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大家好,今天给各位分享ct是不是核医学显像设备的一些知识,其中也会对核医学设备包括哪些进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
本文目录
即PET-CT,PET-CT是目前世界上最先进的核医学分子影像设备,中文称为正电子发射计算机断层/X线计算机体层成像。
PET-CT等于PET+CT,包含PET(功能分子影像)与CT(解剖影像)的最优化组合;即同时具有PET和CT的功能,但它绝不是二者功能的简单叠加,因为PET与CT优势互补,“1+1>2”。
PET-CT除了具备PET和CT各自的功能外,其独有的融合图像,将PET图像与CT图像融合,可以同时反映病灶的代谢,可以早期诊断疾病的同时,明显提高诊断的准确性。
扩展资料:
PET-CT工作原理:
恶性肿瘤细胞是人体内的“强盗”,绝大多数恶性肿瘤细胞具有高代谢特点,特别是恶性肿瘤细胞的分裂增殖比正常细胞快,能量消耗相应增加,葡萄糖为组织细胞能量的主要来源之一,恶性肿瘤细胞的异常增殖需要葡萄糖的过度利用,因此恶性肿瘤摄取的葡萄糖远远高于其它正常组织。
18F-FDG(氟脱氧葡萄糖)是葡萄糖的类似物,是临床最常用的显像剂;18F-FDG能反映体内葡萄糖利用状况。肿瘤细胞内可积聚大量18F-FDG,但是18F-FDG仅仅是葡萄糖类似物,肿瘤细胞摄取后不能进一步代谢,属于“只进不拉”,能在肿瘤细胞内积聚,经PET-CT显像可显示肿瘤的部位、形态、大小、数量及肿瘤内的放射性分布。
同时肿瘤细胞的原发灶和转移灶具有相似的代谢特性,一次注射18F-FDG就能方便地进行全身显像,18F-FDG PET-CT全身显像对于了解肿瘤的全身累及范围具有独特价值。
参考资料来源:
百度百科-PET-CT
百度百科-PET-CT检查
医学影像学一般包括三类,分别为医学影像诊断、介入放射学和医学成像技术。该专业学生主要学习基础医学、临床医学、医学影像学的基本理论知识,受到常规放射学、CT、磁共振、超声学、DSA、核医学影像学等操作技能的基本训练,具有常见病的影像诊断和介入放射学操作基本能力。
医学影像学专业的主要学科包括基础医学、临床医学、医学影像学。
医学影像学专业的主要课程包括物理学、电子学基础、计算机原理与接口、影像设备结构与维修、医学成像技术、摄影学、人体解剖学、诊断学、内科学、影像诊断学、介入放射学、影像物理、超声诊断、放射诊断、核素诊断、核医学、医学影像解剖学、肿瘤放疗治疗学、B超诊断学。
扩展资料:
医学影像学的相关要求:
1、掌握基础医学、临床医学、电子学的基本理论、基本知识;
2、掌握医学影像学范畴内各项技术(包括常规放射学、CT、核磁共振、DSA、超声学、核医学、影像学等)及计算机的基本理论和操作技能;
3、具有运用各种影像诊断技术进行疾病诊断的能力;
4、熟悉有关放射防护的方针,政策和方法,熟悉相关的医学伦理学;
5、了解医学影像学各专业分支的理论前沿和发展动态;
6、掌握文献检索、资料查询、计算机应用的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
参考资料来源:百度百科-医学影像学专业
参考资料来源:百度百科-医学影像学
核医学设备:
1、核医学影像设备
包括PET(正电子发射计算机断层扫描仪)和SPECT(单光子发射计算机断层扫描仪)两大核医学影像设备,在分子影像学研究中占据着极其重要的地位。其中PET中的PET-CT是最先进的医学影像设备之一。
2、核医学功能检查设备:甲状腺功能仪、肾图仪、多功能仪、骨密度仪。
3、核医学免疫分析设备:γ-计数器、时间分辨、电化学发光、化学发光。
大基医疗:我们的核医学梦还有多远:
北大医院核医学科主任王荣福告诉记者:现在国家开始重视我们自己的核医学了,这说明我们在这方面已经开始起步了,领导人到企业调研考察,实际上是鼓励,也是发出信号,我们要关注支持我们自己的民族产业。
20多年来,大基医疗做得非常不容易,现在国家开始重视了,中国市场这么大,人口这么多,我们有技术有人才,像大基的PET、PET-CT包括他的智能机器人。
通过从CT的床上转移到PET的床上,技术都很过硬。只有政府如何支持,我觉得任何领域都没有不能打破的神话,西门子的核医学技术是比我们强,但手机当年有诺基亚、摩托罗拉后来又有苹果,我们也有小米,未来拼的不是资本,是创新,创新才是未来的真正拥有者。
以上内容参考:人民网-大基医疗:我们的核医学梦还有多远
核医学是采用核技术来诊断、治疗和研究疾病的一门新兴学科。
至于核医学科,就是利用核医学技术诊断和治疗的科室。
通俗的说,核医学科大致包含两个内容:1、诊断。2、治疗
就诊断来说,分为两部分,一是利用血液等标本,使用放射性同位素标记的药物,对标本中的某种物质进行定性或者定量的分析,来测定患者体内是否有某种物质或者某种物质的多少,来提示是否可能患有某种疾病。(对于患者来说,也是抽血啊之类的,然后化验,只不过化验的方式不同于普通的检验科)。二是通过大型仪器,一般是SPECT/CT或者PET/CT,来对患者进行检查。(对于患者来说,是分不清这个机器和CT、核磁的区别的,但是本质上完全不同)这个检查的项目就比较多,相同点是检查前都要注射某种短半衰期放射性同位素标记的药物,该药物一般在24-48小时完全代谢(完全代谢指的是与正常人没注射药物的人大致相同)。
治疗目前常见的开展项目有三种:1、甲亢的放射性核素治疗。2、骨转移瘤的治疗。3、放射性粒子植入对恶性肿瘤的治疗。当然也与其它的,但是开展的医院不多,病人量也比较少。
如果你看完上面这段你就会发现,所有的开展项目都需要利用放射性同位素,放射性同位素又称为核素,所以这个技术叫核医学,科室叫核医学科。
1、血管摄影:是用x光照射人体内部,观察血管分布的情形,包括动脉、静脉或心房室。
2、心血管造影:将造影剂通过心导管快速注入心腔或血管,使心脏和血管腔在X线照射下显影。
3、乳房摄影术:是利用低剂量的X光检查人类(主要是女性)的乳房,它能侦测各种乳房肿瘤、囊肿等病灶,有助于早期发现乳癌。
4、核磁共振成像:通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制人体内部结构。
5、医学超音波检查:运用超声波的物理特性,从而对人体软组织的物理特性、形态结构与功能状态作出判断的一种非创伤性检查方式。
扩展资料
医学影像技术的挑战:
1、现代人健康意识的觉醒,人口结构老龄化,医学影像支撑临床精准诊断的价值不断增大,这些因素都导致影像检查需求激增。
2、巨大的需求使得医学影像投入、空间、运营等成本不断增加。庞大的工作量对于医生的脑力与体力都是严峻的挑战,误漏诊或不可避免。
医学影像技术的机遇:
AI在医学影像领域的应用比较成熟,前景广阔。人工智能在胸部影像、神经影像、骨肌影像、心血管影像、乳腺影像、大血管影像、影像结构化报告等临床领域应用不断发展。
参考资料来源:百度百科-医学影像
关于ct是不是核医学显像设备,核医学设备包括哪些的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。