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利用PET对脑肿瘤进行氧代谢显像可以发现肿瘤组织氧的利用较周围脑组织()。

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核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术  临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为F-FDG PET(PET/CT)  PET的空间分辨率优于CT  可进行细胞凋亡显像  由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病  
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术  临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDGPET(PET/CT)  PET的空间分辨率优于CT  可进行细胞凋亡显像  由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病  
对脑瘤分期  判断放化疗效  观察是否复发  发现术后残余组织  良恶性鉴别优于CT  
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术  临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDGPET(PET/CT)  PET的空间分辨率优于CT、MRI  可进行细胞凋亡显像  由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病  
201TL脑肿瘤显像  99mTc-MIBI脑肿瘤显像  99mTc-tetrofosmin脑肿瘤显像  67Ga脑肿瘤显像  99mTc-GH脑肿瘤显像  
颅脑CT最小可以发现1cm以上的肿瘤  功能MRI可以进行大脑皮质功能定位  PET-CT可以鉴别肿瘤复发和放射性脑坏死  PET-CT有时可以代替病理诊断  脑磁图可以进行术前功能区定位  
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术  临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为F-FDG PET(PET/CT)  PET的空间分辨率优于CT、MRI  可进行细胞凋亡显像  由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病  
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术  临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDG PET(PET/CT)  PET的空间分辨率优于CT、MRI  可进行细胞凋亡显像  由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病  
葡萄糖代谢显像  123I-MIBG显像  氧代谢显像  11C-蛋氨酸代谢显像  123I-甲基酪氨酸代谢显像  
核医学分子显像是目前分子影像中最为成熟的分子影像技术  临床应用最为成熟的肿瘤分子影像技术为18F-FDG PET(PET/CT)  PET的空间分辨率优于CT  可进行细胞凋亡显像  由于一般肿瘤疾病代谢的改变早于其形态、解剖结构的变化,因此有可能更早期发现疾病  
脑SPECT血流显像  普通脑显像  脑受体显像  脑PET显像  
有氧代谢  无氧代谢  物质代谢  收缩运动  
18F–FDG是目前最常用的肿瘤代谢显像剂  肿瘤局部在有氧环境中存在异常旺盛的无氧葡萄糖酵解现象  18F–FDG具有与葡萄糖相似的细胞转运能力  肿瘤细胞摄取18F–FDG,经细胞内己糖激酶作用,转变为6–磷酸–18F–FDG后不参与葡萄糖的进一步代谢而滞留在细胞内,通过PET/CT显像可准确判断肿瘤的葡萄糖代谢异常  以上都对  
颅脑CT最小可以发现1 cm以上的肿瘤  功能MRI可以进行大脑皮质功能定位  PET-CT可以鉴别肿瘤复发和放射性脑坏死  PET-CT有时可以代替病理诊断  脑磁图可以进行术前功能区定位  

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