临床物理检查方法介绍肿瘤VIP受体显像介绍

肿瘤VIP受体显像介绍: 血管活性肠肽 (VIP)是一种由 2 8个氨基酸组成具有多种功能的神经递质,能通过其受体调节正常及肿瘤细胞的增殖和分化。VPAC(VIP受体 )广泛存在于各种正常和肿瘤组织中,但其在肿瘤组织中的表达密度远大于正常组织,这为放射性核素标记的血管活性肠肽受体显像奠定基础。此种显像已应用于多种肿瘤的诊断、分期、治疗方案选择与预后评价。肿瘤VIP受体显像正常值: VIP 是由 28 个氨基酸残基组成的多肽,正常人血清中浓度低于 20pmol/L。肿瘤VIP受体显像临床意义: 异常结果:肠道腺癌和类癌、小细胞肺癌、乳腺导管癌、胰岛素瘤、乳头状甲状腺癌、嗜络细胞瘤以及分泌 ACTH 的垂体腺瘤等肿瘤细胞膜上具有高密度和高亲和力 VIP 受体表达。在分化良好的胃肠胰腺内分泌肿瘤中几乎全部有VIP受体表达,而在未分化的此类肿瘤中,约半数有VIP受体表达。根据这一观察,现已将VIP受体影像应用于临床初步结果显示在同......阅读全文

临床物理检查方法介绍肿瘤VIP受体显像介绍

肿瘤VIP受体显像介绍:  血管活性肠肽 (VIP)是一种由 2 8个氨基酸组成具有多种功能的神经递质,能通过其受体调节正常及肿瘤细胞的增殖和分化。VPAC(VIP受体 )广泛存在于各种正常和肿瘤组织中,但其在肿瘤组织中的表达密度远大于正常组织,这为放射性核素标记的血管活性肠肽受体显像奠定基础。此种

临床物理检查方法介绍肿瘤受体显像介绍

肿瘤受体显像介绍:  肿瘤受体显像是利用放射性核素标记的受体配体与肿瘤组织中高表达的受体特异性结合的原理,从而显示肿瘤受体空间分布、密度及亲和力的显像技术。它具有高亲和力与高特异性、放射性到达靶点和血液清除较快、组织穿透能力强等特点,因此能在较短时间内获得高对比度的肿瘤影像,且几乎没有人体免疫反应发

临床物理检查方法介绍肿瘤神经多肽受体显像介绍

肿瘤神经多肽受体显像介绍:  放射性核素标记的肿瘤神经多肽受体显像是核医学中最年轻、最有活力的分支领域。放射性核素标记的配体如血管活性肠肽(vasoactive intestinal peptide, VIP)或生长抑素(somatostatin,SST)的受体显像已经证实了它在临床应用方面的有效性

临床物理检查方法介绍SST受体显像介绍

SST受体显像介绍:  SST受体显像:常用的显像剂为111In或99mTc标记的奥曲肽(octreotide)。肿瘤SST受体显像对许多神经内分泌及非神经内分泌肿瘤均有着较高的灵敏度,是目前胃泌素瘤、胰岛素瘤、胰高血糖素瘤等肿瘤术前定位的首选方法。SST受体显像不仅用于肿瘤的定位诊断、分期与预后评

临床物理检查方法介绍肿瘤前哨淋巴结显像介绍

肿瘤前哨淋巴结显像介绍:  肿瘤区域内淋巴引流的第一站淋巴结称为该肿瘤的前哨淋巴结(SN)。术前明确SN内有无肿瘤转移对决定肿瘤的手术方式及淋巴清扫范围有着重要意义,而SN的识别与定位又是决定SN活检能否成功的关键。肿瘤前哨淋巴结显像正常值:  动态显像观察肿瘤局部的淋巴引流情况,即可标定出肿瘤局部

临床物理检查方法介绍肿瘤放射免疫显像(RII)介绍

肿瘤放射免疫显像(RII)介绍:  肿瘤放射免疫显像(Radioimmunoimaging,RII)是以抗肿瘤抗体或其片段为特异性导向运载工具交联诊断用放射性核素定位于肿瘤组织,采用核医学显像设备于体外探测肿瘤位置的一种核医学诊断技术。将放射性核素标记的针对肿瘤抗原的特异性抗体经一定途径引入体内,其

临床物理检查方法介绍中枢神经递质和受体显像介绍

中枢神经递质和受体显像介绍:  中枢神经递质和受体显像是利用放射性核素标记的特定配基,鉴于受体-配体特异性结合性能,在活体人脑水平对特定受体结合位点进行精确定位并获得受体的分布、密度与亲和力影像;利用放射性标记的合成神经递质的前体物质尚可观察特定中枢神经递质的合成、释放、与突触后膜受体结合以及再摄取

临床物理检查方法介绍动态显像介绍

动态显像介绍:  动态显像:指对某器官的某一观察面进行连续分时采集,获得不同时间的动态平面图像,这些图像可以提供不同时间的感兴趣区(ROI)信息,还可以电影显示靶器官活动情况。由于引入了“时间-放射活性曲线”的,概念非常适用于脏器功能判断。如:甲状腺、脑、心、肝、肾、胃排空、骨摄取、肝胆等的功能指标

临床物理检查方法介绍全身显像介绍

全身显像介绍:  全身显像:如:全身骨显像,全身血池显像,全身淋巴显像,全身软组织显像,全身肿瘤标识物显像及动物实验中药物全身分布显像等等。进行“全身普查”,对寻找恶性肿瘤的转移灶十分有价值,全身骨显像对鼻咽癌、肺癌、乳癌、肠癌、前裂腺癌等最易骨转移的病例,能早期查出转移灶。在帮助外科治疗(如截肢术

临床物理检查方法介绍肝胆显像介绍

肝胆显像介绍:  肝胆显像(hepatobiliary imaging)即静脉注入的肝胆显像剂,能被肝细胞摄取,继而分泌到毛细胆管,再经胆道系统排至肠道,利用γ相机则可动态观察。肝胆显像正常值:  注射显像剂后3-5 min肝影清晰,10-20 min后肝影逐渐消退,肝内外胆管、十二指肠和小肠相继显

临床物理检查方法介绍静态显像介绍

静态显像介绍:  静态显像:指采集某一观察面在一定时间内的总放射性分布图像。多用于小器官显像和粗略观察某器官的形态、位置、大小及放射性分布、占位性病变的分析。如:甲状腺显像、肋腺显像、脑、肺、心、肝、盆腔、脾、肾的静态平面显像、胃肠道出血定位、美克尔憩室、淋巴结、移植器官、胰腺、肾上腺、睾丸、前列腺

临床物理检查方法介绍骨显像介绍

骨显像介绍:  骨显像对骨肿瘤、骨转移肿瘤诊断比X线片检查可早3-6个月,但要注意本法是高灵敏度、低特异性。骨显像正常值:  正常。骨显像临床意义:  异常结果:根据骨显像显影具体问题具体分析。  需要检查的人群:若出现贫血,消瘦,低热,乏力,食欲减退、局部的疼痛及病理性骨折、脊髓,马尾或神经根的压

临床物理检查方法介绍甲状旁腺显像介绍

甲状旁腺显像介绍:  甲状旁腺显像通过同位素检查甲状旁腺进行显像。甲状旁腺显像正常值:  正常甲状旁腺不显象。甲状旁腺显像临床意义:  异常结果:甲状旁腺功能亢进症病因诊断,甲状旁腺增生、腺瘤定位。  需要检测的人群:胸促气短,手脚麻,食管感觉有异物。甲状旁腺显像注意事项:  检查前:不得佩戴任何金

临床物理检查方法介绍SPECT显像介绍

SPECT显像介绍:  SPECT是借助于单光子核素标记药物来实现体内功能和代谢显像的仪器,它是核医学影像的基本仪器之一,目前已经装备到大部分的地市级医院,在疾病的影像诊断中起重要作用。它的特点是能够反映组织器官的血流灌注和物质代谢方面的信息,同时所使用的核素半衰期较长,易于制备和运输,所以使用成本

临床物理检查方法介绍运动显像介绍

运动显像介绍:  运动显像即负荷显像,就如同心电图的“运动试验”,是一种采集靶器官(主要是心脏)在负荷状态下核素显像剂的分布信息成像的方法。就心脏来说,有心血池门电路控制显像和心肌门控显像;心肌、心血池断层显像;心肌、心血池门控制层显像。后者由于信息量太大,处理烦锁,资料存贮量大,有些得不偿失,难被

临床物理检查方法介绍局部显像介绍

超级影像介绍:  “超级影像”是骨转移影像的一种特殊形式。放射性核素全身骨显像是在骨代谢的水平上进行显像,所以成为诊断恶性肿瘤骨转移首选的影像学方法在临床得到广泛应用。  “超级影像”的出现主要是由于全身弥漫性骨转移致成骨代谢异常活跃,典型的影像表现为:(1) 全身骨骼的核医学影像异常细腻、清晰;(

临床物理检查方法介绍肝显像介绍

肝显像介绍:  肝显像是利用肝脏星状细胞能吞食放射性胶体的特点,以胶体99m锝或胶体113m锢为示踪剂,由静脉注入患者体内后,借助于闪烁的扫描机或照相机来显示浓集于肝脏内的放射性分布图像。从而得到肝脏的显象,以观察肝脏的大小、位置、形态、功能和放射性分布情况。肝显像正常值:  正常肝脏显示图像,仰卧

临床物理检查方法介绍骨髓显像介绍

骨髓显像介绍:  骨髓组织分为两大类:具有造血功能的红髓和主要成分是脂肪细胞的黄髓。正常成人红髓主要分布于躯干骨、颅骨、股骨和肱骨近端1/3。新生儿全部骨髓腔充满红髓,随着年龄增长,外周红髓由远及近逐渐萎缩。在病理因素(缺氧、贫血等)的作用下,红髓转化成为黄髓的过程可以逆转。目前临床常用的检测技术不

临床物理检查方法介绍淋巴显像介绍

淋巴显像介绍: 淋巴显像可显示淋巴系统的解剖分布,且简便快速,安全无创。不仅可提供淋巴系统结构变化的信息,更能动态显示淋巴回流功能,因而在鉴别淋巴水肿及疗效监测上具有独特价值。淋巴显像正常值: 注射显像剂后淋巴回流通畅,左右基本对称,淋巴链影像连贯;淋巴结内放射性分布均匀;肝、肾和膀胱可以显影。淋巴

临床物理检查方法介绍平面显像介绍

平面显像介绍:  平面显像:即二维显像是与断层(三维)显像相对而言,只能一次观察一个面。应包括静态平面、动态平面、局部平面、运动平面和静息平面显像,因为目前尚不能进行一次性全身断层,因此全身显像就叫“全身XX”如“全身骨显像”就不要叫“全身骨平面显像”。平面显像正常值:  将γ照相机的探头置于体表一

临床物理检查方法介绍甲状腺显像介绍

甲状腺显像介绍:  甲状腺显像是甲状腺疾病的首选检查方法。甲状腺显像正常值:  正常。甲状腺显像临床意义:  异常结果:  (1) 升高:  ① 甲状腺中毒症:无痛性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎、突眼性甲状腺功能亢进症、服甲状腺制剂、畸胎瘤、恶性绒毛膜上皮瘤、垂体促甲状腺激素肿瘤。  ② 正常甲状腺功能

临床物理检查方法介绍肺显像介绍

肺显像介绍:  肺显像包括肺灌注显像(Pulmonary Perfusion lmaging)、肺通气显像(Pulmonary Ventilation lmaging)和肺肿瘤显像。肺灌注显像显示肺组织的血流灌注情况,常用显像剂为Tc标记的巨聚白蛋白(Tc-MAA)。一次静脉注入Tc-MAA37MB

临床物理检查方法介绍脾显像介绍

脾显像介绍:  脾显像是确定脾脏位置,大小及形态,必要时做出病变的诊断。脾显像正常值:  利用脾脏网状内皮细胞对放射性胶体颗粒的吞噬作用使脾脏显影,脾内的浓聚程度与胶体颗粒的大小有关。99TCm-植酸钠的微粒较小,脾脏功能正常时,脾内的放射性浓度不及肝脏的20%,肝脏明显显影,脾脏仅轻度显影,在脾功

临床物理检查方法介绍断层显像

断层显像介绍:  断层显像:最适用于大器官显像,如:脑、心、肺、肝等,分析占位性病变、供血情况、脏器容积测量等。脑血流灌注断层显像诊断脑缺血性疾病和癫痫具有独特的优越性;心肌血流灌注断层显像诊断“冠心病”,心肌梗塞及预后判断等,是最接近于导管检查效果的一种无创性检查方法。断层显像正常值:  将SPE

临床物理检查方法介绍脏器断层显像介绍

脏器断层显像介绍:  脏器断层显像:用于观察脏器的内部情况,主要是深层放射性分布。ECT通过三维断层扫描,根据脏器血液供给和细胞代谢性改变,作出早期评估。脏器断层显像正常值:  将SPCET探头绕体表旋转采集信息,或用PET在躯体四周同时进行三维信息采集,经处理并重建成横断、冠状和矢状断层图像。断层

临床物理检查方法介绍心肌灌注显像介绍

心肌灌注显像介绍:  心肌灌注显像对冠心病、心肌梗塞面积判断,冠脉搭桥术及溶栓治疗的监测,均为首选方法。心肌灌注显像正常值:   心肌灌注SPEVT检查可提供心肌横断面、冠状面及矢状面的断层像。心肌灌注显像临床意义:  (1) 诊断心肌梗塞或缺血部位、大小和范围。  (2) 心电图异常Q波的鉴别诊断

临床物理检查方法介绍肺通气显像介绍

肺通气显像介绍:  肺通气显像是通过吸入99m锝标记的气溶胶或放射性气体(如81s氪)来显示肺通气分布情况。临床上用于了解呼吸道的通畅情况及各种肺疾病的通气功能,也可用于估价药物或手术治疗前后的局部肺通气功能,以指导治疗和观察疗效,常常与肺灌注显像配合,用于肺栓塞和阻塞性肺病的诊断和鉴别诊断。肺通气

临床物理检查方法介绍血池显像介绍

血池显像介绍:  血池显像:真性室壁瘤和动脉瘤呈现宽基底的局部隆起影像,假性动脉瘤和室壁瘤多呈具有细颈的局部突起影像。用γ照相机对准拟观察的脏器连续摄影,可见放射性随血流首次灌注和流经该脏器的情况,可用以诊断脑局部缺血性病变、单侧肾动脉狭窄,鉴别良恶性病变和监测移植肾的血管吻合情况等。血池显像正常值

临床物理检查方法介绍脑血流显像介绍

脑血流显像介绍:  脑血流显像包括脑血流灌注断层显像、133Xe脑血流测定及显像和负荷试验脑血流灌注显像。该检查用于脑缺血、脑梗死的诊断和早老性痴呆的诊断与鉴别诊断、癫痫灶的定位诊断等。脑血流显像正常值:  正常影像:两侧大脑皮质、基底节、丘脑、小脑放射性较高,影像清晰,放射性分布均匀,基本呈对称性

临床物理检查方法介绍肾上腺髓质显像介绍

肾上腺髓质显像介绍:  肾上腺髓质显像对肾上腺增生、肿瘤诊断为首选。肾上腺髓质显像正常值:  正常。肾上腺髓质显像临床意义:  (1) 阵发性高血压病人排除嗜铬细胞瘤。  (2) 拟诊和诊断肾上腺嗜铬细胞瘤病人进行肿瘤定位诊断。  (3) 拟诊异位嗜铬细胞瘤,作定性和定位依断。  (4) 恶性嗜铬细