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核医学绪论及核物理基础
黄 钢 主编 是利用开放型放射性核素诊断、治疗疾病和进行科研的学科。 The law of nuclear decay 放射性核素是不稳定的,它要自发地发生衰变而变成新的核素。 放射性原子核并不是同时衰变的,对于某一个原子核而言,何时衰变是各自独立没有规律的,但对于某一种原子核的群体而言,它的衰变是有规律的,即原子核数目随时间增长按指数规律减少。 Decay constant (λ) 衰变常数:某种放射性核素的原子核在单位时间内自发衰变的几率; 是反映放射性核素衰变速率的特征性参数:λ值大衰变快,小则衰变慢。不同的核素有不同的λ值。 核素衰变不受温度、湿度、压力等环境因素影响。 Half life 半衰期 Physical half life,(T1/2) 放射性核素数目因物理衰变减少到原来的一半所需的时间。 长者可达1010y,短者仅有10-10s。 半衰期10h的核素称为短半衰期核素。 Effective half life (有效半衰期, Te) 在生物系统中, 由于物理衰变和生物代谢的共同作用,使某种放射性核素的数量减少到原来的一半所需的时间。 例:I-131在甲状腺的Te计算,I-131物理T1/2为8.1天,设Tb为7天; Te=(8.1x7)/(8.1+7)=3.75天。 Radioactivity 放射性活度 单位时间内发生衰变的原子核数量:A=dN/dt 单位:s-1, 专用名:贝可(Becquerel,Bq) 1Bq=1S-1 旧单位为Ci, 1Ci=3.7X1010Bq 衍生单位: KBq (103), MBq (106), GBq (109), TBq (1012), Ci, mCi (10-3), ?Ci (10-6), nCi (10-9) 核射线与物质的相互作用 核射线-----1,带电粒子; 2,光子; 3,中子 三种射线的特点 α射线 带电粒子流,单能、穿透力弱、 射程短,电离能力强,内照射危 害大 β射线 电子流,连续能谱、穿透力较 强、射程中等,内、外照射危 害大 γ射线 光子流,单能、穿透力强、射程 长,电离能力弱,外照射危害大。 α、β、γ三种射线在不同介质中的穿行 核衰变规律 衰变常数与衰变公式 Nt=N0e-λt λ=0.693/T1/2 半衰期 物理半衰期 (T 1/2) 生物半衰期 (T b) 有效半衰期 (T e) 放射性活度 单位:贝可(B q ) 居里(C i) 换算关系 1Ci=3.7*1010Bq 比放射性活度、放射性浓度 T1/2=0.693/λ Biological half life ( 生物半衰期, Tb) 在生物体系中,某种放射性核素或其化合物,由于生物代谢从体内排出到原来的一半所需的时间。 * * 核医学 孝感市中心医院核医学科 核医学是一门研究核技术在医学中的应用及其理论的学科。 它是核物理学、电子学、化学、生物学、计算机技术等学科与医学相结合的产物,是和平利用原子能的一个重要方面。 Definition Main Contents 核医学以其应用和研究的范围侧重点不同,可分为两大部分。 Experimental Nuclear Medicine Clinical Nuclear Medicine 基础核医学 临床核医学 核医学的内容 放射性药物学 放射性核素示踪技术 放射性核素测量技术、标记技术、 活化分析,体外放射分析 放射自显影等 基础核医学 其任务是研究医学领域的疑难问题,发展、创立新的诊疗技术和方法,推动临床核医学的发展。 实验核医学相当于外科学的解剖和生理学,为正确应用核技术提供理论基础。 诊断核医学—显像、 功能测定、 体外放射分析 治疗核医学-- 体内治疗; 体外治疗 临床核医学 临床核医学 是利用核医学的各种原理、技术和方法来研究疾病的发生
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