核技术在医学领域中应用ppt课件.ppt
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1、第六章 核技术在医学领域 中的应用,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,2,主要内容,第一节 核医学影像技术及其设备第二节 医用放射性同位素第三节 诊断用放射性药物第四节 治疗用放射性药物第五节 放射治疗,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,3,医学是核技术应用的重要领域之一,全世界生产的放射性同位素中,约有80%以上用于医学。将核技术用于疾病的预防、诊断和治疗,形成了现代医学的一个分支-核医学。核医学是以核素(包括放射性核素和稳定核素)标记的示踪剂,用于医学和生物(体内、体外)医疗(主要包括诊断、治疗)和研究用途的学科。,引言,2023/3/1
2、1,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,4,第一节核医学影像技术及其设备,相机发射型计算机断层成像术,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,5,引言,CT,MRI,超声成像,核医学影像,医学影像技术,反映的是器官与组织对于X射线的吸收系数大小,反映的是体内H2O中质子的弛豫时间的空间分布,反映的是器官和组织对于超声波的反射能力,反映的是显像剂或其代谢产物在体内的时间和空间分布,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,6,闪烁相机,又称Anger相机,由探头、电子学线路、记录及显示装置及附加设备四部分组成,可对脏器中放射性核素的分布进行一次成像和连续
3、动态观察。,一、相机,SIGMA438改进型照相机,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,7,一、相机,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,8,二、发射型计算机断层成像术,现代核医学常用的两种影像技术:,单光子发射计算机断层成像术(Single photon emission computed tomography,SPECT)正电子发射断层成像术(Positron emission tomography,PET),该类技术是利用病人体内药物发射射线成像,故统称发射型计算机断层成像术。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,9
4、,(一)SPECT,用于获得人体内放射性核素的三维立体分布图像。,光电倍增管的磁屏蔽必须增强,以克服探头旋转过程中地球磁场变化对光电倍增管性能的影响。,西门子公司生产的双探头SPECT,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,10,主要原理,投影(Projection)采集,根据需要从某一角度开始,在预定时间内采集投影图像,然后旋转一定角度,在同样时间内采集下一幅投影图像。如此重复,直到旋转180度或360度停止。,重建(Reconstruction)断层,从投影数据经过适当的计算得到断层图像称为重建。,SPECT/CT,SPECT/CT由SPECT和CT结合而成,两者轴心
5、一致,共用一个扫描床,这样就使得在一次检查中就可采集同一部位的功能图像和解剖图像,进而实现图像的融合。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,11,(二)PET,PET是反映病变的基因、分子、代谢及功能状态的显像设备。,PET有两个不同于其它核医学成像技术的重要特点:放射性示踪剂是用发射正电子的核素所标记的;采用的是符合探测技术。,PET装置,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,12,主要原理“活体生化显像”,PET利用发射正电子的核素标记一些生理需要的化合物或代谢底物如葡萄糖、脂肪酸、氨基酸、水等,引入体内后,应用正电子扫描机而获得体内化学影像,
6、也称之为“活体生化显像”。广泛用于肿瘤、冠心病和脑部疾病的诊断和指导治疗。PET使无创伤性的、动态的、定量评价活体组织或器官在生理状态下及疾病过程中细胞代谢活动的生理、生化改变,获得分子水平的信息成为可能,这是目前其它任何方法都无法实现的。目前最常用的PET显像剂为18F-FDG(18F标记的一种葡萄糖的类似物-氟化脱氧葡萄糖)。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,13,PET/CT,将PET和CT整合在一台仪器上,两者轴心一致,共用一个扫描床,组成一个完整的显像系统,可以同时获得CT解剖图像和PET功能代谢图像,两种图像优势互补,使医生在了解生物代谢信息的同时获得精
7、准的解剖定位,从而对疾病做出全面、准确的判断。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,14,小动物PET/CT小动物正电子发射断层显像/计算机体层成像技术,Micro PET/CT,相对于传统的体外检测技术,小动物PET/CT在同一动物身上进行无损伤的反复实验,减少了实验动物的使用,节约了实验费用,对同一只动物在不同时间点进行研究,进行连续的动态测定,消除了种属差异。该技术正在成为药物开发、肿瘤学、人类疾病研究(如神经系统和心血管疾病)以及基因组学研究的重要方法。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,15,第二节 医用放射性核素,诊断用放射性核素治
8、疗用放射性核素,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,16,引言,放射性药物(Radiopharmaceutical)指可用于临床诊断或治疗的放射性核素或其标记的单质、化合物及生物制剂。如,单质:133Xe(肺灌注显像剂)化合物:Na131I(甲状腺疾病治疗)生物制剂:99mTc-RBC(用于血池显像),18F-FDG全身显像图,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,17,一、诊断用放射性核素,SPECT显像用的放射性核素:最好只发射单能射线,不发射带电粒子,因为后者对于显像不仅没有贡献,反而会对病人增加不必要的内照射。射线能量最好在100keV30
9、0keV之间,能量太低,从发射点穿出体外的吸收损失增加;能量过高,要求的准直器厚度增加。99mTc为首选核素,占全部放射性药物的80%。PET显像用的放射性核素:最好只发射+粒子,不发射射线,因为后者会增加偶然符合计数,降低信噪比。半衰期最好在10s80h,太短很难甚至无法将其标记到运载分子上;太长,显像以后残留在体内的放射性活度太高,给病人造成额外的照射,限制了放射性药物的总活度。以18F为最优,代表药物为18F-FDG。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,18,一、诊断用放射性核素,适合于SPECT显像的常用放射性核素及其生产方法,2023/3/11,核技术应用概
10、论核技术在医学领域中的应用,19,一、诊断用放射性核素,适合于PET显像的常用放射性核素及其生产方法,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,20,二、治疗用放射性核素,适合于治疗的放射性核素应满足下列条件:只发射、俄歇电子,或仅伴随发射少量弱射线;半衰期为数小时至数十天;衰变产物为稳定核素;可获得高比活度的放射性制剂。,粒子的LET(传能线密度)高,能量为4MeV8MeV的粒子在组织中的射程约为2560m,与细胞的直径相当,用放射性核素体内治疗肿瘤其能量聚积最集中。,粒子在组织中具有一定的射程,药物不一定必须跨膜进入细胞才能起治疗作用。粒子在组织中聚积的能量均匀而分散,不
11、如粒子集中,尽管粒子的能量沉积还是局限在较小的范围,即使药物的肿瘤选择性非常好,在杀伤肿瘤细胞的同时,也会大量杀伤正常细胞。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,21,二、治疗用放射性核素,一些比较适合于治疗肿瘤的放射性核素,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,22,第三节诊断用放射性药物,心血管显像剂脑显像剂肿瘤显像剂其它脏器显像剂,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,23,一、心血管显像剂,心肌灌注显像剂,心肌乏氧显像剂,心肌代谢显像剂,心血池显像与心功能测定,血栓显像剂,心血管显像剂,2023/3/11,核技术应用概
12、论核技术在医学领域中的应用,24,(一)心肌灌注显像剂,在临床上,心肌灌注显像用于冠心病心肌缺血早期诊断,心肌梗塞和心肌病诊断,心肌活力评估等。,理想的心肌显像剂应满足以下要求:心肌对它有较高的摄取和较长的滞留时间;血清除快,且有较高的心/肝、心/血、心/肺比值;心肌摄取量与心肌血流成正比;最好有心肌再分布特性。,已经用于临床或正在进行临床实验的心肌灌注显像剂有201TlCl、99mTc-MIBI、99mTc-TEBO、99mTc-P53、99mTc-Q12、99mTc-NOET。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,25,(二)心肌乏氧显像剂,心肌因供血不足,致使部分
13、心肌处于乏氧状态;若得不到及时治疗,就可能坏死。目前,采用溶栓、血管成形或再造技术等临床手段可降低死亡率,改善预后。,心脏搭桥手术,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,26,(二)心肌乏氧显像剂,在进行心脏“搭桥”手术之前,区别心肌缺血(心肌细胞仍存活,但处于冬眠状态)/坏死(永久性损伤)非常重要。乏氧显像剂被缺血细胞摄取后,在乏氧条件下可被黄嘌呤氧化酶催化还原而滞留在乏氧细胞中,而在正常氧供条件下不被还原而难以滞留,但坏死细胞对显像剂无摄取功能。由此可见,用乏氧显像剂进行心肌显像,可以区分正常心肌、缺血心肌和坏死心肌。目前认为较好的乏氧显像剂有99mTc-BMS-18
14、1321、99mTc-BMS-194796及99mTc-HL91。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,27,(三)心肌代谢显像剂,心肌的能量主要来自脂肪酸的代谢,因此放射性核素标记的脂肪酸可用于心肌代谢功能的显像。心肌代谢显像剂主要用于心肌损伤、心肌缺血的诊断及心肌缺血与心肌坏死的区分。用123I标记的心肌代谢显像剂有123I-IHA、123I-IPPA和123I-BMIPP。用99mTc通过双功能联接剂间接标记脂肪酸的方法正在研究之中。PET显像的心肌代谢显像剂有11C-PA(11C标记的棕榈酸)和18F-FDG。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域
15、中的应用,28,(四)心血池显像与心功能测定,在心血池显像中,显像剂通过静脉注射到血管,待显像剂与血液均匀混合后,以病人自身的心电图的R波作为采集数据的开始与终止信号,从所得到的图像中,可以计算出心脏收缩期和舒张期的功能指标、心室容量负荷指标、局部心室壁的运动与功能指标、收缩的时相图和振幅图等,在临床上用于冠心病的早期诊断,心肌梗塞及心肌病的诊断,以及心脏传导与心室功能的评价等。一般采用99mTc-RBC或99mTc-HAS作为心血池显像剂。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,29,(五)血栓显像剂,血栓的形成会导致心肌梗塞、心绞痛、脑中风及猝死等严重后果。血栓是由血
16、管内纤维蛋白、血小板和红血球凝聚而成,其形成过程受纤维蛋白原的调节。纤维蛋白原通过多肽中Arg-Gly-Asp(RGD)序列的基质与GP IIb/IIIa受体结合,而RGD单元与GPIIb/IIIa 受体的拮抗剂DMP757具有高亲和力。因此,用99mTc标记DMP757可以进行血栓显像。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,30,二、脑显像剂,脑灌注显像剂,脑受体显像剂,多巴胺受体显像剂,羟色氨受体显像剂,-氨基丁酸受体显像剂,脑显像剂,乙酰胆碱受体显像剂,阿片受体显像剂,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,31,(一)脑灌注显像剂,脑灌注显像
17、剂主要用于测定局部脑血流(rCBF)。临床上多以99mTc标记脑灌注显像剂。,SPECT脑显像,脑部各部位显像图,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,32,(二)脑受体显像剂,被释放的递质,扩散通过突触间隙,到达突触后膜,与位于后膜中的受体结合,形成递质受体复合体。,典型的脊椎神经元由树突、细胞体和轴突组成。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,33,(二)脑受体显像剂,冲动传到突触前末梢,触发前膜中的二价钙离子(Ca2+)通道开放,一定量的Ca2+顺浓度差流入突触扣。在Ca2+的作用下一定数量的突触泡与突触前膜融合后开口,将内含的递质外排到突触
18、间隙。此过程称胞吐。被释放的递质,扩散通过突触间隙,到达突触后膜,与位于后膜中的受体结合,形成递质受体复合体,触发受体改变构型,开放通道,使某些特定离子得以沿各自浓度梯度流入或流出。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,34,(二)脑受体显像剂,神经递质的释放、传送、重吸收、浓度的时间和空间分布与脑的活动、功能、疾患有密切的关系。因此,神经受体显像是在分子水平上研究神经生物学的有力工具。神经递质能与相应的受体选择性的结合,因而受体就以与其特异结合的神经递质命名,如多巴胺受体、乙酰胆碱受体等。药物如果能与某受体结合产生与递质相似的作用,称为激动药。如果药物与受体结合后妨碍
19、递质与受体结合,产生与递质相反的作用,称为阻断药。目前研究过的脑受体显像剂多是用放射性核素标记的激动剂或拮抗剂。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,35,三、肿瘤显像剂,小分子肿瘤显像剂,单克隆抗体肿瘤显像剂,肿瘤显像剂,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,36,(一)小分子肿瘤显像剂,原理:肿瘤细胞生长旺盛,对于营养物质(葡萄糖、氨基酸等)的需求远高于正常细胞,因此,可以用放射性核素标记的葡萄糖、氨基酸等作为肿瘤显像剂。,18F-FDG在体内的分布与葡萄糖类似,但不能与葡萄糖一样代谢。在肿瘤组织浓集程度随肿瘤的恶性程度增加而增加,可用于肿瘤的
20、早期诊断。18F-FDG用于肿瘤显像的缺点是特异性不够高,对于显像异常部位的确诊往往需要用其它方法加以佐证。,肿瘤组织的蛋白质合成速度加快,氨基酸的摄取速度也相应提高,但氨基酸比葡萄糖在炎症细胞(主要是中性白细胞)代谢过程中作用小,测量标记氨基酸的吸收比测量葡萄糖的消耗能够更准确地估计肿瘤的生长速度。基于此为肿瘤诊断和治疗提供有用的信息。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,37,(二)单克隆抗体肿瘤显像剂,当分子量较大的外源性物质进入生物体内,生物体会产生一种对抗抗原的蛋白质,称为抗体。抗体与相应的抗原亲和力高,生成复合物后使得外来物质的有害作用得以减弱或消除,称为免
21、疫反应,这是生物的一种自我保护反应。人体中存在的免疫球蛋白是最常见的抗体。,1975年,德国科学家科勒(H Khler)和阿根廷科学家米尔斯坦(G Milstein)在细胞杂交技术的基础上,创建了杂交瘤技术。他们把可在体外培养和大量增殖的小鼠骨髓瘤细胞与经抗原(如人的肿瘤细胞)免疫后的纯系小鼠脾细胞融合杂交,应用选择性培养基并筛选阳性细胞,进行克隆化培养,得到一定数量的具有对前述抗原具有专属性免疫反应的杂交瘤细胞,从中分离出的抗体即McAb。(Monoclonal Antibody),2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,38,(二)单克隆抗体肿瘤显像剂,McAb的最大特
22、点是它的高度专一性和对其专属抗原的高亲和力。如果用单光子发射核素或正电子发射核素标记单克隆抗体进行SPECT或PET显像,即为放射免疫显像,如果标记上治疗放射性核素用于体内的放射治疗,则为放射免疫治疗(RIT)。放射性核素标记的McAb被称为“生物导弹”,其中McAb将作为弹头的放射性核素运送到目标细胞,起着靶向载体的作用。,McAb分子中的双硫键可被还原为巯基,S2-+2e+2H+2HS-,这些巯基能与TcO3+配位,形成相当稳定的配合物。利用这个方法将99mTc直接标记到McAb分子上,但对半胱氨酸、谷胱甘肽等含巯基的化合物不稳定。,90Y和111In等金属核素用直接标记法不能制备稳定的标
23、记化合物,需要通过BFCA(一种螯合剂)间接标记到McAb上。,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,39,第四节治疗用放射性药物,小分子放射性治疗药物治疗肿瘤的导向药物中子俘获治疗,2023/3/11,核技术应用概论核技术在医学领域中的应用,40,引言,放射性治疗的本质:是利用射线对生物体的电离和激发,定向破坏病变组织或改变代谢来达到治疗病症目的。,放射性治疗药物的一般要求:纯的或放射性,具有较高的能量;半衰期短,可在短期内达到预期治疗效果;易于标记成适用的制剂,且在体内外都很稳定。,研究比较多的主要有:131I、32P、89Sr(锶)、153Sm(钐)等标记的的小分子
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