Ядерная медицина

Ядерная медицина - это раздел медицины, использующий радиоактивные вещества для изучения функций органов, а также для диагностики и лечения некоторых заболеваний.

Ядерная медицина - это передовая отрасль медицины, использующая радиоактивные вещества (радиофармацевтические препараты) для диагностики и лечения заболеваний. Современные методы визуализации позволяют оценивать не только структуру органов, но и их функции. Она играет жизненно важную роль при широком спектре заболеваний, от рака и сердечно-сосудистых заболеваний до заболеваний щитовидной железы и костей.

Что такое ядерная медицина?

Ядерная медицина - это современный метод визуализации и лечения, использующий низкие дозы радиоактивных материалов для изучения функционирования органов и тканей в организме. Этот метод позволяет получать информацию на клеточном и функциональном уровнях.

Радиоактивные вещества, используемые в ядерной медицине, называются «радиофармацевтическими препаратами». Эти вещества специально подбираются в зависимости от исследуемого органа или системы. После введения в организм они занимают место в соответствующей области и визуализируются с помощью специальных камер. Полученные изображения помогают врачам выявлять заболевания на ранних стадиях, оценивать распространение болезни и планировать лечение.

Процедуры в ядерной медицине, как правило, безболезненны и позволяют пациентам быстро вернуться к повседневной жизни. Количество используемого радиоактивного материала планируется в низких дозах, а процедура проводится врачами-специалистами после оценки состояния пациента. Процесс визуализации может варьироваться в зависимости от процедуры; некоторые сканирования выполняются быстро, в то время как для других может потребоваться определенный период ожидания результатов.

Заполните форму, чтобы получить информацию и записаться на прием.

 

Какие технологии используются в отделении ядерной медицины?

Технологическое оборудование, используемое в отделении ядерной медицины, состоит из передовых систем, позволяющих проводить структурную и функциональную оценку органов в процессе диагностики, мониторинга и лечения заболеваний.

В отделении ядерной медицины приборы визуализации с помощью специальных детекторов регистрируют поглощение радиоактивного материала организмом и преобразуют эту информацию в изображения. Эти системы играют решающую роль в ранней диагностике заболеваний и оценке эффективности лечения.

ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томография)

  • Устройство ПЭТ/КТ: объединяет изображения ПЭТ, отображающие метаболическую активность, с изображениями КТ, отображающими анатомическую структуру, в единой системе для детального выявления локализации и распространения заболеваний.
  • ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ: выявляет метаболически активные ткани, показывая использование глюкозы клетками.
  • ПЭТ/КТ с 18F-NAF: позволяет с высокой чувствительностью визуализировать кровоснабжение и структурные изменения костной ткани.
  • ПЭТ/КТ с Ga-68 дотататом: передовая методика ПЭТ-визуализации, позволяющая визуализировать ткани, содержащие рецепторы соматостатина.
  • ПЭТ/КТ с Ga-68 ПСМА: помогает в визуализации тканеспецифических маркеров предстательной железы.
  • Технология TOF PET/CT: функция измерения времени пролета позволяет получать более четкие изображения и использовать меньшие дозы радиоактивного материала.

Системы SPECT/КТ и гамма-камеры

  • Аппарат SPECT/КТ: объединяет данные функциональной сцинтиграфии с компьютерной томографией, что позволяет чётко анатомически определить поражённые участки.
  • Гамма-камера: она создает сцинтиграфические изображения, регистрируя распределение радиоактивного вещества, введенного в организм, в органах и тканях.
  • Гамма-камера нового поколения (GE 530c): обеспечивает высокую чувствительность, сокращая время съемки и помогая получать высококачественные изображения с меньшим уровнем излучения.
  • Кардиальная гамма-камера: используется при специальных сцинтиграфических исследованиях для оценки кровотока, поступающего к сердечной мышце.

Сцинтиграфические системы визуализации

  • Перфузионная сцинтиграфия лёгких: оценивает кровоток в лёгких и предоставляет информацию о функции дыхательной системы.
  • Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия: анализирует как циркуляцию воздуха, так и кровообращение в легких.
  • ПЭТ-сканирование головного мозга: позволяет проводить функциональную оценку путем изучения метаболизма головного мозга.
  • Сцинтиграфия перфузии головного мозга: показывает состояние кровоснабжения тканей головного мозга.
  • Сцинтиграфия перфузии миокарда: оценивает количество крови, поступающей в сердечную мышцу.
  • МУГА (радионуклидная вентрикулография): измеряет насосную функцию сердца и предоставляет информацию о его работе.
  • Трехфазная сцинтиграфия костей: поэтапное исследование кровоснабжения костей и метаболической активности.
  • Сцинтиграфия костей всего тела: обеспечивает всестороннюю оценку всей скелетной системы.
  • ПЭТ/КТ костей (F18-NAF): Обеспечивает более точные изображения изменений в костной ткани.
  • Артросцинтиграфия: обеспечивает функциональную оценку внутрисуставных структур.

Системы визуализации эндокринной системы и функций органов

  • Сцинтиграфия щитовидной железы: оценивает функцию и структуру щитовидной железы.
  • Сцинтиграфия паращитовидных желез: показывает активность и расположение паращитовидных желез.
  • Дакриосцинтиграфия: позволяет исследовать проходимость и функцию слезных протоков.
  • Сцинтиграфия слюнных желез: оценивает функциональную способность слюнных желез.

Системы визуализации желудочно-кишечной системы

  • Сцинтиграфия желудочно-кишечных кровотечений: позволяет выявить очаг активного кровотечения в пищеварительной системе.
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная сцинтиграфия: оценивает обратный заброс содержимого желудка в пищевод.
  • Сцинтиграфия дивертикула Меккеля: помогает выявить врожденные структуры в тонкой кишке.
  • Сцинтиграфия опорожнения желудка: оценивает функцию пищеварения путем измерения времени опорожнения желудка.
  • Измерение времени прохождения пищи через пищевод: анализирует скорость, с которой пища перемещается по пищеводу.

Системы визуализации мочеполовой системы

  • Динамическая сцинтиграфия почек (ДТПА/МАГ3): оценивает кровоснабжение, фильтрационные и экскреторные функции почек.
  • Статическая сцинтиграфия почек (DMSA): выявляет повреждения или рубцы в почечной ткани.
  • Сцинтиграфия почек с ингибиторами АПФ: помогает в оценке стеноза почечных сосудов.
  • Сцинтиграфия везикоуретерального рефлюкса: показывает обратный отток мочи из мочевого пузыря в почки.
  • Сцинтиграфия яичек: используется для оценки кровоснабжения яичек.

Визуализация инфекций и лимфатической системы

  • Сцинтиграфия с мечеными лейкоцитами: этот метод визуализации использует собственные белые кровяные клетки пациента для точного определения местоположения очага инфекции.
  • Сцинтиграфия костного мозга: показывает активность и распределение клеток костного мозга.
  • Визуализация инфекций с помощью 18F-FDG: выявляет участки инфекции с повышенной метаболической активностью.
  • Лимфосцинтиграфия: визуализирует пути потока и оттока лимфы в лимфатической системе.

Технологии, поддерживающие хирургические вмешательства

  • Интраоперационный гамма-зонд: позволяет хирургам легко идентифицировать ткани или лимфатические узлы, которые поглотили радиоактивный материал во время операции.
  • Картирование сторожевых лимфатических узлов (SPECT/CT): помогает анатомически идентифицировать первый лимфатический узел на пути распространения опухоли.

Какие методы лечения применяются в отделении ядерной медицины?

  • Методы ядерной медицины - это современные и эффективные способы доставки радиоактивных веществ к пораженным тканям целенаправленным образом. Используемые в этих методах радиофармацевтические препараты избирательно связываются с определенными клетками, непосредственно воздействуя на пораженный участок и помогая защитить здоровые ткани.
  • Методы ядерной медицины играют важную роль, особенно в лечении рака, заболеваний щитовидной железы, метастазов в костях и некоторых хронических заболеваний суставов.

Методы лечения заболеваний щитовидной железы

  • Терапия радиоактивным йодом-131: Этот метод лечения использует способность клеток щитовидной железы поглощать йод, воздействуя на гиперактивную ткань щитовидной железы или раковые клетки.
  • Низкодозовая йодтерапия: помогает подавить гиперактивность щитовидной железы при таких состояниях, как гипертиреоз и «горячие» узлы.
  • Высокодозная йодтерапия (абляция): используется для уничтожения клеток, которые могут остаться после лечения рака щитовидной железы, и для снижения риска рецидива заболевания.

Лечение нейроэндокринных опухолей

  • Терапия с использованием дотатата лютеция-177: обеспечивает целенаправленное облучение за счет связывания с нейроэндокринными опухолевыми клетками, несущими рецепторы соматостатина.

Лечение рака предстательной железы

  • Терапия лютецием-177 PSMA: она непосредственно воздействует на опухолевую ткань, нацеленную на рецепторы PSMA, обнаруженные в клетках рака предстательной железы.
  • Лечение радием-223 (Ксофиго): особенно эффективно при раке предстательной железы с метастазами в кости, воздействует на костную ткань и создает целенаправленный эффект облучения.

Методы лечения, применяемые при метастазах в кости.

  • Терапия самарием-153: создаёт радиоактивное воздействие в областях костных метастазов и способствует контролю симптомов.
  • Терапия стронцием-89: радионуклидный препарат, который накапливается в костной ткани и оказывает целенаправленное воздействие на метастатические очаги.
  • Терапия рением-186: еще один метод лечения метастазов в костях с помощью ядерной медицины, обеспечивающий целенаправленное облучение.

Методы лечения опухолей печени

Терапия микросферами Y-90 (радиоэмболизация): Этот метод лечения предполагает доставку излучения непосредственно в опухолевую ткань путем введения радиоактивных микросфер в кровеносные сосуды, снабжающие опухоль печени.

Методы лечения заболеваний суставов и ревматологических заболеваний

Радиосиновэктомия: метод местного лечения, помогающий подавить воспаление синовиальной ткани путем введения радиоактивных веществ в сустав.

Таргетная радионуклидная терапия

Радионуклидная терапия: это целенаправленные и персонализированные методы лечения, использующие радиоактивные агенты, подобранные в соответствии с биологическими характеристиками пораженных клеток.

Ядерная медицина Врачи

Дата поступления:18.06.2026

Дата обновления: 23.09.2026

Создал: Совет по веб-публикациям Группы здравоохранения Медиполь