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放射顆粒顯示腫瘤

在真空下实现放射診斷

正電子發射斷層掃描(PET)甚至可將最小的潰瘍與健康組織區分開。它與迴旋加速器中在真空下產生的低水平放射性同位素一起使用。

精確成像通常是康復的第一步。事實確實如此,而且不僅是在癌症醫學上。雖然母體腫瘤通常很容易被發現,但轉移瘤可能小到針頭模樣。然而為了確保治療成功,我們還需要找到最微小的轉移瘤。正電子發射斷層掃描便可實現這一點。它透過使用少量放射顆粒混合葡萄糖注入患者體內產生圖像。

貪婪細胞

腫瘤細胞需要大量能量並且貪婪地消耗糖類物質。如此,放射性顆粒便積聚在轉移瘤中。然後便可在PE圖中清楚地看到空間集中的輻射。

這類診斷使用相對無害,僅有微弱輻射的物質,例如氟同位素 18F。其半衰期僅有110分鐘,因此僅一天後它便會失去幾乎全部放射性。這表示該物質必須在將其用於顆粒加速器迴旋加速器前新鮮生產。

精確質子轟擊

迴旋加速器內部是一個真空腔體。在這裡,帶負電荷的氫離子藉助強電場沿螺旋路徑加速。到達終點後,它們就會穿過薄的石墨膜,在那裡失去其電子,成為帶正電荷的質子。電荷逆轉也將它引導到一條直線路徑上。

產生的質子束撞擊材料,在材料中引發核反應並產生所需的同位素。真空是必不可少的,如此負離子和正離子都不會因為干擾顆粒而在路途中發生偏轉。 BUSCH 集團提供合適的真空產生解決方案。沒有真空,離子和質子將從其預定路徑偏轉並失去能量。另外,極易反應的氟不能接觸其他元素(例如大氣中的氧氣)。
PET輻射危險嗎?

正電子發射斷層掃描時人體所受的輻射量與胸部CT掃描時的輻射量相似,約為七毫西弗。這種劑量造成的危險很小:在一百人暴露於1,000毫西弗輻射劑量的情況下,預計會有五人死於輻射癌。因此,您必須經過大約150次PET掃描才能最終進入該風險類別。此外,應注意大多數PET檢查都是在(潛在)癌症患者中進行的,也就是預期壽命有時會大量縮短的人群。因為能夠提高診斷清晰度并獲得更好、更有針對性之治療,所以基本可以抵消該過程的風險。