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核医学成像设备基础知识的详细说明
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核医学是一门新兴学科,具有许多先进性和优势。

核医学成像设备随着核医学的快速发展而发展。

核医学成像设备与核医学本身是共生的。

它涵盖了整个核医学治疗过程,无论是过去的单功能测量仪器还是全面的大型检测器,以及各种核医学成像设备的最新发展。

促进核医学的发展。

核医学成像设备是指检测并显示人体中放射性核素药物(通常称为同位素药物)分布的图像的设备。

核医学成像是基于器官内部和外部之间或正常组织与患病组织之间放射性浓度差异的器官或患病组织的成像方法。

与CT,MRI,核医学影像学检查相比,ECT可以更早地发现和诊断某些疾病。

核医学成像是一种功能成像,即放射性核素成像。

一,核医学成像设备(一)和伽玛相机1和伽玛的分类和特性摄像机组成:(1)闪烁探头:包括准直仪,闪烁探测器,光电倍增管等。

(2)电子电路:包括前置放大器,单脉冲高度分析仪,校正电路等。

(3)显示装置:示波器,摄像机等。

(4)& gamma;相机附加设备。

2特征:(1)通过连续成像,跟踪并记录经过某个器官的放射性药物的形状和功能,进行动态研究; (2)由于检查时间相对较短,方便,简单,特别适合儿童和危重病人使用; (3)由于成像迅速,便于多位置,多部位观察; (4)通过图像的相应处理,可以获得有助于诊断的数据或参数。

(2)单光子断层成像设备(SPECT)1成像原理:围绕人体感兴趣的区域进行热像仪诊断,收集和计数& gamma;从各个角度发出的光子,然后使用X-CT。

所使用的图像重建方法获得了人体某个身体层上的放射性药物浓度分布,并且可以获得各个方向的多层层析图像或三维图像。

SPECT核医学成像设备当前的能量测量范围为50〜600keV,空间分辨率为6〜11mm。

2 与X-CT的区别:(1)图像粗糙且空间分辨率低。

(2)属于放射体层摄影术;

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