Pozytonowa tomografia emisyjna ludzkiego mózgu za pomocą radioznacznika

0 wyświetleń2:18 min • June 17th, 2025

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) może mierzyć metabolizm glukozy, który odzwierciedla aktywność neuronów w mózgu.

Aby rozpocząć, umieść uczestnika na łóżku skanera z wstępnie włożoną kaniulą.

Podłącz i zabezpiecz rurkę infuzyjną, aby dostarczać roztwór znacznikowy w kontrolowanej szybkości przez cały czas skanowania.

Przeprowadź skanowanie lokalizatora, aby potwierdzić dokładne pozycjonowanie i zweryfikować parametry PET.

Rozpocznij akwizycję PET, a następnie rozpocznij infuzję znacznika, fluorodeoksyglukozy 18-fluoru (FDG), analogu glukozy znakowanego radioaktywnym fluorem.

W aktywnym neuronie FDG jest metabolizowany do FDG-6-fosforanu i gromadzi się w środku.

Radioaktywny fluor ulega rozpadowi, emitując pozyton, który oddziałuje z pobliskim elektronem, wytwarzając pary fotonów poruszające się w przeciwnych kierunkach.

Detektor PET rejestruje te emitowane fotony podczas skanowania i generuje obraz o wysokiej rozdzielczości pokazujący rozmieszczenie znaczników w mózgu.

Umieść uczestnika w skanerze i przykryj go jednorazowym kocem, aby utrzymać komfortową temperaturę ciała. Przed podłączeniem linii infuzyjnej przepłucz kaniulę, aby upewnić się, że jest opatentowana z minimalnym oporem. Przyklej rurkę do nadgarstka uczestnika i poinstruuj go, aby trzymał ręce prosto podczas skanowania.

Umieść NMT w pomieszczeniu skanera, aby monitorować sprzęt infuzyjny. Upewnij się, że NMT nosi ochronniki słuchu i używa osłony barierowej, aby zminimalizować narażenie na promieniowanie od dawki, jeśli to możliwe. Wykonaj skanowanie lokalizatora, aby upewnić się, że uczestnik znajduje się we właściwej pozycji i sprawdź szczegóły dotyczące akwizycji PET.

Następnie zasygnalizuj NMT, aby uruchomił pompę infuzyjną 30 sekund po rozpoczęciu akwizycji PET. Niech NMT obserwuje pompę, aby upewnić się, że zaczęła podawać FDG i upewnić się, że nie ma natychmiastowego zamknięcia linii.

06:51

Wykorzystanie obrazowania PET/CT 18F-FDG i histologii ilościowej do pomiaru dynamicznych zmian w metabolizmie glukozy w mysich modelach raka płuc

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

09:58

Ocena półilościowa przy użyciu znacznika FDG [18F] u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem mózgu

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

09:36

In vivo (in vivo) Pozytonowa tomografia emisyjna w celu ujawnienia wzorców aktywności wywołanych głęboką stymulacją mózgu u szczurów

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

01:00

Tomografia komputerowa z emisją pojedynczych fotonów do oceny zaburzeń funkcji mózgu

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

15:10

Protokół PET-MRI z podwójnym znacznikiem do ilościowego pomiaru wychwytu regionalnych substratów energetycznych mózgu u szczura

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

10:31

Nieinwazyjne obrazowanie i analiza niedokrwienia mózgu u żywych szczurów przy użyciu pozytonowej tomografii emisyjnej z 18F-FDG

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

14:19

Podstawowy system pozytonowej tomografii emisyjnej skonstruowany w celu lokalizacji źródła promieniotwórczego w przestrzeni dwuwymiarowej

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

09:03

Podawanie radioznacznika w pozytonowej tomografii emisyjnej ludzkiego mózgu o wysokiej rozdzielczości czasowej: zastosowanie do FDG-fPET

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

08:40

Obrazowanie pozytonowej tomografii emisyjnej do pomiaru in vivo zawartości mieliny w szczurzym modelu stwardnienia rozsianego z lizolecytyną

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

08:36

Wielośladowe badania metabolizmu tlenu i glukozy w mózgu przy użyciu skanera pozytonowej tomografii emisyjnej i tomografii komputerowej czasu przelotu

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2026