Biophysics · 14.03
放射線の種類とエネルギーに基づく診断用同位体の選択
Principles of selecting the isotope for diagnostics according to radiation type and energy
🧠 体外核医学診断には、体内から脱出でき、検出器で効率よく測れ、患者へ余分なエネルギーを残しにくい放射線を出す核種を選ぶ。
放射線種の選択
単一γ放出核種はガンマカメラgamma cameraガンマカメラ(gamma camera)gamma camera(ガンマカメラ)・SPECT、陽電子放出positron emission陽電子放出(positron emission)positron emission(陽電子放出)核種はPETに適する。α線や低エネルギー電子は組織内でエネルギーを局所沈着し体外へ出にくいため、通常の画像診断より標的治療targeted therapy標的治療(targeted therapy)targeted therapy(標的治療)に向く。
光子エネルギーのトレードオフ
低すぎるγ線は体内で吸収され、高すぎるγ線はコリメーターcollimatorコリメーター(collimator)collimator(コリメーター)・検出器を透過して感度と空間分解能spatial resolution空間分解能(spatial resolution)spatial resolution(空間分解能)を下げ、遮蔽shield遮蔽(shield)shield(遮蔽)も厚くする。検出器材料の吸収効率とコリメーターcollimatorコリメーター(collimator)collimator(コリメーター)隔壁の厚さを含めて適切なエネルギー範囲を選ぶ。
不要放射線を避ける
撮像に使わないβ粒子や高エネルギー光子を同時に出す核種は患者線量を増やす。放射線スペクトルline spectrum線スペクトル(line spectrum)line spectrum(線スペクトル)、半減期、化学標識を一体として評価する。
まとめ
- γ放出核種はガンマカメラgamma cameraガンマカメラ(gamma camera)gamma camera(ガンマカメラ)/SPECT、陽電子positron陽電子(positron)positron(陽電子)核種はPETへ用いる。
- 光子エネルギーには体外脱出・検出効率・コリメーションの最適範囲がある。
- 画像形成に使わない粒子・光子は患者線量を増やす。