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临床影像鉴别诊断学 共有 338 个词条内容

乏氧显像剂

    (一)18F-FMISO中文名称为氟[18F]-氟米索硝唑,英文名称为18F-fluoromisonidazole,18F-FMISO,化学名称为1-H-1-(3-18F-2-羟基丙基)-2-硝基咪唑。18F-FMISO是硝基咪唑类乏氧组织显像剂,其在细胞内的滞留程度取决O2浓度,在肿瘤中的浓聚程度与乏氧程度成比...[继续阅读]

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细胞凋亡显像剂

    AnnixeV的中文名称为膜联蛋白V。AnnexinV是一种人体内源性蛋白,属于Ca2+依赖性磷脂结合蛋白家族,最早是从胎盘中分离出来,已知具有一些抗凝固及抗炎的作用,曾经被作为一种抗凝剂研究,其他具体功能尚未清楚。AnnexinV在正常人的血液...[继续阅读]

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其他放射性药物

    目前研究较多的放射性显像剂为受体显像剂,如肽类受体显像剂RGD肽,RGD是含有精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸序列的小分子多肽,是整合素αvβ3受体拮抗剂,对整合素αvβ3受体具有高度的选择性与亲和力。整合素αvβ3受体在恶性肿瘤组织新生...[继续阅读]

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放射性核素显像基本原理

    放射性药物与非放射性被标记物具有相同的生理、生化作用。将放射性核素标记的放射性药物(显像剂)作为示踪剂引入人体,可以参与生物体内的生理、病理代谢活动,并特异地浓集、分布于靶器官或组织。通过射线探测显像设备在体...[继续阅读]

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放射性核素显像方法

    在临床实践中根据不同的显像设备和采集方式的不同,放射性核素的显像方法可以划分为:1.静态显像引入体内的放射性药物在靶器官、组织或病灶内达到相对平衡稳定状态时进行的图像采集获得的影像。2.动态显像放射性药物以“弹...[继续阅读]

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核医学显像设备的类型

    核医学显像设备主要包括:γ相机、SPECT、PET、SPECT/PET、PET/CT、SPECT/CT、MicroPET等。SPECT全称单光子发射计算机断层扫描仪,是目前临床核医学主要的显像设备。γ相机在一些医院仍有使用,但已逐渐被SPECT所取代。SPECT是在γ相机的基础上...[继续阅读]

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SPECT的基本原理和结构

    (一)基本结构主要由探头、电子线路、机架、扫描床、图像采集、处理计算机以及相应的图像采集、处理、校正、显示等软件组成。1.探头SPECT与γ相机的结构基本相同,它们都由准直器、NaI(Tl)晶体、光电倍增管组成。探头是SPECT的核...[继续阅读]

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PET的工作原理和结构

    (一)PET工作原理引入人体的正电子放射性核素发生β+衰变产生正电子,正电子很快与周围组织中广泛存在的负电子结合,发生电子对湮没,产生两个方向相反、具有511keV的γ光子。PET虽无法直接探测到正电子在体内的分布,但可以对方向相...[继续阅读]

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SPECT和γ相机的质量控制

    γ相机和SPECT的性能指标的好坏将直接影响临床的诊断结果,为了获得有价值的临床图像,必须对设备的性能指标加以测试和校正,进行质量控制,使之达到设计水平,保持最佳的正常运行状态,才能为临床提供无失真和畸变的最佳图像。质...[继续阅读]

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PET、PET/CT设备的质量控制

    PET、PET/CT是非常昂贵的大型医疗设备,检查相对耗时、费力,涉及环节较多,需要多方面的人员密切配合。患者的检查花费非常高,且每次检查对患者的照射剂量也不容低估。特别是作为目前最先进的医学影像技术和最尖端分子影像技术...[继续阅读]

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