探索SPECT成像技术:从理论到实践
1. 引言
单光子发射计算机断层成像(SPECT)作为一种核发射断层成像技术,因其能够在体内提供功能性信息而备受关注。SPECT通过测量放射性示踪剂在体内的分布,能够生成三维图像,帮助医生评估心脏、脑部和其他器官的功能。近年来,随着技术的进步,SPECT成像系统的三维重建方法也得到了显著改进,特别是在近场编码孔径条件下,迭代算法的应用极大地提高了图像质量和分辨率。本文将深入探讨SPECT成像技术的基本原理、重建方法及其临床应用。
2. SPECT成像的基本原理
SPECT成像的核心在于使用伽马相机捕获放射性示踪剂发出的伽马射线。放射性同位素(如Tc-99m、I-123)在体内衰变时会产生伽马射线,这些射线被伽马相机的探测器捕捉到,经过处理后形成图像。为了实现三维成像,伽马相机通常会从多个角度获取二维投影图像,然后通过断层重建算法将这些投影图像转换为三维图像。
2.1 放射性示踪剂的选择
| 放射性同位素 | 半衰期 | 发射能量 |
|---|---|---|
| Tc-99m | 6小时 | 140 keV |
| I-123 | 13小时 | 159 keV |
选择合适的放射性示踪剂是SPECT成像成功的关键。不同器官
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