Позитронно-эмиссионная томография представляет собой ядерно-медицинский диагностический метод для оценки метаболических процессов в организме человека, который в основном используется в онкологии, кардиологии и неврологии.
Что такое позитронно-эмиссионная томография?
Позитронно-эмиссионная томография используется, в частности, для диагностики и раннего обнаружения опухолевых заболеваний, таких как рак простаты, карциномы щитовидной железы и бронхов, менингиомы и опухоли поджелудочной железы.Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) это метод визуальной диагностики, используемый в ядерной медицине, с помощью которого можно показать метаболические процессы в организме человека.
Для этого с помощью радиоактивно маркированных биомолекул (радиоактивных индикаторов или радиофармпрепаратов) и специальной камеры создаются изображения поперечного сечения, которые используются для оценки конкретных проблем. Метод используется, в частности, в онкологии, кардиологии и неврологии.
Поскольку позитронно-эмиссионная томография функционально отображает метаболические процессы в организме, во многих случаях ее комбинируют с компьютерной томографией (ПЭТ / КТ), которая предоставляет дополнительную морфологическую или анатомическую информацию.
Функция, эффект и цели
Позитронно-эмиссионная томография используется, в частности, для диагностики и раннего обнаружения опухолевых заболеваний, таких как рак простаты, карциномы щитовидной железы и бронхов, менингиомы и опухоли поджелудочной железы.
Кроме того, процедура используется для проверки успешности лечения рака и определения возможных метастазов (дочерние опухоли). В неврологии позитронно-эмиссионная томография может использоваться для диагностики различных поражений головного мозга (включая болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона, низко злокачественные глиомы, определение триггерного очага эпилепсии) и дифференцировать их от других заболеваний с помощью дифференциальной диагностики.
Кроме того, позитронно-эмиссионная томография позволяет оценить дегенеративные процессы, связанные с деменцией. Посредством визуализации кровотока в сердечной мышце и потребления кислорода сердечной мышцей в кардиологическом отделении можно проверить функцию сердца и, например, определить нарушения коронарного кровотока или дефекты сердечного клапана. С этой целью, в зависимости от органа-мишени, в руку соответствующего человека внутривенно вводится конкретный радиоактивный индикатор (например, виноградный сахар с радиоактивной меткой при подозрении на опухоль).
Примерно через час (от 50 до 75 минут) он распространился по кровотоку в целевые клетки, так что можно провести фактическое измерение. Когда радиоактивный индикатор распадается, высвобождаются позитроны (положительно заряженные частицы), которые нестабильны и выделяют энергию во время своего распада, что регистрируется детекторами, расположенными в кольце. Эта информация отправляется на компьютер, который обрабатывает полученные данные в точную картину.
В зависимости от метаболизма конкретных клеток радиоактивно меченные биомолекулы абсорбируются в разной степени. Участки клеток, которые демонстрируют повышенный метаболизм и, соответственно, повышенное поглощение радиоактивного индикатора (включая опухолевые клетки), выделяются на компьютерном изображении усиленным свечением от окружающих участков ткани, что позволяет детально оценить экспрессию, стадию, локализацию и степень специфического присутствия Заболевание стало возможным. Во время обследования пострадавший лежит как можно тише на кушетке, чтобы повысить информативность результата обследования.
Поскольку мышечная активность также может приводить к увеличению абсорбции радиоактивных индикаторов, особенно глюкозы, можно использовать седативные средства, чтобы избежать стресса или напряжения. После позитронно-эмиссионной томографии внутривенно вводят мочегонное средство, чтобы обеспечить быстрое удаление радиоактивного индикатора. Кроме того, организм должен получать достаточное количество жидкости. Как правило, позитронно-эмиссионная томография сочетается с компьютерной томографией, что позволяет получить более точную и детальную оценку и сокращает продолжительность обследования.
Риски, побочные эффекты и опасности
Хотя предполагается, что облучение от радиоактивно маркированного индикатора невелико (сравнимо с облучением в компьютерной томографии) и радиоактивные частицы выводятся быстро, нельзя полностью исключить потенциальный риск для здоровья. Соответственно, Позитронно-эмиссионная томография всегда проводится индивидуальная оценка риска и пользы.
У беременных женщин позитронно-эмиссионная томография противопоказана из-за радиационного воздействия, к которому, как правило, чувствителен будущий ребенок. Редко может наблюдаться аллергическая реакция на используемые радиофармпрепараты, которая может проявляться в виде тошноты, рвоты, кожной сыпи, зуда и одышки. В очень редких случаях также могут быть обнаружены проблемы с кровообращением. Синяк также может образоваться в области места прокола инъекционной иглы.
Инфекция, кровотечение или повреждение нервов очень редко возникают в результате инъекции. Использование мочегонного вещества после позитронно-эмиссионной томографии может вызвать падение артериального давления и, при нарушении оттока мочи, колики (спастические сокращения).
Если используется противосудорожный препарат, глаукома может временно ухудшиться, и могут возникнуть сухость во рту и проблемы с мочеиспусканием. Глюкоза или инсулин, введенные до позитронно-эмиссионной томографии, могут вызвать временную гипогликемию или гипогликемию у диабетиков.