[发明专利]用于执行正电子发射断层成像的方法和装置无效
申请号: | 201410019322.0 | 申请日: | 2014-01-16 |
公开(公告)号: | CN103932789A | 公开(公告)日: | 2014-07-23 |
发明(设计)人: | S.施密特 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | A61B19/00 | 分类号: | A61B19/00;A61B6/03;A61B5/055 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 谢强 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 执行 正电子 发射 断层 成像 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于执行正电子发射断层成像的方法。除此以外本发明还涉及一种用于执行正电子发射断层成像的相应的装置。
背景技术
在神经学和精神病学的疾病的检查和诊断中,两种成像方法磁共振断层成像(MRT)和正电子发射断层成像(PET)以理想的类型和方式互补。在正电子发射断层成像中有大量的示踪剂或PET示踪剂(也就是大多数可以引入对活体的新陈代谢中的、放射性标记的、身体自身的或体外来的物质)可供使用,所述示踪剂允许被非常特异性地结合到受体(Rezeptor)、例如用于神经传递素的受体上并且可以以极高的灵敏度被探测。所述磁共振断层成像提供高的时间和空间分辨率以及显示活体的解剖结构的可能性。公知的是例如借助PET进行受体结合研究(Rezeptorbindungsstudien):为此将显示出与神经传递素类似的结合特性的PET示踪剂施用于患者。当没有与天然配体(Ligand)相结合时,该示踪剂与受体结合。由此这些示踪剂能够实现关于受体密度和占领的断言。当然缺点是缓慢的动力学。PET信号随时间或在“孵化时间(Inkubationsdauer)”(一般来说是20-30分钟)中高效率地显示了积聚的积分。因此通常向患者注射示踪剂或放射性示踪剂,接下来,在拍第一幅图像之前等待该时期的过去。然而在很多PET示踪剂的情况下积聚与患者在积聚阶段期间处于何种状态有关。从而已经对于传统的葡萄糖(FOG)PET根据患者在注射示踪剂之后是睁开还是闭上眼睛而得出不同的分布。类似适用于身体活动:由于在活跃的脑区(如同视觉中枢和运动中枢)内的加强的新陈代谢而产生加强的积聚。这些会导致在检查和诊断精神病学和一些神经学的疾病时的出现问题。例如在沮丧的时候显示出神经网络的激活的改变,所述改变与自省(也即是说自我发现)相关联,例如在嘴外侧前额叶皮层(rostrolateralenCortex)中。但是如果患者在示踪剂的积聚期间处于特殊的状态,例如在深度放松、睡眠或计算数学题,则会得出歪曲的结果。与之相反,患者的状态很难被影响,因为甚至患者自身也只可以受限地有意施加影响。功能性磁共振断层成像(fMRT)与之相比有更好的时间上的分辨率和能够以数秒,例如为十秒的范围之内的分辨率显示激活的变化。然而在功能性磁共振断层成像的情况下仅测量血液中的氧利用率,即所谓的BOLD-效应或BOLD-对比度(BOLD,blood oxygen level dependent血氧水平依赖),其非常不特异。
发明内容
本发明要解决的技术问题现在于,提供一种实现了更优地执行正电子发射断层成像的方法。另外本发明要解决的技术问题是,描述一种相应的设备,借助其可以执行这种方法。
本发明借助带有本发明技术特征的用于执行正电子发射断层成像的方法和带有本发明技术特征的用于执行正电子发射断层成像的设备来解决上述技术问题。
本发明的基本思路是一种用于执行检查对象的正电子发射断层成像的的方法,其中,在将PET示踪剂引入检查对象以后,所述方法包括以下方法步骤:
S1)执行至少一次功能性磁共振断层成像以确定至少一个可预先给定的脑区的至少一个激活程度;
S2)执行正电子发射断层成像;
S3)根据至少一个可预先给定的脑区的至少一个激活程度来适配正电子发射断层成像的结果。
该根据本发明的用于执行正电子发射断层成像的方法的基本思路因此基于:将PET示踪剂引入检查对象(例如人类患者或者动物患者),例如通过注射或吸入。PET示踪剂或放射性药物通常理解为小剂量的放射性标识的物质,其被引入活体内并且在有生命的身体内参与新陈代谢,因为它们无法被该有机体同其非放射性附属物区分开来。随着时间的推移,PET示踪剂根据载体物质和该有机体而在特征性区域中积聚并且可以借助正电子发射断层成像设备通过放射性衰变来探测。PET示踪剂在临床和科学实践中以用于不同应用领域的不同实施形式而公知。
在第一方法步骤中,执行至少一次功能性磁共振断层成像,以便确定相应的至少一个可预先给定的脑区的至少一个激活程度。由此可能的是,在施用示踪剂之后确定检查对象的状态和尤其区分借助不同的神经传递素起作用的不同神经网络。
在第二方法步骤中执行正电子发射断层成像。在此可以有利地应用正电子发射断层成像的特性,尤其是特异地结合到受体上的示踪剂的高探测灵敏度。正电子发射断层成像的结果是重建的剖视图,其将放射性药物在有机体内的分布可视化,也即是说使生化的和生理学的功能可见。
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