内容简介
《现代医学影像物理学进展》是介绍医学影像物理学近十多年来技术进展的专业著作,本书部分图片为彩色印刷。
书中重点介绍分子成像和多模态成像两个方面的内容,着重介绍分子成像的各种模态和多模态联合成像的方法,以及用这些原理和方法实现的成像装置及它们的主要应用。将被检测人员的信息进行采集、融合和及时处理,并把处理结果传递给医生,从而使得医生掌握尽可能全面的被测人员信息是医院面临的挑战之一,也是减少误诊的必要条件。如果考虑到任何成像装置都存在各种噪声,重建算法都有误差,以及各种装置不完善等原因造成的伪影,医生,即使有经验的医生,也难免会有误诊和误判、"以偏概全"的情况发生。本书试图通过向读者介绍各种概念、成像方法和应用方面的进展,帮助改善这种情况。
本书可作为高等学校医学物理和生物医学工程专业学生的教材,也可以作为物理类、医学类专业的研究生,以及相关教学科研人员,甚至医疗仪器和产品研发的工程师们的参考书。
目录
第1章 分子影像学的生物学基础
1.1 引言
1.1.1 分子影像学
1.1.2 人体内的物质分类
1.1.3 人体分子的分类
1.2 重要的人体分子简介
1.2.1 糖类分子
1.2.2 脂类分子
1.2.3 蛋白质分子
1.2.4 抗体
1.2.5 激素
1.2.6 神经递质
1.2.7 人类的遗传物质分子——核酸
1.2.8 人体分子生化检测及其在诊疗中的应用
1.3 人类基因还在进化吗?如何进化的?
参考文献
第2章 分子探针
2.1 引言
2.1.1 什么是分子成像中的探针
2.1.2 分子探针药物在分子成像中的意义
2.1.3 探针分子设计遵循的技术路线
2.1.4 多模态分子探针
2.2 伽玛相机使用的主要探针分子
2.2.1 伽玛相机使用的放射性同位素
2.2.2 用于PET成像的探针分子
2.2.3 MRI使用的分子探针药物
2.3 医学成像中使用的其他探针分子和示踪技术
参考文献
第3章 药物代谢动力学
3.1 引言
3.1.1 什么是药物代谢动力学
3.1.2 药物在人体内的生化过程
3.1.3 药动学的发展历史和现状
3.2 药物代谢动力学模型及其在不同成像模态中的应用简介
3.2.1 药物代谢动力学模型简介
3.2.2 核医学成像方法的药动学模型简介
3.3 FDG三腔室模型
3.3.1 参数估计方法
3.3.2 聚类分析
3.3.3 数据验证
3.4 磁共振造影剂GdDTPA的体内动力学过程
参考文献
第4章 单模态医学成像及其装置简介
4.1 引言
4.2 X射线断层成像 (CT)
4.2.1 CT的发展简史
4.2.2 锥束CT(CBCT)
4.2.3 工业CT
4.2.4 CT图像重建算法
4.2.5 CT图像的FDK重建算法
4.2.6 FDK算法的CUDA实现
4.3 单光子发射计算机断层成像 (SPECT)
4.3.1 SPECT的发展简史
4.3.2 SPECT的优势
4.3.3 SPECT的基本原理
4.3.4 SPECT的基本结构
4.3.5 事件定位算法
4.3.6 SPECT图像重建迭代算法
4.3.7 针孔SPECT成像概述
4.4 正电子发射断层扫描(PET)
4.4.1 PET的发展历史
4.4.2 PET的优点及局限性
4.4.3 PET的分辨率极限
4.4.4 PET常用放射性核素及药物
4.4.5 PET的图像重建
4.5 磁共振成像 (MRI)
4.5.1 磁共振成像简史
4.5.2 磁共振基本原理
4.5.3 磁共振扩散加权成像
4.5.4 磁共振扩散张量成像
4.5.5 磁共振波谱成像
参考文献
第5章 PET/CT
5.1 引言
5.2 PET/CT的优势
5.3 PET/CT的组成及工程流程
5.4 PET/CT的性能指标
5.5 PET/CT的质量控制
5.5.1 测量目的和对测量系统的相应规定
5.5.2 空间分辨率测量
5.5.3 PET系统对体模内散射事件的测试
5.5.4 灵敏度测试
5.5.5 计数丢失和随机测试
5.5.6 均匀性测试
5.5.7 散射校正精度测量
5.5.8 计数率精度校正测量
5.5.9 衰减校正测量
5.6 呼吸运动对PET/CT结果的影响
5.6.1 PET/CT检查过程中的呼吸运动
5.6.2 四维CT
5.6.3 呼吸门控
5.6.4 呼吸运动伪影校正算法
5.7 PET/CT进展
5.7.1 PET/CT中的TOF技术
5.7.2 PET/CT的受体显像
5.7.3 PET/CT的基因显像
5.7.4 高分辨率PET
5.8 影响PET/CT图像质量