身体出现异常,普通 CT 能看清肿瘤的大小与位置,但面对早期还未形成明显结构变化的病灶,常常有心无力。

而 PET/CT 将两种影像技术强强联合,把代谢功能成像与解剖结构成像融为一体,如今早已成为肿瘤筛查、诊疗领域的"火眼金睛"。

01 什么是 PET/CT?

PET/CT 全称正电子发射断层扫描 / 计算机断层扫描,是一款融合型影像检查技术,由 PET 和 CT 两大模块分工协作、优势互补。

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小动物 PET-CT 设备

小动物PET/CT成像系统
PET:捕捉细胞代谢,揪出活跃病灶
PET(正电子发射断层扫描)核心作用是检测组织、细胞的代谢活动。检查时注入放射性示踪剂,肿瘤细胞代谢远比正常细胞旺盛,会大量摄取示踪剂。PET 设备捕捉放射信号,锁定代谢异常的活跃区域。可在病灶尚未出现形态改变时提早发现肿瘤、炎症等问题。
CT:清晰解剖定位,看清病灶形态
CT(计算机断层扫描)依靠 X 射线扫描,顺利获得计算机重建出器官、组织的断面影像。清晰展示病灶的具体位置、大小及与周边组织的关系,但无法判断细胞代谢活跃程度。
融合成像:1+1>2 的双重优势
PET/CT 将 PET 的代谢数据和 CT 的解剖影像精准融合,既能明确肿瘤长在哪里、有多大,又能判断肿瘤细胞活不活跃。除肿瘤诊断、分期、疗效评估外,还可用于心血管疾病、神经系统疾病检查及动物实验研究。

常见放射性示踪剂功能一览

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02 PET/CT 一步步锁定肿瘤全过程

肿瘤细胞生长速度快、能量需求大——这是 PET/CT 筛查肿瘤的核心原理。临床最常使用 ¹⁸F-FDG(氟代脱氧葡萄糖)作为显像剂:

STEP 1
注射显像剂
STEP 2
病灶富集
STEP 3
PET 信号采集
STEP 4
CT 精准定位

最终生成融合影像,颜色越红,代表显像剂摄取量越高,细胞代谢越活跃。在动物实验中完整流程为:构建荷瘤小鼠 → 尾静脉注射显像剂 → 静置等待摄取 → 麻醉固定 → PET/CT 扫描 → 图像重建、定量分析(SUV 值检测)。

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PET/CT 完整流程示意图

荷瘤小鼠 PET/CT 成像流程

03 不止查癌!还能提前预判药效

1. 实时监测肿瘤治疗效果

传统检查要等肿瘤体积缩小才能判断药效。但借助 ¹⁸F-FDG PET/CT,能更早发现变化——用药后若肿瘤细胞摄取葡萄糖的量明显下降,就说明药物已开始发挥作用。这种代谢层面的改变远早于肿瘤形态变化。

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参考文献:Momcilovic M, et al. Utilizing 18F-FDG PET/CT Imaging and Quantitative Histology to Measure Dynamic Changes in the Glucose Metabolism in Mouse Models of Lung Cancer. J Vis Exp. 2018;(137):57167.

2. 探索神经系统疾病机制

有研究利用 ¹⁸F-FDG PET 观察脑出血后小鼠脑组织的葡萄糖代谢变化,发现小胶质细胞糖酵解能力下降会进一步加重炎症反应。PET/CT 为科研人员在代谢维度实时追踪病情开展给予了有力工具。

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参考文献:Li Y, et al. Impaired microglial glycolysis promotes inflammatory responses after intracerebral haemorrhage via HK2-dependent mitochondrial dysfunction. J Adv Res. 2025;73:575-591. (IF: 17.1 Q1)

从早期筛查到疗效监测,PET/CT 凭借"代谢 + 解剖"双成像能力,让潜藏的癌细胞无所遁形,为疾病基础研究与新药研发给予强大的技术支撑。