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医学影像技术的现状与发展
医学影像技术是利用专门成像机制的设备,以无创性方式获取人体内部结构信息的学科.包括X线成像技术(含X线透视、摄影,DSA和CT)、MRI技术、超声成像技术、核医学技术等.
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复方沙棘油制剂抗β粒子辐射损伤动物实验研究
利用具有释放β粒子的核素治疗皮肤瘢痕是近年来现代核医学技术在医学领域中应用比较成功的一项新技术.β射线产生的电离辐射效应对病变部位治疗的同时,对其周围正常皮肤组织受损伤的修复再生和重塑是临床医生所面临的新问题.作者探讨了核素近距离辐射损伤后,使用复方沙棘油制剂修复和皮肤再生机理及疗效的评价研究,现报道如下.
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核医学检查患者的放射防护
核医学工作是一种直接应用放射性核素及其标记化合物进行开放型操作的放射性技术,放射性核素显像时根据检查需要将放射性核素标记物引入患者体内,标记化合物将参与人体的代谢转化过程,通过一定方式采集标记物在体内的动态变化信息,然后将所得数据进行处理或重建获得所需要的定位、定量和定性的结果,后得出临床诊断。核医学工作中存在射线危害的条件,因此,必须重视放射性卫生防护,重视放射性卫生防护的要求既能保护放射工作人员个人及其后代和公众的健康安全,又能有利于促进核医学技术的发展及放射性公众的顺利进行,所以接受核医学检查患者的放射性防护也是非常重要的。
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放射性核素在临床应用时对医护人员损伤与防护的探讨
近年来,随着核医学技术的应用和推广,使核医学有了很大的发展,拓宽了临床诊断和治疗的领域的空间,给患者带来了极大的方便,由于临床诊断和治疗时,医护人员接触放射性药物的时间较长,剂量较大,对医护人员的健康造成了一定的影响,因此核医学工作人员的防护尤为重要,我院自1998年成立核医学以来,开展了甲状腺扫描,全身骨扫描,肾动态扫描,口服碘131治疗甲亢和甲状腺癌.
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什么是PET扫描?
PET这一缩略词代表由三个英文词组成的术语,意为正电子发射型计算机断层摄影.它是一种核医学技术,利用该器械中的照相机获得人体功能的多幅图像,提供有关健康和疾病方面的信息.PET扫描使用一种小剂量的化学物质:与糖化合的放射性核素.这种化合物被注射到病人体内.放射性核素发射出正电子.PET扫描器围绕着病人的头部旋转,探测由放射性核素发出的正电子射出物.由于恶性肿瘤与健康组织相比生长极快,因而肿瘤细胞就会消耗更多的糖,而糖是有放射性核素附着于它的.然后计算机利用被用掉的糖的测定值产生出一张有颜色编码的图像.
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放射性核素显像在肺癌诊断中的应用
近几年来,肿瘤影像技术有很大提高.应用CT和磁共振成像可发现很小的病灶,但对辨别病变性质并无明显改善,有时仍需通过介入性手段或其它方法作进一步病理诊断.对怀疑或已知肿瘤患者的临床处理需要:①早期特异诊断;②有效进行肿瘤分期;③高度选择性肿瘤治疗;④早期评估治疗效果.目前唯一能满足上述临床所有需要的方法只有核医学技术[1].依据核医学诊疗原理,核素显像可以从分子水平揭示肿瘤病灶在血流、代谢、膜抗原和受体等上的异常变化,从而可早期特异诊断肿瘤和反映肿瘤治疗效应.利用全身扫描和单克隆抗体等技术,可有效进行肿瘤分期和导向治疗.随着对肿瘤发病机理的深入了解和核医学技术的不断完善,今后放射性核素在肿瘤临床诊断和治疗中将发挥日益重要的作用.现将以下几种核素显像方法在肺癌诊断上的应用作一简要介绍.1 67镓-枸橼酸盐(67Gallium citrate,67Ga)
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分子核医学技术在药物研究中的应用
"分子核医学"是核医学的新进展,是当代引人瞩目的核医学分支.它的发展主要依赖于现代分子生物学技术、示踪技术和核素检测仪器的发展与进步.近年来,分子核医学技术在药物研究方面已取得了很大发展.
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核医学技术对亚急性甲状腺炎诊断价值的评价
本文应用核医学实验室技术对亚急性甲状腺炎患者进行甲状腺功能检查,评价核医学检查亚急性甲状腺炎的诊断价值.
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思维导图在核医学技术实习带教中的应用
思维导图(mind mapping)是一种将发散性思考具体化的思维工具,它运用线条、符号、词汇和图像把繁琐的文字信息变成层次分明的图,让学习者更有效地储存和提取信息,提高工作和学习效率[1].核医学是研究核技术在医学中应用及其理论的学科,是多学科相互融合的产物.核医学专业的实践不仅需要有扎实的理论基础,更需要有独立的思维和实践能力,笔者将思维导图应用到核医学技术的实习带教中,提高教学效果.
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全国核医学技术学术交流会征文通知(第一轮)
为交流近年来核医学领域的新技术、新方法、新成果及新观念,促进我国核医学专业的健康发展,了解国内外新核医学技术的发展方向和动态,经中华医学会核医学分会常委会研究决定,“全国核医学技术学术交流会”将于2016年9月9日至11日在河南省三门峡市召开。本次会议将进行大会论文口头报告、壁报交流展示,现面向全国征集论文稿件。
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中国核医学2016年学术年会征文及中国核医学历史资料征集通知
中华医学会核医学分会定于2016年5月20至22日在陕西省西安市召开2016年学术年会暨中国核医学60周年庆祝活动(简称中国核医学2016年学术年会),现在开始征集大会交流论文和中国核医学60周年历史资料。现将有关事项通知如下:
一、征文要求。
1.征文内容。临床核医学( SPECT、SPECT/CT、PET、PET/CT、PET/MR显像、功能测定、核素治疗、体外分析、核医学技术与方法)、基础核医学、放射性药物研究、核医学仪器及计算机软件开发等。 -
核医学技术在肾脏疾病中的应用
与常规超声、CT、MRI等检查仅可提供肾脏解剖结构和形态学改变不同,核医学技术具有无创、定量评价肾功能变化等优势,现已在肾脏疾病的诊断中得到了广泛应用.目前由于各种显像剂的不断开发和单光子发射计算机断层成像术(SPECT)、正电子发射断层成像术等核医学先进设备的普遍应用,临床医师对核医学技术的关注度越来越高,现将此领域的研究进展介绍如下.
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核医学显像及其与相关影像技术的联系
核医学既是一门影像学科,又不完全是影像学科室,因为除了脏器或组织显像以外,还包括有实验核医学技术和放射性核素治疗学.但是,核医学显像技术仍是核医学的重要内容,也是医学影像技术的重要组成部分.为了帮助人们了解近年来核医学发展的动向以及与相关影像学技术之间的联系,本文就核医学发展中所关注的某些热点问题加以阐述,但某些观点可能带有偏见,仅供参考.
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以氯离子通道蝎毒素为靶分子的分子影像研究进展
分子影像学是利用影像学手段研究在体条件下细胞内的正常或病理状态分子过程,在分子或细胞水平反映生物体生理、病理变化,为疾病过程在体监测、基因治疗在体示踪、药物在体疗效评测和功能分子在体活动规律研究提供新的技术,具有无创、实时、在体、特异、精细显像等优点[1].主要实现手段是核医学技术、MRI、超声及光学成像技术.其成像原理是借助分子探针,通过靶向结合或酶激活的原理及适当的扩增策略放大信号后,高分辨力的成像系统就可以检测到相应的信号改变,从而间接反映分子或基因的信息.对于分子影像学,重要的是采用合适的探针和成像系统.
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如何应对核医学教学改革面临的问题
核医学是微创医学技术的重要组成部分,是医学现代化的重要标志之一[1],其在医学中的应用促进了医学科学的发展.在医学教学中,核医学是本科临床医学专业中重要的基础和临床必修课程.随着科学技术的迅速发展,核医学不断融入相关学科的先进研究成果,如何把核医学技术传授给学生,使之今后在不同的医学学科里充分应用服务于患者,是核医学教学改革必须解决的问题.
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临床核医学辐射的防护与护理
从60年代开创以来,核医学技术及核素应用于医学领域得到了迅速的发展和进步,其检查和治疗的项目也越来越广泛,已渗透到临床各科.其护理工作也越显突出和重要,护理水平的高低直接影响着检查和治疗的效果,辐射防护工作也引起高度重视.
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PDCA循环改进方法在提高全身骨扫描图像质量中的应用
目的 利用PDCA循环改进方法,大程度地通过技术手段得到优质的单光子发射计算机体层摄影术(SPECT)骨显像图像.方法 首先对2012年上半年SPECT全身骨显像图像质量进行回顾性分析和总结,提出整改措施和意见并落实到个人.在2012下半年的每月月末,应用图像存储与传输系统,对骨扫描图像质量进行盲法评比和讨论,评比出骨显像病例数量多、注射效果好、图像质量好的3个项目.对质量欠佳的图像,从患者摆位、药物注射、图像处理的技术操作细节分析原因并形成改进措施.结果 利用PDCA循环改进操作技术,2012年下半年7 186幅全身骨扫描图片,优质片达96.51%(6 935/7 186),渗漏率减至8.76% (630/7 186),数量和质量相比上半年得到较大提高.并且从分散、孤立的个人经验中总结出严谨、细致、可操作性强的检查流程和规范,对长期有效提高SPECT全身骨显像图像质量有很好的促进作用.结论 在SPECT全身骨显像中应用PDCA方法,促进了医患沟通和理解,检查准备和检查操作做到了既现范化又个性化,提高了扫描图像质量.
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18F -FDG PET/CT 在肿瘤诊治中的应用
目的:研究18F -FDG PET/CT 在肿瘤诊治中的应用价值。方法:选取恶性肿瘤患者58例,随机分为观察组和对照组各29例。观察组患者行18F -FDG PET/CT 显像技术扫描,对照组患者行 CT 扫描。结果:观察组患者的肿瘤复发、肿瘤转移例数与对照组差异不具统计学意义(P >0.05);肿瘤瘢痕、肿瘤瘢痕例数高于对照组,差异具有统计学意义(P <0.05);18F -FDG PET/CT 显像技术的敏感性和相对敏感性分别为90.74%、100%,CT 显像的敏感性和相对敏感性分别为78.0%、86.0%,差异具有统计学意义(P <0.05)。结论:加强核医学技术在肿瘤治疗中的应用,不仅能够提高阳性病灶的检出率,还有效控制疾病的发展,值得推广使用。
关键词: 肿瘤 核医学技术 18F-FDG PET/CT -
肿瘤血氧水平依赖性磁共振成像的研究进展
乏氧是肿瘤生长及对治疗反应的一个重要生理参数.测定肿瘤乏氧程度无创方法的发展和应用可以提高肿瘤的治疗策略.因此,测量肿瘤氧合情况的无创技术将在临床和基础研究中得到广泛应用.目前有多种反映氧合情况的成像方式,包括近红外成像、核医学技术、电子顺磁共振成像/光谱、动态核极化、19F-NMR技术和血氧水平依赖性磁共振成像技术(blood oxygen level-dependent MRI,BOLD MRI).本文将主要介绍BOLD MRI成像技术.
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医学高技术条件下的医患关系
医患关系是医学伦理学基本和核心的问题,整个关于医德医风问题的讨论都是以它为轴心而展开的.同时,医患关系也是当今医学心理学、医学社会学、行为医学、卫生管理学和医学哲学等学科关注的热点问题.近些年来,人们对于这一问题的探讨已提出一些正确处理医患关系的道德准则、行为规范和对策原则,这无疑会对医患关系的健康发展起到积极的作用.但随着现代科学技术不断的向医学领域的渗透、借鉴和移植,从而产生了诸如基因工程技术、新医药技术、核医学技术等在内的医学高技术群.