Podstawy medycyny nuklearnej

Podobne dokumenty
Podstawy medycyny nuklearnej

Współczesne metody obrazowania w medycynie nuklearnej

Październik 2013 Grupa Voxel

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

KaŜde badanie z uŝyciem promieniowania jonizującego teoretycznie moŝe wywołać niekorzystne skutki biologiczne w naszym organizmie. Dotyczy to zarówno

Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce i terapii układu kostno-stawowego

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

WSTĘP Medycyna nuklearna radiofarmaceutyków,

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

lek. wet. Joanna Głodek Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med.

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET [1]

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

GRUPA VOXEL. FDG SteriPET. Systemy RIS/PACS/HIS. Diagnostyka obrazowa 14 pracowni TK 15 pracowni MR TELE PACS WEB RIS HIS. Systemy zewnętrzne

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów

Med-fizykadla nie-fizyków. mgr inż. Anna Kozłowska Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Sprzęt stosowany w pozytonowej tomografii emisyjnej

DZIENNIK PRAKTYKI III część zakres Radioterapia KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

Radioizotopowa diagnostyka nowotworów Szczególne możliwości badania PET/CT z użyciem znakowanej glukozy

Opis programu Leczenie radioizotopowe

Radiofarmacja. ligand. biomolekuła. łącznik. Chemia organiczna. Radiochemia Chemia koordynacyjna. Biologia molekularna

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

Metody obrazowania wmedycynie

Podstawowe własności jąder atomowych

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med.

LECZENIE STAWÓW KOLANOWYCH IZOTOPEM ITRU 90 Y

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

PET Pozytonowa Emisyjna Tomografia. ZMN CSK UM Łódź

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość

DZIENNIK PRAKTYKI KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA CZĘŚĆ I ZAKRES: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Promieniowanie jonizujące

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA

Oddział Terapii Izotopowej

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Promieniowanie jonizujące

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Metody izotopowe Medycyna nuklearna jest to dział medycyny, w którym do diagnozowania i do terapii wykorzystuje się.

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA

Wg W. Duch Jak działa mózg. UMK Toruń notatki z wprowadzenia do kognitywistyki. Dostępne na str.

Nowoczesne techniki obrazowania w medycynie. Jakub Zieliński Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

I ,11-1, 1, C, , 1, C

PET. Positron Emission Tomography. Tomograf PET. Wytwórnia radiofarmaceutyków linia technologiczna. Wytwórnia radiofarmaceutyków centrum sterowania

Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej: Zasady ograniczania dawek dla pacjentów

Symultaniczny PET/MR zastosowanie w pediatrii

Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO

Scyntygrafia, Tomografia Emisyjna Pojedynczego Fotonu, Pozytonowa Tomografia Emisyjna

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

V. DAWKI STOSOWANE W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ

Zastosowanie promieniowania jądrowego i izotopów promieniotwórczych w medycynie

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA/PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT

Laboratorium Technik Obrazowania

Uchwała nr 96/IX/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2012 r.

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

1. JĄDROWA BUDOWA ATOMU. A1 - POZIOM PODSTAWOWY.

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek elektroradiologia poziom kształcenia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki / praktyczny

ABC tomografii komputerowej

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1

Przydatność badań scyntygraficznych u noworodków. dr n. med. Anna Śliwińska dr n. med. Dariusz Gruszfeld

Scyntygrafia nerek. Zakład Medycyny Nuklearnej SP CSK Warszawa

tomografia komputerowa informacje dla pacjentów

Budowa atomu. Izotopy

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Aneks III. Zmiany do odpowiednich punktów druków informacyjnych

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

W2. Struktura jądra atomowego

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Magnetyczny rezonans jądrowy

Układ moczowy metody diagnostyczne

Obrazowanie narządu ruchu w medycynie nuklearnej: przypadki kliniczne

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA

Wykaz kodów dotyczących urządzeń radiologicznych w radiologii i diagnostyce obrazowej, medycynie nuklearnej i radioterapii

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

Transkrypt:

Podstawy medycyny nuklearnej

Obrazowanie w medycynie Rtg CT Promieniowanie rentgenowskie Ultradźwięki Magnetyczny rezonans jądrowy MR usg Medycyna nuklearna SPECT PET

Promieniowanie X Jonizujące Obraz transmisyjny Obraz odzwierciedla różnice w intensywności pochłaniania promieniowania X przez tkanki i narządy. Różnice te mogą być zwiększone przez podanie środków kontrastowych wypełniających naczynia krwionośne, jamy ciała i inne przestrzenie (kanał kręgowy, stawy, itp.) Obraz radiologiczny ma wysoką rozdzielczość Badaniu może towarzyszyć interwencja (zabieg leczniczy)

Ultradźwięki Obraz zróżnicowanej echogeniczności pochodzi z rejestracji intensywności odbicia fali akustycznej (mechanicznej) przez struktury o różnym oporze akustycznym (impedancji). Obraz może przedstawiać: - echostrukturę narządów i tkanek w czasie rzeczywistym - szybkość przepływu krwi (wykorzystując zjawisko Dopplera) Badanie może mieć charakter czysto diagnostyczny, może też służyć do wspomagania zabiegu diagnostycznego (np. biopsji cienkoigłowej) lub leczniczego (np. punkcji torbieli) Badanie łatwo dostępne i tanie (z pewnymi wyjątkami), o szerokich zastosowaniach

Rezonans magnetyczny Metoda oparta jest na absorbcji ultrakrótkich fal radiowych przez jadra atomów (głównie wodoru) znajdujących się w jednorodnym polu magnetycznym o wysokim natężeniu (kilka do kilkudziesięciu tysięcy razy wyższym niż natężenie pola magnetycznego Ziemi). Rejestracji poddawane są lokalne zmiany natężenia pola magnetycznego występujące w trakcie zjawiska absorbcji. Obraz odzwierciedla w dowolnej płaszczyźnie przekroju rozkład gęstości protonów (jąder atomów wodoru) i parametrów zależnych od wiązań chemicznych w jakich dany atom uczestniczy oraz od ruchu substancji (np. krwi) w pobudzanym obszarze. Intensywność fali rezonansowej może być modyfikowana przez paramagnetyczne środki kontrastujące. Obrazy o wysokiej rozdzielczości.

I. Definicja medycyny nuklearnej

medycyna nuklearna Zajmuje się zastosowaniem radionuklidów w postaci otwartych źródeł promieniowania, obejmując wykorzystanie związków znakowanych izotopami promieniotwórczymi lub izotopów w stanie atomowym dla celów diagnostyki i leczenia

II. Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej

Budowa atomu A Z X protony elektrony neutrony A liczba masowa -suma protonów i neutronów w jądrze atomu Z-liczba atomowa -liczba protonów w jądrze atomu

Izotop To odmiana tego samego pierwiastka różniąca się liczbą neutronów w jądrze (liczbą masową A) Izotopy wodoru 1 1H 2 1H 3 1H

Izotopy promieniotwórcze (radioizotopy, radionuklidy) To takie, które ulegają samoistnym spontanicznym rozpadom i emitują energię Jądro promieniotwórcze elektromagnetyczne (kwanty γ) diagnostyka promieniowanie korpuskularne (cząstki β elektrony, pozytony, cząstki α jądra helu) terapia

Przemiany jądrowe przemiana w jądrach radionuklidów z towarzyszącą emisją promieniowania gamma. Przenika przez tkanki poza ustrój rozpad jąder radionuklidów, z emisją promieniowania beta (elektronów lub pozytonów). Zasięg w ustroju kilka mm (2-10) rozpad jąder radionuklidów, z emisją promieniowania alfa (jąder helu). Zasięg w ustroju kilkadziesiąt μm

Wielkości charakteryzujące przemiany jądrowe - Czas zaniku połówkowego T1/2 czas, po którym początkowa liczba jąder atomów radionuklidu zmniejszy się do połowy - Aktywność radionuklidu liczba rozpadów zachodząca w badanej próbie w jednostce czasu Bekerel (1 Bq) 1 rozpad na sekundę - Energia promieniowania wielkość energii cząstek i fotonów ev elektronowolty

III. Radionuklidy i radiofarmaceutyki

Izotopy stosowane w medycynie nuklearnej Diagnostyka (emitery promieniowania gamma o krótkich okresach zaniku połówkowego od kilku do kilkudziesięciu godzin) np: technet - 99m Tc, jod 131 I, 123 I, ind 111 In, tal 201 Tl, gal 67 Ga Terapia (emitery promieniowania beta o zasięgu kilku milimetrów) np. jod - 131 I, stront 89 Sr, samar 153 Sm, ren 186 Re, itr - 90 Y, lutet - 177 Lu (alfa-emitery o zasięgu kilkudziesięciu mm, np. astat - 211 At, bizmut 212/213 Bi, rad - 223 Ra)

Generator 99 Mo- 99m Tc 99m Tc Medycyna nuklearna Radioaktywny technet 99m Tc, ze względu na swoje korzystne cechy fizyko-chemiczne jest radioizotopem najczęściej stosowanym w medycynie nuklearnej - krótki T 1/2 fiz.- 6 godz - energia prom. Gamma (140 kev) odpowiednia do pomiarów aparatami scyntygraficznymi - duża reaktywność chemiczna (łatwość tworzenia kompleksów z różnymi ligandami) - dobra dostępność: uzyskiwany z generatora molibdenowotechnetowego na miejscu, w pracowni medycyny nuklearnej

Radiofarmaceutyk - RF Jest to substancja wprowadzona do ustroju zawierająca w swojej cząsteczce promieniotwórczy nuklid (atom) emitujący przenikliwe promieniowanie (gamma), które może być wykorzystywane dla celów diagnostycznych (scyntygrafii) lub emitujący promieniowanie cząsteczkowe o krótkim zasięgu (beta, alfa) umożliwiające leczenie zmian chorobowych, w obrębie bądź w pobliżu których lokalizuje się radiofarmaceutyk RF 131 I 131 I Hipuran

Drogi wprowadzania radiofarmaceutyków do ustroju Wziewnie Doustnie Do kanału kręgowego Dożylnie Dopęcherzowo Dostawowo Podskórnie

IV. Funkcje medycyny nuklearnej

Funkcje medycyny nuklearnej Diagnostyczne Terapeutyczne Obrazowe (scyntygrafia) Nieobrazowe (np. oznaczenia klirensowe) Scyntygrafia statyczna Scyntygrafia dynamiczna narządowa całego ciała } planarna tomografia emisyjna pojedynczych fotonów - SPECT pozytonowa tomografia emisyjna - PET

Kamera scyntylacyjna Ekran Detekto r Radiofarmaceutyk zgromadzony w sercu

Medycyna nuklearna Funkcje diagnostyczne: Obrazowe (scyntygrafia) - obraz emisyjny - odzwierciedla określoną funkcję narządu (prawidłową lub nieprawidłową) - Scyntygrafia może być: 1) statyczna (planarna lub tomograficzna) rozmieszczenie radiofarmaceutyku obrazujące stan czynnościowy narządu) określonych tkanek (również położenie, kształt i wielkość 2) dynamiczna przemieszczanie się radiofarmaceutyku przez określony narząd, odzwierciedlające jego funkcję lub analiza czynności kinetycznej wyznakowanego radiofarmaceutykiem narządu, np. jamy lewej komory serca Rozdzielczość obrazów scyntygraficznych jest mniejsza niż USG, rtg czy RM

Radioizotopowe badanie diagnostyczne (obrazowe, nieobrazowe) odzwierciedla określoną funkcję narządu (prawidłową lub nieprawidłową).

Badanie obrazowe - scyntygrafia Badanie drogą pomiarów zewnętrznych rozmieszczenia w ustroju pacjenta (najczęściej w konkretnym narządzie) aktywności podanej w postaci radiofarmaceutyku Przykład: scyntygrafia statyczna - wątroba Wątroba - obraz prawidłowy Wątroba - guz Statyczny scyntygram prezentujący regionalną funkcję fagocytarną układu siateczkowo-śródbłonkowego watroby.

Nieobrazowe badania radioizotopowe Badania rozmieszczenia radiofarmaceutyku w różnych zbiornikach ustrojowych oraz szybkości przemieszczania się między nimi, a także szybkości wydalania (np. oznaczenia klirensowe) C p Przykład Stężenie 99m Tc DTPA w osoczu Jest to podstawa do oznaczenia szybkości przesączania kłębkowego (klirens; GFR) czas

Radioizotopowa terapia (metodami medycyny nuklearnej) Leczenie zmian chorobowych promieniowaniem beta (obecnie również alfa) emitowanym przez radiofarmaceutyki wychwycone przez komórki patologicznie zmienione lub odłożone w ich bezpośrednim sąsiedztwie

Radioizotopowa terapia (metodami medycyny nuklearnej) chorób tarczycy (łagodnych i złośliwych) radioaktywnym jodem 131 I bólów w przebiegu przerzutów nowotworowych do kości wysięków stawowych guzów nowotworowych

V. Kamera scyntylacyjna

Kamera scyntylacyjna głowice

Metoda scyntygrafii Podstawowe narzędzie: KAMERA SCYNTYLACYJNA kolimator sygnały elektryczne do konsoli przedwzmacniacze światłowód fotopowielacze kryształ scyntylacyjny kolimator Schemat poglądowy głowicy

Metoda scyntygrafii Podstawowe narzędzie: KAMERA SCYNTYLACYJNA zjawisko scyntylacji kryształ scyntylacyjny kolimator Każdy błysk lokalizowany w układzie współrzędnych x,y Powstawanie obrazu planarnego

n 51 cm n Obraz analogowy 51 cm Komórki matrycy cyfrowej Obraz cyfrowy

Kamera półprzewodnikowa CZT (kadm,cynk,telur) Kamera do badań kardiologicznych kilkanaście oddzielnych kryształów, z odpowiednimi kolimatorami badanie SPECT, detektor nieruchomy Zalety w porównaniu z kamerą scyntylacyjną: poprawa szybkości zliczania (możliwe skrócenie czasu akwizycji lub podanie mniejszej aktywności radiofarmaceutyku) obrazy o lepszej rozdzielczości

VI. Scyntygrafia statyczna

Scyntygrafia statyczna Warunki: 1. Rozmieszczenie radiofarmaceutyku w narządzie nie ulega zmianie podczas badania. 2. Badanie wykonywane po uzyskaniu ~stałego poziomu aktywności w narządzie. Informacje uzyskiwane: 1. Obecność patologicznych obszarów zmienionego wychwytu (zmniejszonego lub zwiększonego). 2. Dodatkowo: położenie, kształt, wielkość narządu

Scyntygrafia statyczna Wątroba i śledziona - obraz prawidłowy

Prawidłowe scyntygramy perfuzyjne płuc proj. przednia śródpiersie przednie śródpiersie tylne proj. tylna P zarys L L P sylwetki serca

Scyntygrafia perfuzyjna płuc proj. przednia proj. tylna proj. tylna skośna lewa proj. tylna skośna prawa rtg Zatorowość płucna

Scyntygrafia tarczycy

Scyntygrafia całego ciała (bad. układu kostnego) Kościec osoby dorosłej - obraz prawidłowy Kościec kilkuletniego dziecka - obraz prawidłowy Obraz nieprawidłowy: mnogie przerzuty (ogniska gorące) w czaszce, kręgosłupie, miednicy, żebrach

Scyntygrafia receptorowa całego ciała 99m Tc-Somatostatyna Przerzuty raka nerki Ognisko wznowy rakowiaka

Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)

Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)

PERFUZYJNA SCYNTYGRAFIA MÓZGU PRZY UŻYCIU Tc- HMPAO

Trójwymiarowa prezentacja badania SPECT Nerka podkowiasta

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) Radionuklid 18 F 15 O 11 C 13 N 82 Rb T 1/2 [min] - 109,8-2,0-20,4-9,97-1,27 Główne korzyści: możliwość badań przy użyciu naturalnych związków występujących w ustroju (lub ich bliskich analogów) o znanym zachowaniu fizjologicznym. lepsza rozdzielczość obrazów niż w tomografii SPECT Wada: wyższy koszt w porównaniu z konwencjonalnymi badaniami radioizotopowymi (planarnymi, SPECT)

VII. Scyntygrafia dynamiczna

Scyntygrafia dynamiczna Badanie rozpoczynane (na ogół) w momencie injekcji RF Badanie rejestrowane w postaci sekwencji obrazów scyntygraficznych Czas akwizycji pojedynczego obrazu zależy od szybkości badanego procesu

Dynamiczne badanie nerek - renoscyntygrafia Kolejne obrazy scyntygraficzne w interwałach minutowych

Badanie dynamiczne nerek - renoscyntygrafia

Krzywe renograficzne

Scyntygrafia dynamiczna wątroby i dróg żółciowych - cholescyntygrafia Prawidłowa funkcja wątroby i sprawny pasaż żółci do jelit

VIII. Nowoczesne obrazowanie w diagnostyce medycznej

Koncepcja nakładania czyli fuzji obrazów w nowoczesnej diagnostyce medycznej Nakładanie ( fuzja ) obrazów wnętrza organizmu otrzymywanych przy użyciu różnych technik diagnostyki medycznej jest realizacją idei uzyskiwania komplementarnych, zintegrowanych informacji diagnostycznych dotyczących zarówno budowy jak i funkcji tkanek oraz narządów (tzw. obrazów morfologiczno-czynnościowych)

Fuzja obrazów uzyskanych za pomocą jednego hybrydowego aparatu (SPECT/CT; PET/CT) Detektory SPECT Lampa rtg (CT) Hybrydowy aparat SPECT/CT Hybrydowy aparat PET/CT

Fuzja badań PET SPECT CT PET MR

SPECT + CT

Przerzuty nowotworowe do kręgów Fuzja SPECT/CT AP PA

SPECT/CT zmiana zwyrodnieniowa w kręgosłupie CT SPECT SPECT/CT

IX. Nieobrazowe metody diagnostyczne medycyny nuklearnej

Radioizotopowe badania nieobrazowe

Istnieje oczywista zależność między wielkością klirensu (Cl) a szybkością spadku stężenia substancji (S) w osoczu Sp(t) brak nerek upośledzona czynność prawidłowa czynność t Cl t 0 A 0 Sp( t) dt Aktywność podana pacjentowi Pole pod krzywą zaniku Aktywności w osoczu

Oznaczanie klirensów nerkowych i wątrobowych przy użyciu wybranych radiofarmaceutyków: Zalety: GFR - 99m Tc DTPA ERPF - 125 I, 131 I kwas ortohipurowy - 99m Tc MAG3-99m Tc Etylenodwucysteina (EC) - 99m Tc Hepida Cl wątr duża dokładność pomiarów stężenia w osoczu możliwość oznaczenia CL po jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym (mimo szybkiego spadku stężenia można je oznaczać przez kilka godzin po podaniu) możliwość rezygnacji ze zbierania moczu lub żółci

Informacje ogólne 1. Diagnostyka i terapia medycyny nuklearnej mają charakter nieinwazyjny. 2. Większość badań radioizotopowych nie wymaga żadnego wstępnego przygotowania pacjenta (choć są i takie, które przygotowania wymagają). 3. Podanie radiofarmaceutyku nie powoduje powikłań uczuleniowych (także u pacjentów uczulonych na jodowe kontrasty). 4. Dawki promieniowania jonizującego, na które narażony jest pacjent podczas diagnostyki radioizotopowej są niewielkie porównywalne do dawek otrzymywanych podczas powszechnie stosowanych badań radiologicznych (np. rtg kręgosłupa czy prześwietlenie żołądka i dwunastnicy), lub niższe.