生物物理学

生物物理学 · 14.01

核医学診断で得られる情報

Information obtained by isotope diagnostics

🧠 核医学診断は、体内へ投与した微量の分布と時間変化を体外から測り、形態変化より先に現れる灌流・代謝・受容体機能を画像化する。

トレーサー原理

目的分子と同じ生体経路をたどるを、生理機能を乱さない量で投与する。放出光子を検出すれば、採血や組織摘出を繰り返さずに体内分布を追跡できる。

静態情報と動態情報

測定 得られる情報 代表的な読み方
一時点の空間分布 ・、左右差
連続フレームの分布変化 流入、取り込み、排泄
の変化 ピーク時刻、、クリアランス

動態曲線のはで、断層化はPETとSPECTで扱う。

解釈の前提

画像は局所だけでなく、減弱、散乱、距離、検出効率にも左右される。・排泄経路を知り、解剖画像やと組み合わせる。

まとめ

核医学診断と放射線治療では、/線源の物理、検出・画像化、線量分布を一連の過程として扱う。12

  • 核医学はの分布と時間変化から生理機能を評価する。
  • は空間分布、・曲線は流入と排泄を示す。
  • 分布は物理補正と生理的背景を含めて解釈する。

出典

  1. 1.Nuclear imaging probes: from bench to bedside(Clinical Cancer Research・2007)PET・SPECTにおける放射性トレーサー、分子イメージングと定量の原理閲覧 2026-08-21
  2. 2.Brachytherapy evolution as seen today(Medical Physics・2023)放射線治療における線源配置、逆二乗則および線量計算の基礎閲覧 2026-08-21