99mtc:锝99m放射同位素標記藥物小分子/抗體/納米粒子/氨基酸定制化合物
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锝-99m是43號元素锝的2l種同位素之一,是锝-99的激發態同質異能核素,半衰期為6 .01h 。
锝-99m{ technetium-99m }是 43號元素鐸的2l種同位素之一,是锝-99的激發態同質異能核素,半衰期為6 . 01h,伽馬射線,能量為140keV。可由鉬锝發生器用生理鹽水淋洗得到高比活度的Tc-99m,是理想的醫學示蹤核素,在核醫學診斷中應用很廣泛,在現有放射性核素顯像劑中,80%以上是Tc-99m標記的放射性藥物
SPECT和PET和CT有什么區別,相比其他兩者,SPECT有什么優勢?
關于SPECT, PET,以及CT 分別是什么。前面的兩位已經介紹了比較多。主要來回答一下他們之間的一些區別和導致的優劣吧。SPECT和PET,可以統稱為ECT(emission computed tomography),即輻射斷層成像,因為成像原理主要依據的是進入人體循環系統的示蹤分子,會根據不同成分在不同組織的聚集濃度的不同而呈現出人體不同組織活性強度的差異。所以,我們一般稱之為功能性成像(functional imaging)。
如上圖,紅色越深,表明此區域的細胞活性更強。而對于CT,由于其射線均為外部穿透并接受,通過計算射線被吸收的多少而計算出來的圖像,所以CT圖像主要 反應的是人體內部的物理結構差異(組織強度約低,對射線的吸收,即衰減,越低,則成像圖像顯示為黑色,強度高則反之)。 CT圖像顯示的內容,只跟組織的強度有關,而與細胞的活性無關。故,**癥和普通的組織差異性不會太大。
上圖為常見的腦CT 切面圖。所以,CT和ECT是兩種不同的成像原理。因為對于**癥,早起的**細胞不會導致組織上明顯的差異,所以CT很難顯示出來,而ECT則可以通過查看細胞活性的差異來進行**癥的早期診斷,故效果較好(**細胞的活性一般比普通細胞和組織要高很多)。而同時,而通過使用ECT對于心肌活性的診斷、腦組織活性的診斷,可以判斷是否心肌缺血,冠心病、帕金森等疾病,所以ECT對于這些疾病的早期診斷會有一些優勢。而對于PET和SPECT的區別。主要體現在:圖像質量和適用范圍兩個大的方面。PET由于使用的是F18-FDG,其可以同時發射兩個背向光子,所以對于病灶的定位會更加**,即resolution會更高。而同時,正因為其這個特性,在圖像接收時不需要加額外的光子方向的矯正器械(SPECT的探頭前面需要加各種準直器,即collimator),所以圖像接受的效率也更高,即圖像的sensitivity更好。 所以,總體來看,PET圖像的圖像質量要比SPECT的圖質量高很多。然而,由于目前常用的PET示蹤劑只有F18-FDG,所以這也局限了其在不同領域的應用。而對于SPECT, 示蹤劑的選取有很多,所以對于不同疾病、不同區域的診斷時,可通過選取不同的特定**,來達到效果的較佳。所以綜上來說,三者各有其利弊,而目前,PET由于其極佳的成像質量被廣泛應用, 新的pet失蹤**也在繼續開發中。而SPECT,作為上一代的產品,也依舊在進行新一步的研究,以期繼續發揮更好的優勢。
CT:X線的原理:一個機器從人體的一側發射射線穿過人體 另外一側有個機器接收 根據透射過來的射線多少 來判斷人體里邊長什么樣---在這個原理的基礎上 CT就是:發射射線和接收射線的機器圍著人轉 這樣就能知道人體里邊立體的長什么樣
SPECT:給人體內弄進去一種藥 會特定的在某個地方扎堆 且本身會放射線 然后在人體外邊拿個機器去探測哪里放了射線 就知道這個藥都聚在哪里了PET:你可以認為探查人體的原理跟SPECT基本一致 差別在于PET用的藥藥比較有個性 一次性只往兩個相背的方向放兩個射線 這樣用兩個機器在人體兩側一起檢測 更準確和**
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