发布网友 发布时间:2024-10-24 13:02
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热心网友 时间:2024-11-12 09:41
现代医学成像技术中,PET(正电子发射型断层成像)因其在癌症早期筛查与检测中的重要角色,成为本章节的主角。尽管ECT(发射型计算机断层成像)包含了SPECT和PET,但PET由于更广泛的应用,我们主要聚焦于此。PET的关键在于利用肿瘤细胞的异常代谢,通过注射带有放射性核素的药物,如18F-氟代脱氧葡萄糖,捕捉肿瘤区域的高放射性信号,实现精准定位。
早期肿瘤难以通过常规成像手段发现,因为它们体积小、光学特性与正常组织接近。而PET技术通过探测放射性核素的分布,揭示潜在的肿瘤位置,为早期干预提供了可能。与SPECT不同,PET利用正电子湮灭产生的光子对,通过精确的轨迹追踪,提供更精确的定位信息。
SPECT主要依赖于放射性同位素衰变释放的光子,例如锝99m,通过类似CT的Radon变换来确定放射性分布。PET则利用正电子发射核素如11C、13N等,通过测量光子的湮灭事件来获取更高级别的空间分辨率。
在技术细节上,PET设备需要进行信号探测器归一化,以纠正性能差异;衰减矫正则考虑了放射线在人体内的衰减影响;排除随机和散射符合事件是提高信噪比的关键,包括通过时间窗调整和双能窗技术。此外,死区时间矫正和径向延长误差的处理也是PET图像质量提升的重要步骤。
PET/CT的结合充分利用了CT的结构信息与PET的功能信息,使得医生能同时看到病灶位置和解剖结构,大大提高了诊断的准确性。然而,PET/CT扫描的辐射剂量相对较高,一般建议每年不超过一两次,以确保在安全范围内。