[發明專利]用于執行正電子發射斷層成像的方法和裝置無效
| 申請號: | 201410019322.0 | 申請日: | 2014-01-16 |
| 公開(公告)號: | CN103932789A | 公開(公告)日: | 2014-07-23 |
| 發明(設計)人: | S.施密特 | 申請(專利權)人: | 西門子公司 |
| 主分類號: | A61B19/00 | 分類號: | A61B19/00;A61B6/03;A61B5/055 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律師事務所 11105 | 代理人: | 謝強 |
| 地址: | 德國*** | 國省代碼: | 德國;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 執行 正電子 發射 斷層 成像 方法 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及一種用于執行正電子發射斷層成像的方法。除此以外本發明還涉及一種用于執行正電子發射斷層成像的相應的裝置。
背景技術
在神經學和精神病學的疾病的檢查和診斷中,兩種成像方法磁共振斷層成像(MRT)和正電子發射斷層成像(PET)以理想的類型和方式互補。在正電子發射斷層成像中有大量的示蹤劑或PET示蹤劑(也就是大多數可以引入對活體的新陳代謝中的、放射性標記的、身體自身的或體外來的物質)可供使用,所述示蹤劑允許被非常特異性地結合到受體(Rezeptor)、例如用于神經傳遞素的受體上并且可以以極高的靈敏度被探測。所述磁共振斷層成像提供高的時間和空間分辨率以及顯示活體的解剖結構的可能性。公知的是例如借助PET進行受體結合研究(Rezeptorbindungsstudien):為此將顯示出與神經傳遞素類似的結合特性的PET示蹤劑施用于患者。當沒有與天然配體(Ligand)相結合時,該示蹤劑與受體結合。由此這些示蹤劑能夠實現關于受體密度和占領的斷言。當然缺點是緩慢的動力學。PET信號隨時間或在“孵化時間(Inkubationsdauer)”(一般來說是20-30分鐘)中高效率地顯示了積聚的積分。因此通常向患者注射示蹤劑或放射性示蹤劑,接下來,在拍第一幅圖像之前等待該時期的過去。然而在很多PET示蹤劑的情況下積聚與患者在積聚階段期間處于何種狀態有關。從而已經對于傳統的葡萄糖(FOG)PET根據患者在注射示蹤劑之后是睜開還是閉上眼睛而得出不同的分布。類似適用于身體活動:由于在活躍的腦區(如同視覺中樞和運動中樞)內的加強的新陳代謝而產生加強的積聚。這些會導致在檢查和診斷精神病學和一些神經學的疾病時的出現問題。例如在沮喪的時候顯示出神經網絡的激活的改變,所述改變與自省(也即是說自我發現)相關聯,例如在嘴外側前額葉皮層(rostrolateralenCortex)中。但是如果患者在示蹤劑的積聚期間處于特殊的狀態,例如在深度放松、睡眠或計算數學題,則會得出歪曲的結果。與之相反,患者的狀態很難被影響,因為甚至患者自身也只可以受限地有意施加影響。功能性磁共振斷層成像(fMRT)與之相比有更好的時間上的分辨率和能夠以數秒,例如為十秒的范圍之內的分辨率顯示激活的變化。然而在功能性磁共振斷層成像的情況下僅測量血液中的氧利用率,即所謂的BOLD-效應或BOLD-對比度(BOLD,blood?oxygen?level?dependent血氧水平依賴),其非常不特異。
發明內容
本發明要解決的技術問題現在于,提供一種實現了更優地執行正電子發射斷層成像的方法。另外本發明要解決的技術問題是,描述一種相應的設備,借助其可以執行這種方法。
本發明借助帶有本發明技術特征的用于執行正電子發射斷層成像的方法和帶有本發明技術特征的用于執行正電子發射斷層成像的設備來解決上述技術問題。
本發明的基本思路是一種用于執行檢查對象的正電子發射斷層成像的的方法,其中,在將PET示蹤劑引入檢查對象以后,所述方法包括以下方法步驟:
S1)執行至少一次功能性磁共振斷層成像以確定至少一個可預先給定的腦區的至少一個激活程度;
S2)執行正電子發射斷層成像;
S3)根據至少一個可預先給定的腦區的至少一個激活程度來適配正電子發射斷層成像的結果。
該根據本發明的用于執行正電子發射斷層成像的方法的基本思路因此基于:將PET示蹤劑引入檢查對象(例如人類患者或者動物患者),例如通過注射或吸入。PET示蹤劑或放射性藥物通常理解為小劑量的放射性標識的物質,其被引入活體內并且在有生命的身體內參與新陳代謝,因為它們無法被該有機體同其非放射性附屬物區分開來。隨著時間的推移,PET示蹤劑根據載體物質和該有機體而在特征性區域中積聚并且可以借助正電子發射斷層成像設備通過放射性衰變來探測。PET示蹤劑在臨床和科學實踐中以用于不同應用領域的不同實施形式而公知。
在第一方法步驟中,執行至少一次功能性磁共振斷層成像,以便確定相應的至少一個可預先給定的腦區的至少一個激活程度。由此可能的是,在施用示蹤劑之后確定檢查對象的狀態和尤其區分借助不同的神經傳遞素起作用的不同神經網絡。
在第二方法步驟中執行正電子發射斷層成像。在此可以有利地應用正電子發射斷層成像的特性,尤其是特異地結合到受體上的示蹤劑的高探測靈敏度。正電子發射斷層成像的結果是重建的剖視圖,其將放射性藥物在有機體內的分布可視化,也即是說使生化的和生理學的功能可見。
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