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《PET、PET/CT诊断学》
作者:田嘉禾 主编
出版社: 出版日期:2007/7/1
ISBN:9787122001535 定价: 168.00元
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    PET问世已经近半个世纪,在临床诊治、基础研究、新药研发等方面的应用越来越普及,特別是PET/CT结合了PET的功能成像和CT在形态学显示方面的优势,得到了广大影像学工作者和临床医师的认可。《PET、PET/CT诊断学》集中了海内外40余位在肿瘤、心血管、神经及脑功能等各专业领域有丰富临床工作经验和学术专长的学者及专家教授,分PET、PET/CT基础篇和肿瘤篇、脑与中枢神经系统篇三个主题进行了深入和详实的讲述,并提供了大量的PET及PET/CT图片。

    内容推荐

    本书是国内少有的专题介绍PET、PET/CT诊断的著作。由目前在海内外一些相应领域的中、青年专家及专门从事PET生产、加速器生产、药物开发研究和放射设备与诊断方面的专家共同努力而成。从PET、PET/CT基础篇和肿瘤篇、脑与中枢神经系统篇三个主题由基础到高端、由理论到临床逐级逐层次论述。为读者全面掌握分子影像学乃至分子医学的全新理论,作出正确的疾病诊断、鉴别、特征化、治疗化计划等提供有益的参考。

    适合于国内核医学、放射学及相关专业人员阅读参考。

    目录

    第一篇基础篇

    第1章正电子发射与检测

    第2章CT的基本原理

    第3章PET物理结构和PET/CT

    第4章PE丁的性能指标与质量控制

    第5章多层CT技术、CT质控及性能评价

    第6章PET图像重建与融合

    第7章PET图像定量分析方法

    第8章PET结果的判读

    第9章CT判读基础及常见疾病的CT表现

    第10章正电子符合探测技术

    第11章医用回旋加速器原理、结构特点及维护维修

    第12章常用正电子放射性药物

    第13章放射性药物实验室与自动化合成装置

    第14章PET/CT中心的建立与管理

    第15章PET/CT防护及相关法规

    第二篇肿瘤篇

    第16章PET/CT肿瘤诊断概述

    第17章头颈部肿瘤与PET/CT

    第18章肺癌与PET/CT

    第19章恶性胸膜间皮瘤与PET/CT

    第20章乳腺癌与PET/CT

    第21章妇科肿瘤与PET/CT

    第22章肝胆胰肿瘤与PET/CT

    第23章消化道肿瘤与PET/CT

    第24章PET与泌尿生殖系统肿瘤

    第25章淋巴瘤与PET、PET/CT

    第26章皮肤、软组织与骨肿瘤

    第27章不明原发灶转移瘤与PET/CT

    第28章PET/CT在肿瘤精确放射治疗中的应用

    第29章肿瘤生物学进展与PET/CT

    第三篇脑与中枢神经第

    第30章PET/CT与脑

    第31章脑血管疾病与PET

    第32章脑肿瘤与PET/CT

    第33章PET与脑退行性疾病

    第34章癫痫与PET

    第35章药物滥用成瘾性脑病与PET影像

    第36章大脑功能与PET/CT

    第37章PET、PET/cT与冠心病

    第38章PET/CT和心血管系统

    第39章存活心肌与PET/CT

    第40章心脏神经支配与PET/CT

    第41章其他心血管疾病与PET/CT

    第42章感染、炎症与PET/CT

    第43章分子生物学与PET/CT

    第44章动物PET显像

    第45章肿瘤新生血管整合素显像

    第46章PET/CT与药物开发和临床转化

    附录主要设备与放射药物供应商介绍

    附录1原子高科股份有限公司

    附录2北京派特生物技术有限公司

    附录3GE医疗集团

    附录4荷兰皇家飞利浦电子公司

    附录5西门子(中国)医疗系统集团

    附录6日本住友重机械株式会社

    附录7安迪科电子有限公司

    在线试读部分章节

    第2章CT的基本原理

    第一节计算机断层扫描

    一、计算机断层扫描的发展历史

    计算机断层扫描(CT)是20世纪工程学与医学最完美结合的产物。常规x射线成像获得的是一幅信息重叠的透射影像,人体软组织信息量相对非常少,往往被淹没在骨骼等组织信息中,无法分辨。除非使用特殊的造影手段,用常规X射线摄影对肝、脾、肾箐软组织器官的肿瘤进行诊断是非常困难的。1972年诞生的计算机断层技术(compu-ted tomography)彻底改变了这种状况。其使用影像数学重建技术,利用对人体剖面不同方向的投影信号,用数学的办法,逆向计算出剖面内部的密度分布,从而获得人体单一层面的密度影像,大大提高了软组织的分辨能力,开辟了放射影像诊断的一个新领域。像多数伟大发明一样,CT的发明也经历了多年,许多人的努力工作为其做出了贡献,它是数学、物理、计算机技术和工程技术布机结合的产物。CT成像的数学基础原理最早是由奥地利数学家Johann Radon在1917年阐述的,其通过积分变换证明:二

    维或三维的影像可以通过无穷多的积分投影来重现。

    1955年美国物理学家艾伦•科马克(A11an Cormack)提出了一个根据Radon原理,以积分变换方式进行三维物体成像的初步工作原理和主要的设计框架。这也就是现在通常所说的CT扫描器的最初设计蓝图。

    科马克是南非籍物理学家,1955年,作为当地唯一的一名核物理学家,科马克曾被邀请每周花上一天时间到开普敦的Gro-ote Schuur.医院来监督和管理放射性同位素的应用。在医院中其与放射科医生讨论了大量关于放射性与人体吸收的问题,并探讨如何通过X射线或7射线的吸收量来获得人体器官和组织的详细结构影像的可能方法和手段。从此科马克开始研究这个问题。……

    书摘与插画