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《检验核医学》考前复习

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 《检验核医学》考前复习 《检验核医学》考前复习 第一章 绪论核物理基础知识 本章重点: 基本概念 射线的种类、性质及其衰变方式 射线与物质的相互作用 19世纪末的三大发现:①1895年伦琴发现X射线;②1896年贝克勒尔(法)— 铀放射性;1898年玛丽居里(波

《检验核医学》考前复习

《检验核医学》考前复习

第一章 绪论&核物理基础知识 本章重点:

基本概念 射线的种类、性质及其衰变方式 射线与物质的相互作用

19世纪末的三大发现:①1895年伦琴发现X射线;②1896年贝克勒尔(法)— 铀放射性;1898年玛丽·居里(波)— 钋、镭③1897年汤姆逊证明原子不是基本粒子:原子可分

放射性的应用: 核能源、医学应用、核武器、育种、除害、消毒、考古断代

1934年 伊恩.居里---人工放射性核素

1937年 99m锝

1938年 131I

1938年 32P治疗白血病 1938年 128I测定甲状腺功能

核医学(Nuclear Medicine) :是应用放射性核素进行诊断、治疗疾病和医学领域研究的学科。 核医学以其应用和研究的范围侧重点不同,

可大致分为实验核医学和临床核医学两部分

元素(element): 由原子核和核外电子组成,原子核内含有相同的质子数则属于同一种元素。

A=Z+N:A表示原子的质量数。Z表示原子核内的质子数(即原子序数)。X代表元

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素符号。N表示原子的中子数。

核素 (nuclide ): 凡原子核具有特定的质子数、中子数以及一定能量状态的原子。即核内的质子数相同,中子数也相同,所处的能级状态也相同。

同位素(isotope): 凡同一种元素的核素中具有相同的质子数而中子数不同的核素,

它们在元素周期表上处于相同位置,互称为该元素的同位素。

同质异能素 (isomer): 核内质子数和中子数相同而能量状态不同的核素。 如

99mTc与99Tc(锝)

在原子核内存在两种力:①带正电荷的质子之间存在着相互排斥的库仑斥力。②同时核子(中子和质子)之间还有相互吸引的短程核力。

当Z>83,核力不能与质子之间的斥力保持平衡,全是不稳定的原子。当Z<83,至少存在一种稳定同位素。

放射性核素 (radionuclide): 又可称为不稳定核素,是指原子核能自发地产生成

分或能级的变化,变成另一种核素,变化时伴有射线的发射。

放射性衰变(radiation decay): 又称核衰变(nuclear decay),指不稳定原子

自发地发生核内成分或能级的改变,并放出一种或一种以上的射线的过程。

核衰变方式:α衰变、β-衰变、β+衰变、EC(电子俘获)和γ跃迁。

射线: α、β-、β+、γ

α衰变:

α衰变是放出α粒子的放射性衰变。

α粒子是由两个质子和两个中子组成,实际是氦核42He。

质量数减少4,原子序数减少2。

238U → 234Th + 4He + Q

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α粒子的质量大,带电荷,故射程短,穿透力弱 ;能量单一,对局部的电离作用强。

β-衰变:

β-衰变发生在中子过剩的原子核。

核中一个中子转化成一个质子,释出一个负电子(来自核的负电子称β-粒子)及一

个反中微子。

中子数减少1,原子序数增加1,原子质量数不变。

32P → 32S + β- + Ue + Q

β射线的本质是高速运动的电子流。穿透能力较弱、电离能力较强。

β+衰变:

主要发生在中子数相对不足的核素,。

核中一个质子转变成一个中子 ,释出一个正电子(β+粒子)和一个中微子(υ )。

子核原子序数减少1,质量数不变。

正电子的射程仅1-2mm即发生湮灭辐射

13N → 13C + β+ + υ + Q

γ衰变:

又称γ跃迁,原子核从激发态回复到基态时,以发射γ光子释放过剩的能量的过程。

通常是在其他衰变发生之后形成。

γ射线的本质是中性的光子流 ,穿透力强,射程长,电离能力弱。

或把能量转给一个核外轨道电子,使之发射出,称为内转换电子(internal

conversion electron)。

生物半衰期:指生物体内存在的放射性核素由于生物代谢从体内排除到原来的一半

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所需的时间。用Tb表示。

有效半衰期:指放射性核素由于生物代谢和放射性衰变的共同作用减少到原来的一

半所需的时间。用Te表示。

放射性活度(A):是描述核素放射量特征的一个物理量。用单位时间内发生衰变的

原子核数表示。单位是衰变次数/秒。国际单位贝可(Bq)即为1次衰变/秒。常用

单位为居里Ci,1Ci=3.7×1010 Bq

放射性比活度:是指单位质量样品中所含的放射性活度。 单位是Bq/g(Ci/g) 放射性浓度:指单位体积溶液中所含的放射性活度。单位用Bq/ml(Ci/ml)表示。

带电粒子与物质的相互作用:α β- β+

电离(ionizations)、激发(excitations)、散射(scattering)、轫致辐射

(bremsstrahlung)、湮灭辐射

中性射线与物质的相互作用:X γ

①光电效应(photoelectric effect)

②电子对生成(pair production)

③康普顿散射(compton scattering)

中子与物质的相互作用:弹性碰撞、中子俘获 电离:指带电粒子使物质的中性原子失去轨道电子而形成离子的过程 。电离作用的

强弱是以带电粒子在每厘米路径上产生的粒子对数来度量。电离密度是衡量射线电

离能力强弱的物理量。

激发:指带电粒子使受作用原子轨道电子从内层轨道跃迁到外层轨道的过程,而该

电子从高能级回复到低能级时,能量以光子或热能形式释出。

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散射(scattering):带电粒子入射物质后,它受到物质原子核库伦电场作用而改变

运动方向和能量的现象。作用前后带电粒子的总动能不变。β射线比α射线更容易出

现散射。

轫致辐射(bremsstrahlung radiation):高能β粒子入射物质通过原子核附近时,

受到核库伦电场作用而急剧减速,将部分或全部动能转化为电磁辐射(X射线或γ

射线)。

湮没辐射(annihilation radiation):β+粒子与物质相互作用而能量耗尽时,将与

物质中的自由电子结合,正、负电荷抵消,转化为两个方向相反、能量各为0.511MeV

的γ光子,又称光化辐射(actinic radiation)。

光电效应(photoelectric effect): γ光子经过物质时,把全部能量交给轨道电子

而释出形成光电子的过程,也称光电吸收(photoelectric absorption)。

康普顿效应(Compton effect):γ光子经过物质时,与一个核外电子发生碰撞,γ光子将部分能量传给该电子,使之以θ角度释出,而本身的运动方向也发生θ角度偏转的过程。入射光子的能量随机分布到散射光子和康普顿电子上,因而康普顿电子的能谱是连续的,称康普顿谱。

电子对效应(electron pair effect):当大于1.022MeV的γ射线入射物质后,γ

射线受到物质原子核的核力场作用转化为一对正、负电子,而γ射线消失,多余的能

量作为电子对动能,这个过程成为电子对效应,也称为电子对生成(electron pair

production)。

第三章 放射性测量 本章重点:

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