10、探索SPECT成像技术:从理论到实践

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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