Что такое ядерная медицина и как она применяется

  Ядерная медицина, также известная как атомная (ядерная) медицина, — это наука, изучающая медицинское применение и теоретические основы изотопов и ядерного излучения, развивающаяся дисциплина, объединяющая ядерные технологии и медицину, и важный аспект мирного использования человечеством атомной энергии. Миссия ядерной медицины заключается в диагностике, лечении и изучении заболеваний с помощью ядерных методов. Диагностические методы в ядерной медицине включают визуализацию органов, функциональные анализы и радиоиммуноанализ in vitro. В случае визуализации органов и/или функциональных анализов врач дает пациенту радиоактивный трейсер, перорально или внутривенно, в зависимости от цели исследования, который попадает в организм и участвует в циркуляции и метаболизме определенных органов и тканей в организме и постоянно испускает излучение. Это позволяет нам следить за пациентом вне тела с помощью различных специализированных инструментов обнаружения, показывая морфологию и функцию внутренних органов пациента в виде фигур, изображений, кривых или фотографий. Визуализация в ядерной медицине проста, чувствительна, специфична, неинвазивна, безопасна (доза облучения пациента ниже, чем при однократном рентгеновском облучении), легко воспроизводима, точна и надежна, отражает функцию и метаболизм органов, поэтому она все чаще используется в клинических и фундаментальных исследованиях.  Инструменты ядерной медицины Инструментами, используемыми для визуализации в ядерной медицине, в основном являются γ-камеры и ЭСТ. γ-камера является важным диагностическим оборудованием в современной ядерной медицине. γ-камера может одновременно регистрировать лучи от различных частей органа для быстрого формирования статического плоскостного изображения органа, и в то же время, благодаря высокой скорости визуализации, она может быть использована для получения непрерывных снимков, отражающих изменения в распределении радиоактивности в органе, а после обработки данных можно наблюдать динамическую функцию органа и ее изменения. После обработки данных можно наблюдать динамическую функцию органа и ее изменения.  ЭСТ включает в себя как ОФЭКТ, так и ПЭТ, и под ЭСТ мы подразумеваем однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, или ОФЭКТ, которая фактически представляет собой гамма-камеру с зондом, который вращается на 360° вокруг органа пациента, снимая кадры под определенными углами (3° или 6°) во время вращения, а затем автоматически обрабатывается электронным компьютером для наложения изображений и реконструкции их в поперечное сечение, поперечное сечение органа, поперечное сечение органа, поперечное сечение органа и поперечное сечение органа. ОФЭКТ также имеет функцию общей γ-камеры и может выполнять планарную и динамическую (функциональную) визуализацию органов. Основной принцип ПЭТ заключается в использовании изотопов с ультракоротким периодом полураспада, таких как 18F, 13N, 150 и 11C, производимых ускорителями, в качестве трассеров в организм для участия в физиологических и биохимических метаболических процессах. Эти изотопы с ультракоротким периодом полураспада являются основными элементами человеческого организма, используя их позитронное излучение в сочетании с отрицательными электронами в организме для высвобождения пары гамма-фотонов, регистрируемых кристаллом зонда, для получения томографических изображений in vivo с высоким разрешением, показывающих физиологические и патологические функции и метаболические условия человеческого мозга, сердца, других органов тела и опухолевой ткани. Разработка ПЭТ и ее успешное клиническое применение — одна из главных отличительных черт современной высокотехнологичной медицинской диагностической технологии. сердечно-сосудистой системы и онкологии. Однако ПЭТ дорого стоит, требует небольшого медицинского циклотрона и имеет высокие ежедневные расходы на управление, что затрудняет его повсеместное продвижение. ПЭТ — очень чувствительный и специфический инструмент для диагностики заболеваний сердца; ПЭТ играет уникальную роль в диагностике и наблюдении за эффективностью опухолей, эпилепсии, деменции, болезни Паркинсона, депрессии, цереброваскулярных заболеваний и нейродегенеративных заболеваний; ПЭТ играет уникальную роль в диагностике и руководстве лечением опухолей, с конкретными приложениями, включая: дифференциацию доброкачественных и злокачественных опухолей. ПЭТ играет уникальную роль в диагностике и лечении опухолей.