晶体,大大提高了探测效率,图像分辨率为3~5mm。PET与SPECT比较,其具有:①空间分辨率高;②探测效率高;③能准确地显示受检脏器内显像剂浓度提供的代谢影像和各种定量生理参数等优点。正电子发射型计算机断层仪PET98质量控制原理及方法质量控制原理及方法99放射性药品及显像原理放射性药物(radiopharmaceutical)用于诊断和治疗的放射性核素及其化合物的制剂。特点:

放射性药物不具备普通药物的药理作用,其依靠所载的放射性核素起到诊断和治疗作用。开放性:放射性药物区别于肿瘤放射治疗的封闭性外围辐射源(如60Co、137Cs)的特征。放射性药品及显像原理放射性药物(radiopharmaceu100分类诊断类放射性药物核素特点:核射线中以γ光子为主(能量以100~300keV为宜),引入体内后容易被核医学探测仪器在体外探测到,从而适用于显像;同时γ光子在组

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论