编号15十五章节核医学成像设备课件

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以下为本文档部分文字说明:

怀化医专医学影像教研室医学影像设备学Medicalimagingequipment怀化医专医学影像教研室第十五章核医学成像设备第一节概述一、核医学成像设备发展史1、核医学成像概念是一种以脏器内外或脏器内正常组织与病变之间的放射性浓度差别为基础的脏器或病变

的显像方法,包括r显相机、ECT、PET、SPECT。怀化医专医学影像教研室2、核医学成像基本条件:(1)引入具有能够选择性聚集在特定脏器或病变的放射性核素,使该脏器与邻近组织之间的放射药物浓度差达

一定程度。(2)利用核医学成像仪探测放射药物浓度差别,根据需要以一定方式成像。怀化医专医学影像教研室3、成像特点:①显示组织器官形态的静止或动态图像。②反映生理生化过程的图像,研究代谢物质在体内和细胞内的吸收,分布、排泄、转移或转化。③反映组织器官

功能状态的图像。④检查方法简便易行、无创伤。怀化医专医学影像教研室4、发展简史1.1951年研制或成功第一台闪烁扫描机、奠定了放射核技术基础。2.1957年Hal-Anger发明了r-闪烁照相机,使人体各重要脏器均可用放射

性形态,功能成像,它成为此后40多年最基本最重要核医学成像仪器。3.1979年SPECT机和PET研制成功,使放射性核素进入了体层显像新时代。单光子(SPECT)为心、脑显像。正电子:PET:当今分子水平上研究人体心

脑代谢和受体功能的唯一设备。怀化医专医学影像教研室二、设备的分类及应用特点(一)r照相机是对引入体内的放射性核素在组织和病变中的浓度分布进行成像并可进行动态观察的仪器。怀化医专医学影像教研室闪烁探头:包括准直器,碘化钠闪烁晶体

,光电倍增管。电子线路,包括放大器,单脉冲幅度分析器,取样线路,校正线路。显示记录,示波器,一步法照相机,35mm定时照相机。组成怀化医专医学影像教研室优点:①通过连续采集和显像,追踪和记录放射药物通过某脏器的形态和功能。②检查时间

短,方便简单。③显像快。④可获有助诊断的数据信息。怀化医专医学影像教研室(二)发射型计算机断层ECT在体外从不同角度采集的某脏器放射性药物浓度分布的二维影像,经计算机数据处理重建,显示三维图像,并可获脏器任意断面影像。怀化医专医学影像教研室1、

SPECT单光子发射型计算机体层摄影(1)扫描机型SPECT(多探头型)组成:探测器由多个小型闪烁探测器构成探头。排列在一个圆周上,检查时探头做平行移动和转动。(2)r照相机型SPECT由高性能、大视野、多功能的r照相机和支架施转装置,图像重建软件组成。可行多角度、多方位

数据采集,探头旋转一个角度继续采集下一幅图像的数据。怀化医专医学影像教研室2、PET正电子发射型计算机体层摄影特点:①所用发射正电子的放射性核素如11C、13N、16O都是人体组织的基本元素,易于标记各生命必须的化合物及代谢物。②正电子在物质中射程短,并只能

瞬间存在,不足穿过较厚组织。③PET探头结构与SPECT不同。④PET对射线限束是电子准直,用两个探头相对来确定闪烁点位置。⑤均匀度好。⑥具有三维探测技术。怀化医专医学影像教研室第二节r照相机一、r照相机的基本结构及工作原理人1、结构怀化医专医学影像教研室人发体出内的结r构线准直

器r线NaT晶体闪烁荣光光电倍增管前置放大器电流定位电路图像电处路理显示器照相机探测器怀化医专医学影像教研室怀化医专医学影像教研室2、工作原理人体口服放射性药物后→放射r线→经准直器入射到闪烁晶体→闪烁晶体发出荧光→经光导纤维传入→光电倍增管→光电倍管将荧光转成电

流→经前置放大器放大→输出定位电子→图像处理→显示器上显示图像。怀化医专医学影像教研室二、准直器安置在探头最前端,闪烁晶体前的金属有孔屏蔽板。作用:使规定范围和规定方向的r射线经孔入射到晶体内、其余范围和方向的r射线不能入射晶体内,起定位采集信息作用,消除混乱射线,

把脏器内放射的三维分布射线,转成二维分布,形成平面图。怀化医专医学影像教研室结构:由一定厚度的重金属(铅、钨)屏板上制作出不同形状和数目的小孔而成。怀化医专医学影像教研室怀化医专医学影像教研室(一)准直器的主要性能参数1、准直器的空间分辨率—

—对两个邻近点加以区别的能力,以准直器的一个孔的线源响应曲线的半峰全宽度作空间分辨率(R)的指标。R=[(a+b+c)/a]da=准直器厚度b=准直器和与被测体间距怀化医专医学影像教研室怀化医专医学影像教研室怀化医专医学影像教研室怀化医

专医学影像教研室怀化医专医学影像教研室Thankyou!

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