注射18F核素的患者体外外照射防护研究

注射18F核素的患者体外外照射防护研究

论文摘要

正电子发射断层扫描仪PET(Positron Emission Tomography)是当前医学界公认的最先进的大型核医学诊断成像设备。近年来PET显像越来越多地用于临床,PET检查患者需要注射正电子放射性同位素药物(18F),因此注射18F后的患者就成为了潜在的外辐射源。本研究目的就是通过监测患者体外的空气吸收剂量率,比较辐射剂量率计算值与实际测量值间的差别,并依据空气吸收剂量率测量结果估算患者出院后对没有采取防护措施的公众人群的受照剂量,评价患者出院后对公众人群的辐射安全性,另外也对PET工作人员的个人剂量进行检测评价,以期为辐射防护提供参考数据。本文主要研究方法:注射18F的20名患者分别在体表、0.3米、0.5米和1.5米四种距离下测量其空气吸收剂量率。空气吸收剂量率测量在患者注射18F后的15分钟、30分钟、45分钟、患者出院时各测量一次。将测量数据和视注射18F的患者为点源、线源的两种模式计算结果进行比较。采用热释光剂量计(TLD)检测PET工作人员的个人剂量。采用Mountford法,估算得出不同公众人群在没有采取防护措施,与患者自由接触后的受照剂量。参照GB18871-2002标准中131I的出院活度标准,评价患者出院后对公众的辐射安全性。对比测量数据和视注射18F的患者为点源、线源的两种模式计算结果可见:两种方法的计算值与实际测量值存在较大的差值,以点源计算值和实测值差值最大,以线状源计算值次之,因此近距离时,不能将患者简单地视作点源、线源;PET工作人员年有效剂量小于1mSv;经估算,单个PET受检者出院后对不同的公众成员所造成的剂量未超过国家辐射安全标准关于公众个人年剂量限值;若注射10mCi 18F的患者出院时体内残留放射性活度符合国家标准的要求,为减少公众不必要的照射,应对公众与患者自由接触采取多种防护措施以保证公众人群的辐射安全。主要问题:由于Mountford法是理想化的接触模式,并非实际接触情况,所以采用以上方法得出的剂量不够准确。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 1 引言
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 研究目的
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.4 主要研究内容
  • 2 PET 显像简介
  • 2.1 生产正电子同位素药物的回旋加速器
  • 2.2 热室
  • 2.3 PET/CT 扫描仪
  • 18F 制备过程'>2.4 放射性核素18F 制备过程
  • 2.5 PET 扫描流程
  • 18F 患者体外空气吸收剂量率的检测与评价'>3 注射18F 患者体外空气吸收剂量率的检测与评价
  • 18F-FDG 的基本性质'>3.1 放射性药物18F-FDG 的基本性质
  • 3.2 实验对象
  • 3.3 测量仪器及性能
  • 3.4 测量方案
  • 3.5 统计学方法
  • 18F 患者体外空气吸收剂量率结果'>3.618F 患者体外空气吸收剂量率结果
  • 18F 患者体外空气吸收剂量率计算值与实测值的比较'>3.7 注射18F 患者体外空气吸收剂量率计算值与实测值的比较
  • 3.8 实际测量值小于计算结果原因分析
  • 3.9 结论
  • 4 放射工作人员个人剂量检测
  • 4.1 工作人员外照射剂量监测方法与仪器
  • 4.2 PET/CT 个人剂量监测结果与分析
  • 4.3 结论
  • 5 公众累积剂量估算
  • 5.1 患者体外空气吸收剂量率测量仪器与方法
  • 5.2 估算对象
  • 5.3 剂量估算方法
  • 5.4 接触模式
  • 5.5 结果
  • 5.6 讨论
  • 18F 患者出院后的辐射安全评价'>618F 患者出院后的辐射安全评价
  • 131I 、18F 的基本参数'>6.1 核素131I 、18F 的基本参数
  • 131I 患者出院时体内放射性活度标准'>6.2131I 患者出院时体内放射性活度标准
  • 6.3 评价依据、项目
  • 18F 患者出院后的辐射安全评价结果'>6.418F 患者出院后的辐射安全评价结果
  • 6.5 探讨
  • 7 总结与展望
  • 7.1 总结
  • 7.2 存在问题
  • 7.3 展望
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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