发射扫描
核医学中的断层显成像技术
发射扫描是核医学影像技术的重要组成部分,包含正电子发射断层显像(PET)和单光子发射计算机断层显像SPECT)两大类别。PET通过探测正电子核素衰变产生的511keV双光子成像,SPECT则通过140keV单光子捕捉生理代谢信息。技术层面分为2D采集(采用隔栅装置,灵敏度较低)与3D采集(无隔栅装置,灵敏度和效率显著提升)两种模式。该技术需结合透射扫描完成衰减校正以提升图像精度,其显像剂如18F-FDG被广泛应用于肿瘤分期评估,C11胆碱显像则对帕金森症神经退行性疾病具有诊断价值。
技术原理与设备分类
发射扫描技术基于放射性核素衰变释放光子原理,可分为两类:
两者核心差异在于光子能量与探测原理,PET空间分辨率通常优于SPECT。
采集模式与参数特性
PET采集存在两种工作模式:
临床应用中需根据显像剂活度和检查需求选择模式,3D模式已成为主流配置。
显像剂开发与临床应用
发射扫描显像剂按用途可分为:
衰减校正技术
光子穿透人体组织时会发生衰减,导致图像信号失真。解决方式包括:
此项技术使PET/CT一体机成为主流设备,实现功能代谢与解剖结构影像的同机融合。
参考资料
核医学到底是什么?.腾讯网.2019-02-02
最新修订时间:2025-10-18 07:25
目录
概述
技术原理与设备分类
采集模式与参数特性
参考资料