PET成像需要使用放射性核素对生物代谢所必需的物质进行标记,并注入人体,将生理生化活度表征为示踪剂代谢强度。
放射性核素发生β+衰变生成正电子,正电子在生物体内飞行极短的距离后,与生物体内本身具有的负电子相遇并发生湮灭效应,产生一对方向相反能量相等的伽玛光子。通过探测伽玛光子的信息,即可推断出湮灭事件发生的时间与位置。
图1:放射性示踪剂18FDG参与体内新陈代谢在肿瘤组织处滞留
图2:正电子湮灭生成一对γ光子
PET成像需要使用放射性核素对生物代谢所必需的物质进行标记,并注入人体,将生理生化活度表征为示踪剂代谢强度。
放射性核素发生β+衰变生成正电子,正电子在生物体内飞行极短的距离后,与生物体内本身具有的负电子相遇并发生湮灭效应,产生一对方向相反能量相等的伽玛光子。通过探测伽玛光子的信息,即可推断出湮灭事件发生的时间与位置。
图1:放射性示踪剂18FDG参与体内新陈代谢在肿瘤组织处滞留
图2:正电子湮灭生成一对γ光子
数字PET实验室致力于正电子发射断层成像(PET,Positron Emission Tomography)的科学研究与应用示范,是全数字PET的发源地,亦是全球PET研究领域领跑者之一。通过发明的多电压阈值采样法(MVT),解决了高速脉冲精确数字化的难题,系统性地发展了全数字、模块化的PET探测器技术,建立起完整的全数字PET技术体系。先后研发了全球首台动物全数字PET科学仪器和全球首台临床全数字PET医疗装备,并拥有全套自主知识产权。以全数字PE.…进一步了解
PETlab公众号ID: petlab2017