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.




