Дальневосточный государственный медицинский университет Поиск | Личный кабинет | Авторизация
Поиск статьи по названию
Поиск книги по названию
Каталог рубрик
в коллекциюДобавить в коллекцию

Современные технологии визуализации в ядерной медицине


Аннотация:

Приведен обзор медицинского оборудования, применяемого для диагностики (в том числе ранней) онкологических заболеваний, работающего на базе сцинтиграфического метода; описаны принципы его действия, а также преимущества. Рассмотрены как традиционные методы диагностики, так и методы, являющиеся иновационными в ядерной медицине, а именно среди последних метод интраоперационной навигации и определения полноты выполненной резекции. Одна из самых актуальных проблем современной медицины - это проблема онкологических заболеваний. Согласно статистике BBCNews, около 8,2 млн людей умирают от рака ежегодно. Эффективным способом борьбы с данным заболеванием является предупреждение его на ранних стадиях, что ведет к необходимости развития диагностических аппаратов, применяемых в радиологии. Медицинские радиологические исследования - это метод визуализации, при котором для получения изображения используются инъекционные или вдыхаемые радиоактивные индикаторы. Радиоактивный индикатор испускает гамма-излучение, которое затем посредством гамма-детекторов преобразуется в изображение. Принцип действия всех аппаратов, описанных в данной статье, основан на эффекте сцинтилляции. Суть сцинтилляционного метода регистрации ионизирующего излучения заключается в следующем: излучение вступает во взаимодействие с веществом сцинтиллятора, в результате чего образует в нем вспышки видимого света. Длительность таких вспышек лежит в диапазоне 10 в -9 степени...10 в -4 степени с. В качестве сцинтиляционного материала могут быть использованы Nal(Tl) (йодид натрия, активированный талием), CsI(Tl) (йодид цезия, активированный талием) и др. Для регистрации вспышки видимого света в кристалле сцинтиллятора применяют фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Каждая такая вспышка вызывает импульс тока на аноде ФЭУ. Таким образом, по току анода ФЭУ можно определить интенсивность ионизирующего излучения. В радиологии в качестве источников ионизирующего излучения используют радиоактивные изотопы элементов со сравнительно небольшим периодом полураспада. Например, 99mТс (6 ч), 125I (59 дней), 18F (110 мин) и др. Для того чтобы обеспечить накопление выбранного изотопа в клетках онкологического образования, его связывают с соответствующим фармацевтическим препаратом. Такая связка называется радиофармпрепаратом.

Авторы:

Ханукаев М.М.
Кулага С.А.

Издание: Медицинская техника
Год издания: 2020
Объем: 3с.
Дополнительная информация: 2020.-N 3.-С.53-55. Библ. 12 назв.
Просмотров: 34

Рубрики
Ключевые слова
125
18
активированного
акты
анод
аппарат
базе
борьба
бытовые
вещество
взаимодействие
видимый
визуализация
вспышки
вызывать
выполнение
гамма-лучи
гамма
данные
данных
действие
диагностика
диагностическая
диапазона
длительность
заболевания
излучение
изображение
изотопами
импульсов
индикатор
интенсивность
интраоперационная
инъекционные
ионизирующая
ионизирующее
использованием
исследование
источник
йодид
качества
клетка
людей
материал
медицин
медицина
медицинская
метод
навигации
накопление
натрий
небольших
немая
необходимости
обзор
оборудование
образ
образование
одного
онкологическая
онкология
описаны
определение
основания
период
полная
полураспада
получение
послед
предупреждение
препараты
принцип
проблема
работающее
радиоактивное
радиоактивные
радиологии
радиологическая
радиология
радиофармпрепараты
развитие
рак
рака
раннего
регистрация
резекции
результата
света
связей
связка
след
современная
соответствующие
способ
сравнительная
среда
стадии
статистика
статьи
степени
сцинтиграфические
сцинтилляций
техника
технология
ток
традиционная
фармацевтические
фармацевтический
цезий
число
элементы
эффект
эффективный
ядерная
ядерного
Ваш уровень доступа: Посетитель (IP-адрес: 3.145.174.168)
Яндекс.Метрика