正电子发射是一种叫做β+衰变的放射性衰变的副产品。在β+衰变过程中,原子核中中子和质子的不稳定平衡会触发过剩质子转化为中子。在转换过程中,包括正电子在内的几个附加粒子,正电子是一种被称为β粒子的特殊粒子,因为它...
正电子发射是一种叫做β+衰变的放射性衰变的副产品。在β+衰变过程中,原子核中中子和质子的不稳定平衡会触发过剩质子转化为中子。在转换过程中,包括正电子在内的几个附加粒子,正电子是一种被称为β粒子的特殊粒子,因为它是β衰变的副产品。

PET扫描突出显示放射性同位素,以显示体内疾病这种β正衰变过程总是随机发生的,元素中有可能经历这种类型的放射性衰变,并有能量将质子转化为较重的中子。除了产生中子外,β正电子衰变会产生一个中微子和一个正电子。正电子是与电子相对应的反物质,也就是说,当正电子和电子相撞时,它们会湮灭,产生伽马射线。这一特性对于那些在工作中利用正电子发射的研究人员很重要

PET扫描可用于定位恶性肿瘤并跟踪其生长。放射性衰变使原子的性质发生变化,因为原子核中质子和中子的平衡发生了变化这个过程解释了为什么一种元素可以以多种形式存在,即同位素,每种同位素都有不同的质子和中子平衡。许多同位素不稳定,在这个过程中经历了快速衰变并释放出放射性粒子。这个过程也解释了地球上元素分布不均的原因,随着时间的推移,不稳定的元素衰变成更稳定的形式,PET扫描使用摄像机和计算机来构建被检查身体区域的三维图像医学界利用正电子发射进行医学成像研究,称为正电子发射断层摄影术(PET),已知能产生正电子发射的同位素被引入人体,并在它们穿过人体并产生伽马射线时进行跟踪。选择半衰期短、不会对人体造成损害的同位素,这样PET扫描就不会有危险,影像学研究可以与其他成像技术相结合,如核磁共振成像,以全面了解病人体内的情况。PET扫描可以让医生对身体功能进行成像,也许最明显的是在大脑中,扫描不是侵入性的,它提供了一个吸引人的替代手术来观察身体内部,它可以提供大量有用的信息这种扫描用于医学诊断和医学研究,随着正电子发射断层扫描对大脑功能感兴趣的神经学领域的研究人员特别受欢迎。

PET扫描可用于医学诊断和研究。