工作原理
伽玛照相机有一圆盘状的探测器,置于被测部位体外。伽玛照相机工作原理和临床应用从源发出的经过准直孔的γ射线投射到成像记录系统相应的区间,射线被在该区间内的闪烁晶体吸收,并转换成与能量沉积成比例的荧光光子数,光子在闪烁体上传播,最后投射到位置灵敏光电倍增管上。将光电倍增管读出的信号通过在线数据获取系统,计算出该事件在闪烁晶体内的作用位置(x,y坐标),然后将该像点的坐标再通过准直器还原到物面上的射线发射点所在的区间的坐标,因此成像记录系统呈现的正是物体的射线发射区间的分布 。
临床应用
伽玛照相机作为非侵入性核医学显像诊断仪器,伽玛照相机工作原理和临床应用主要用于心血管、肝脏、骨科、肾脏和大脑等器官系统疾病的临床诊断 。
心血管疾病是其主要的应用领域,分为放射性心血管造影和心肌显像两大部分。前者可测定心室功能,包括心室射血分数,室壁活动和舒张期高峰充盈率等重要的心功参数,还可研究放射性核素通过心脏各房室时的动态变化。后者则利用心肌对等T1示踪剂的选择性吸收(冷区显像)或受损心肌对Tc焦磷酸盐等示踪剂的选择性蓄积来估计心肌缺血或梗塞的情况,能准确地诊断心肌缺血、心肌梗塞、左室壁动脉瘤和先天性心脏病等心脏疾病。
伽玛照相机也曾一度作为肝脏显像的首选方法,伽玛照相机工作原理和临床应用对于肝脏肿瘤和胆道梗阻等疾病都能做出准确的诊断。在骨科疾病的诊断中,伽玛照相机主要用于寻找恶性肿瘤的骨转移灶,诊断骨髓炎、原发性骨癌等。伽玛照相机也常用于呼吸系统疾病、脑血管疾病和肾脏疾病的诊断。
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