NUKLEÁRIS MEDICINA (klinikai molekuláris képalkotás és molekuláris alapú sugárterápia)

Hasonló dokumentumok
NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

NUKLEÁRIS MEDICINA (klinikai molekuláris képalkotás és molekuláris alapú sugárterápia)

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

TUMORSZCINTIGRÁFIA A NUKLEÁRIS MEDICINA MÓDSZEREI AZ ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁBAN. GALLIUM-67 szcintigráfia I. NEM-SPECIFIKUS MÓDSZEREK

A Nukleáris Medicina alapjai

A nukleáris medicina alapjai: Biofizika és alapelvek. Zámbó Katalin Nukleáris Medicina Intézet

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Gamma-kamera SPECT PET

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Gamma sugárzás. Gamma-kamera SPECT PET. Tömeg-energia ekvivalencia. Nukleáris medicína. γ-sugárzás előállítása. γ-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Biofizika és orvostechnika alapjai

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

Gamma-kamera SPECT PET

Hibrid technikák, SPECT-CT,PET-CT, Dabasi Gabriella SE-TK/2014.Kötelező Szintentartó Radiológia január. 20.


Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Néhány PET Radiofarmakon. F-18 FDG Aminosav transzport C-11 MET C-11 Cholin F-18 FET Celluláris proliferáció: F-18 FLT

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI

Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A multimodalitású képalkotás jelentősége az endokrin diagnosztikában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ. Izotópdiagnosztikai eljárás lépései

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai

Az 54. sorszámú Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Gamma kamera, SPECT, PET. Készítette: Szatmári Dávid PTE ÁOK, Biofizikai Intézet, március 1.

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Nukleáris Medicina Intézet

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Nukleáris medicinai módszerek a mellkasi betegségek differenciál diagnosztikájában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet

Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai 2. Az izotóp kiválasztásának szempontjai. hf > 50 kev. α β γ. Maximáljuk a nyerhető információt.

Drug design Képalkotó eljárások a gyógyszerkutatásban Dr. Kengyel András GK, SPECT, PET, fmri, UH, CT, MRI Doppler UH

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Az orvoslás mindig pontos diagnosztikai

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Hybridképalkotás: PET-CT, SPECT-CT. Terheléses rcbf SPECT vizsgálat 4/11/2014. Képfúzió Segíti a funkc. képalkotást

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet

Képrekonstrukció 5. előadás

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

II./2.8. A nukleáris medicina vizsgáló eljárásai a daganatos betegek kórisméjében. Bevezetés. A fejezet felépítése. Szilvási István, Dabasi Gabriella

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

minipet labor Klinikai PET-CT

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Képalkotó diagnosztikai eljárások. Krasznai Zoltán. DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete

Radioaktivitás biológiai hatása

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

1. Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Dr. Duffek LászlL. szló. A nukleáris Medicinai munkahelyek részei. A nukleáris medicina munkakört. In vivo diagnosztika In vitro diagnosztika

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai

Nukleáris medicina a fejnyak régió betegségeinek diagnosztikájában. PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Dr. Bán Zsuzsanna

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Tumor-keresés. Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái. Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Az orvos napjainkban is jelentősen támaszkodik anatómiai tudására. A morfológiai képalkotás alapgondolata, hogy a szervi bajokat a megváltozott

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

III. Nagyerdei Képalkotó Esték - beszámoló

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium i állásfoglalása alapján)

A sugáregészségügyi hatósági ellenőrzés rendszere. Orvosi röntgenmunkahelyek szabványok MSZ 824:2017. MSZ 824 Sugárvédelem tervezése

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Kollimátoros. 2. Kristály: NaI (Tl) 3. Fotoelektronsokszorozók

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Pajzsmirigy physiologia

Röntgendiagnosztikai alapok

(54) Radiográfus (52) Sugárterápiás szakasszisztens (54) Röntgenasszisztens Röntgenasszisztens (52)

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés

A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Toxikológiai és sugárbiológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került

Orvosi biofizika képzk az ELTE-n

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Röntgendiagnosztika és CT

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

KLINIKAI SUGÁRFIZIKA

Radioaktivitás biológiai hatása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Átírás:

NUKLEÁRIS MEDICINA (klinikai molekuláris képalkotás és molekuláris alapú sugárterápia) Prof. Dr. Szilvási István Semmelweis Egyetem, ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék 2014 DEFINÍCIÓ Nyílt radioaktív izotópok alkalmazása diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység céljából ( Zárt izotópokkal: brachyterápia) Diagnosztika: in vivo (az in vitro: RIA+IRMA laboratórium) 1

HEVESY GYÖRGY Az izotópok kémiai (és biológiai) tulajdonságai azonosak Biológiai rendszerekben először (1924) A nyomjelző (tracer) elv Követhetők a folyamatok A nukleáris medicina atyja Kémiai Nobel díj 1943 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN Izotóp: proton-neutron arány, ha instabil: radio azonos proton: kémiailag azonos! Radioaktív izotópok: magátalakulás következmény: sugárzás részecske sugárzás elektromágneses sugárzás Mesterséges radioizotópok neutron többlet: atomreaktor (maghasadás) proton többlet: ciklotron 2

ORVOSI IZOTÓPOK bomlásmódjai Neutron felesleg: béta részecske ( elektron a magból) kísérő gamma (a magból!) ami lehet metatabil Proton felesleg: - pozitron: elektronnal annihiláció (2x511 kev) - elektron (K) befogás: karakterisztikus rtg kísérő gamma - alfa sugárzás (hélium atommag) (kísérő gamma) Részecske sugárzás: terápiára (elnyelődik, LET érték Elektromágneses sugárzás: detektálással diagnosztikára A LEGFONTOSABB RADIONUKLIDOK Diagnosztika: gamma, karakt.rtg, annihiláció Tc-99m, I-131, Xe-133 Ga-67, In-111, I-123, Tl-201 gamma rtg+gamma C-11, N-13, O-15, F-18, Ga-68annihiláció Terápia: részecske sugárzás béta: Y-90, I-131, Sm-153, Re-186,-188 alfa-sugárzók is: Bi-213, Ra-223, At-211 3

A Tc-99m ELŐNYEI a SPECT diagnosztika 80 %-ában Fizikai: detektálásra optimális 140 kev gamma kamera: 70-400 kev monoenergetikus (energia-ablak: + 10%) Biológiai: alacsony sugárterhelés beadható aktivitásmennyiség! (Poisson) tiszta gamma (Mo-99-ből) és T1/2: 6 ó. Praktikus generátorból (Mo-99) eluálás, fiz.sóval (!) stabil komplexképző (direkt v. liganddal) Mikor nem Tc-99m a jelzés a SPECT diagnosztikában? Nem jelezhető pl. glükóz (általában a biomolekulák) Túl lassú a biológiai folyamat pl. mellékvesekéreg szteroid szintézis 4

A Tc-99m GENERÁTOR T ½: 2.75 nap (heti szállítás) A Tc-99m GENERÁTOR és hideg kitek 5

RADIOFARMAKONOK Szerv-, szövet-, molekuláris funkció-specifikus radioizotópot tartalmazó vegyület Legtöbbször jelzőként, ritkán önmaga (pl. I-131, Rb-82, Sr-89, Ra-223, ) Funkciók: szervfunkciók, molekuláris folyamatok Ezért: Diagnózisban a funkció vizsgálata (kvantitatív) és szöveti karakterizálás Terápia: célzott, szelektív (nagy dózis!) Radionuklid csak a detektáláshoz (és)/ vagy a terápiára Theragnosticumok pl.radiojód: I- 123-124 -125-131 sms ligandum In-111, Tc-99m, Ga-68, Y-90, Lu-177, Bi-213, A RADIONUKLID a radiofarmakon F-18-Natriumfluorid Cr-51-Natriumchromát Ga-67-gallium-citrát I-123-, I-124-, I-131-Natriumjodid Tl-201-Thalliumklorid, Rb-82-klorid Xe-133 Ra-223-diklorid 6

BIOLÓGIAI MECHANIZMUSOK Fizikai mozgás Kompartment Diffúzió Kémiai kötődés Fagocitózis Sejt Exkréció SLN, bélvérzés, tüdő MUGA vérpool DTPA, ventilláció MDP, PIB kolloid, lép leukocyta HIDA, EC Aktív transzport Metabolizmus-enzim Antigén Receptor Béta-amyloid Egyéb pajzsmirigy, adrenerg FDG, FET, FCH, FLT,.. antitest, fragment, peptid ligandum florbetapir hypoxia, angiogenesis, A RADIOFARMAKOLÓGIA FEJLŐDÉSI IRÁNYAI Specificitás! Molekuláris imaging (az életfolyamatok molekulái) Receptor - ligandum Antigén - Antitest Enzim - Szubsztrát 7

A MOLEKULÁRIS IMAGING (A radiofarmakonok is molekulák, de:) Molekuláris imaging: sejt és molekuláris szintű folyamatok szintjén Vezérhajója a nukleáris medicina (elsősorban a PET, mert biomolekulák) Oka: 1. anyagmennyiség: pico-nano-femtomoláris 2. nagyszámú biomolekula jelezhető Többezer potenciális target, de a klinikumban melyik hasznos? Ma kb. 30-40 target DETEKTÁLÁS Képalkotó berendezések Gamma kamera (H. Anger, 1957) Szcintillációs kamerák, látómező detektorok fejlődése: kristály, digitális, korrekciók, félvezető, dedikált,.. üzemmódok: statikus és dinamikus spot, teljes-test, SPECT, kapuzott Pozitron kamera (PET) (M.M.Ter-Pogossian M.E.Phelps) BGO, GSO, LYSO, blockdetektorok, 16-21 cm axiális, 3D adatgyűjtés 8

GAMMA KAMERÁK (SPECT). GAMMA KAMERA (SPECT) Körbe forog (lépések, folyamatos) circuláris, elliptikus (közel!) 64-128 vetületi kép Rekonstrukció: iteratív, filterezett visszavetítés Korrekciók: attenuáció, Compton, detektor-válasz Metszeti képek transversalis, coronalis, sagittalis 3 D kijelzés 9

PET/CT PET/CT BERENDEZÉSEK 2003 A PET ELŐNYEI a SPECT-tel szemben Érzékenyebb: nincs kollimátor! Felbontóképesség (műszaki, ill. biológiai) SPECT:10 mm, PET: 3-5 mm szoftverek, detektorok (kisállat SPECT ill. PET: 1 mm alatti) Kvantitatív (a SPECT nehezebben) abszolút is (pl. ml/min/g, mol/min/g) Dinamikus tomográfia Biomolekulák jelzése!!! Ez a lényeg. C-11, N-13, O-15, F-18, Ga-68. 10

HIBRID KÉPALKOTÓ BERENDEZÉSEK I. SPECT/CT, PET/CT Hibrid berendezések: különböző modalitások szimultán a funkció és a morfológia azonos gantry-n (ha külön: szoftveres fúzió, pontatlanabb) a beteg azonos helyzete, fiziológiai állapota A CT szerepe: 1. Anatómiai lokalizálás, ezáltal fajlagosabb 2. Attenuáció korrekció: gyors és pontos NEM diagnosztikai CT! low dose a beteg sugárterhelése A SPECT/CT KLASSZIKUS INDIKÁCIÓI Lokalizálás Onkológia: pajzsmirigyrák, pheochromocytoma, NET, SLN Nem onkológiai: parathyreoidea, leukocyta, benignus csont Attenuáció korrekció Kardiológia (myocardiális perfúzió) szöveti sugárgyengítés korrekciója kvantitatív vizsgálatokhoz 11

SPECT/CT BERENDEZÉSEK kórélettan és anatómia Siemens Symbia Philips Precedence GE Discovery NM/CT 670 Mediso AnyScan SC HIBRID: 1 + 1 = 3 A NM (SPECT, PET) javul érzékenysége nő fajlagossága nő (fiziológiás?) A CT javul fajlagossága nő Gyorsabb kivizsgálás Diagnosztikai CT indikációja? 12

HIBRID KÉPALKOTÓ BERENDEZÉSEK II. PET-MR Az MR előnyei: Lágyrész kontraszt kiváló Sugárterhelése nincs De: Attenuáció korrekció (?) A vizsgálat időtartama, szekvenciák? Klinikai indikációk? Költség-hatékonyság?? Kutatás! KLINIKAI INDIKÁCIÓK? 2 drága berendezés! Pediátria (sugárérzékenység!) Mamma, Neurológia, Kardiológia Onkológia: medence, fej-nyak, lymphoma MR egyéb lehetőségei? arterial spin labeling proton spectroscopy diffusion-tensor imaging STIR, DWI, ADC, stb. 13

NEM-KÉPALKOTÓ BERENDEZÉSEK IS Ex vivo biológiai minták mérése ( üreges kristály ) szérum, vizelet clearance, Schilling test Kisméretű detektorok Funkció (pajzsmirigy, szív, vese) Lokalizálás intraoperatív szondák (sőt kisméretű kamerák is) INTRAOPERATÍV SZONDÁK Térbeli felbontás (kollimálás) Érzékenység Energiafelbontás Tc99m - Technetium-99m I-125, I-131, In-111, F-18, Ga-68 Tc-99m!! 14

A NM DIAGNOSZIKAI MÓDSZEREK ELŐNYEI Szöveti karakterizálás, Identifikálás (sokoldalú) mi a radiológiai képlet? Funkció vizsgálata (molekuláris is) Kvantitatív pl. vese: %, clearance, transit-idő pl. PET: SUV, absz.: pl. mol/min/g Noninvazív általában iv. injekció + sugárterhelés nem toxikus A NM DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK HÁTRÁNYAI I. A geometriai felbontóképesség korlátozott csak a célszerv, célfolyamat ábrázolódik amiben a radiofarmakon résztvesz anatómia? lokalizálás? - műszaki paraméter - humán vizsgálatban: a kontraszt számít pl. pajzsmirigyben apró forró göb! de nagy inhomogén májban kiesés? 15

A NM DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK HÁTRÁNYAI II. Sugárterhelés Gamma sugárzás Annihilációs sugárzás K-elektron, belső konverzió Dózis-csökkentés! Sugárvédelmi alapelvek indikáció! nem-ionizáló! ALARA! 1-7 msv 5-10 msv 15 msv aktivitásmennyiség: csak referencia-szintek Instrumentáció fejlődik (hardware, software) FUNKCIONÁLIS DIAGNOSZTIKA Szervek: szervműködés pl. vese (glomeruláris, tubuláris) Szöveti: karakterizálás pl. antigén, receptor Molekuláris: biomolekulárs folyamatok pl. NIS, glükózfelvétel, apoptosis Gén: DNS ( nukleáris ), RNS leképezés? (leginkább proteinekkel) 16

A NM HELYE A KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁBAN Funkcionális képalkotás funkció, biológiai karakterizálás Radiológiával szoros együttműködés! Feladatok a betegellátásban diagosztikai algoritmusok folyamatos változásban (pl. PET/MR) szakorvosképzésben is MOLEKULÁRIS IMAGNG TÍPUSAI Enzim alapú FDG, FEC, FET, FLT, FDOPA Transzport protein I-123, -124, -131, MIBG Receptor alapú somatostatin, dopamin, ösztrogén, HER2 Antigén alapú PSA, CEA, TAG72, CD20 Depozitum alapú beta-amyloid 17

TÁVLATOK I. KÓRFOLYAMAT Apoptosis Angiogenesis Hypoxia MDR gyógyszerkutatás. MOLEKULA Annexin V, ML VEGF, integrinek misonidazol, FMISO sestamibi gyógyszer. TÁVLATOK II. Génállomány leképezése F-18 oligonukleotidok ( nukleáris ) komplementer bázispárok onkogének ábrázolása, lokalizálása a mrns antisense könnyebb legkönnyebb a protein-termék kimutatása (antigén, receptor, enzim, transporter) Génexpresszió leképezése (génterápia - riporter gén) pl. HSV-Tk co-expressziója révén, ami pl. F-18-deoxitimidinnel kimutatható 18