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PET、SPECT PET/CT、PET PET、SPECT/CT PET/CT、SPECT/CT SPECT、SPECT/CT
每层的准直宽度 重建层厚 X射线束宽度 层厚 以上都不是
急性脑梗死的超急性期(0~6小时以内)脑血流灌注显像已呈阳性结果 急性脑梗死呈现为放射性缺损区域 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶大 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶小 rCBF显像诊断急性脑梗死要比CT敏感
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SFECT显像剂之后进行
同机融合对位准确,可获得精确的融合图像 患者同时接受X线及放射性核素的辐射,所受辐射剂量会增加 CT可提供图像衰减校正、定位信息和诊断信息 CT扫描前先采集相当于SPECT轴向视野的X线透射图 系统在CT扫描的同时自动重建CT融合用图像及衰减校正图像
PET、SPECT PET/CT、PET PET、SPECT/CT PET/CT、SPECT/CT SPECT、SPECT/CT
急性脑梗死的超急性期(0~6小时以内)脑血流灌注显像已呈阳性结果 急性脑梗死呈现为放射性缺损区域 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶大 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶小 rCBF显像诊断急性脑梗死要比CT敏感
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SPECT显像剂之后进行
将来自不同显像模式的同一图像进行空间配准 形成了新的图像数据 实现了解剖结构影像与功能影像实时融合 衰减校正提高了SPECT的图像质量 SPECT与CT需同时进行扫描
对于无CT的SPECT,图像重建时一般未进行衰减校正 在采集图像前进行的衰减校正称前校正 后校正法包括几何平均法和算术平均法 几何平均法和算术平均法只适用于泛源的情况 散射的影响使实测的衰减系数比良好几何条件下的衰减系数小
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SPECT显像剂之后进行
一般达不到诊断CT的级别 用于解剖定位 用于衰减校正 用于图像融合 用于CT诊断
一般达不到诊断CT的级别 用于解剖定位 用于衰减校正 用于图像融合 用于CT诊断
急性脑梗死的超急性期(0~6小时以内)脑血流灌注显像已呈阳性结果 急性脑梗死呈现为放射性缺损区域 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶为大 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶为小 rCBF显像诊断急性脑梗死要比CT敏感
指对均匀体源所成的断层图像中放射性分布的均匀性 断层图像的均匀性比γ相机平面图像的均匀性好 重建过程对非均匀性有放大作用 实际上是SPECT对核素在体内三维分布能否真实再现的指标 断层均匀性与重建算法及总计数有关
同机融合对位准确,可获得精确的融合图像 患者同时接受X线及放射性核素的辐射,所受辐射剂量会增加 CT可提供图像衰减校正、定位信息和诊断信息 CT扫描前先采集相当于SPECT轴向视野的X线透射图 系统在CT扫描的同时自动重建CT融合用图像及衰减校正图像
指对均匀体源所成的断层图像中放射性分布的均匀性 断层图像的均匀性比γ相机平面图像的均匀性好 重建过程对非均匀性有放大作用 实际上是SPECT对核素在体内三维分布能否真实再现的指标 断层均匀性与重建算法及总计数有关
急性脑梗死的超急性期(0~6小时以内)脑血流灌注显像已呈阳性结果 急性脑梗死呈现为放射性缺损区域 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶为大 SPECT缺损的范围往往较CT所显示的病灶为小 rCBF显像诊断急性脑梗死要比CT敏感
反映SPECT断层成像的计数效率 对均匀体源成像,系统容积灵敏度为总体积内所有断层计数之和与源的放射性浓度之比 与源模型的大小形状无关 核素的能量、衰减、散射会影响灵敏度 晶体厚度、准直器的类型会影响灵敏度
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SPECT显像剂之后进行