^

Zdrowie

A
A
A

Skanowanie radionuklidów

 
Alexey Portnov , Redaktor medyczny
Ostatnia recenzja: 19.11.2021
 
Fact-checked
х

Cała zawartość iLive jest sprawdzana medycznie lub sprawdzana pod względem faktycznym, aby zapewnić jak największą dokładność faktyczną.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące pozyskiwania i tylko linki do renomowanych serwisów medialnych, akademickich instytucji badawczych i, o ile to możliwe, recenzowanych badań medycznych. Zauważ, że liczby w nawiasach ([1], [2] itd.) Są linkami do tych badań, które można kliknąć.

Jeśli uważasz, że któraś z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, wybierz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

Radionuklid jest niestabilnym izotopem, który staje się bardziej stabilny, gdy energia jest uwalniana w postaci promieniowania (rozpadu jądrowego). Promieniowanie to może obejmować emisje cząstek stałych lub fotony promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie wytwarzane przez radionuklidy może być stosowane w obrazach, aw niektórych sytuacjach w leczeniu zaburzeń (np. Zaburzeń tarczycy).

Radionuklid można również łączyć z różnymi stabilnymi formulacjami, aby wytworzyć radioaktywny preparat medyczny, który lokalizuje określoną strukturę anatomiczną lub martwą. Na przykład, radionuklid połączony z difosfonianem jest stosowany do mapowania szkieletu i wykonywania kontroli przerzutów lub infekcji kości; Białka z oznaczonymi białkami promieniotwórczymi są używane do identyfikacji zapalenia; a czerwone krwinki oznaczone radionuklidami są używane do zlokalizowania krwawienia w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Koloid z siarki notowany przez radionuklidy jest pobierany przez wątrobę, śledzionę i szpik kostny. Pochodne kwasu iminodowego znakowane radioizotopem są używane do odwzorowania układu żółciowego i wykonania kontroli niedrożności dróg żółciowych i zaburzeń woreczka żółciowego. Inne kliniczne metody medycyny nuklearnej są stosowane do prezentacji układu mózgowo-naczyniowego, tarczycy, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, układu moczowo-płciowego i nowotworów.

Do uzyskania obrazów wykorzystywane są różne typy kamer. Gniewowa (gamma) kamera wykorzystuje kryształ do przekształcania fotonów emitowanych przez jądro w obraz. Kamery do całego ciała są używane do zdjęć kości; są też przenośne kamery. Tomografia komputerowa emisji pojedynczego fotonu wykorzystuje kamerę obrotową i algorytmy komputerowe do tworzenia obrazów, które umożliwiają trójwymiarową lokalizację źródła radionuklidów, podobną do obrazu CT.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.