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1、 核医学成像系统也称为放射性核素成像(RNI)系统。探测到的信号是人体内放射性核素发出的辐射。图像信号反映了放射性核素的浓度分布,显示了形态和功能信息。核医学成像与其他影像成像有本质区别。它的影像取决于器官或组织的血流量、细胞功能、细胞数量、代谢活动、排泄和引流,而不是组织的密度变化。它是一种功能性图像,图像的清晰度主要取决于器官或组织的功能状态。由于病变过程中功能代谢的改变往往发生在形态学改变之前,核医学影像也被认为是早期诊断最有价值的检查方法之一。

2、 早期开发的核医学影像仪器是放射性核素扫描仪。CT技术出现后,通过将放射性核素扫描与CT技术相结合,发展了发射型计算机断层成像(ECT)。ECT技术不仅可以动态观察器官形态、功能和代谢的变化,还可以进行断层扫描和立体成像。ECT根据数据采集原理不同可分为单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描(PET)。

3、 PET/CT是一种全新的功能性分子影像诊断设备,它有机地结合了最先进的PET和CT的功能。通过使用代谢显像剂、低氧显像剂等药物,PET可以表达肿瘤病灶的代谢信息。通过这些信息,很容易确定肿瘤组织与病灶周围正常组织和非肿瘤病灶组织的界限,以及肿瘤病灶内肿瘤细胞的分布情况,从而真正做到基于生物靶区制定放疗计划。CT能准确提供肿瘤病变的解剖结构。PET/CT融合图像不仅能提供精确的解剖结构图像,还能提供生物靶区的材料。利用PET/CT制定放射治疗计划是一个全新的临床分子影像领域,具有广阔的应用前景。

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