而当前的回旋加速器,限制其发展。原因主要有两点:首先,很大一部分医院或者科研机构,因各种原因,无力承?;匦铀倨魃璞?;其次,对于已购买回旋加速器的医院,每次产药都是居里级的大剂量,常常伴随着药物的浪费和工作人员的辐射剂量增加;在放药研究中,高投入低回报成为普遍现象。这些因素极大阻碍了示踪剂药物的研发、生产和使用。
在未来,微小型回旋加速设备的问世和广泛应用,将解决上述困扰,用得起也用得好的设备,将使正电子药物的研发成为常态;更重要的是,通过微小型回旋加速设备,可以实现以个体为单位的注射药量的生产和使用,极大提高药物利用效率和成本支出。
在示踪剂发展的基础上,结合分子影像灵敏度高的特点,可以实现包括肿瘤特异性诊断、靶位点显像,甚至特定基因显像。而在治疗方面,可以定量分析器官敏感性,从而完善放射治疗的决策制定。当然,显像同步治疗和疗效预评价也将成为临床热点。
人脑和电脑结合的模式,将改变传统医疗以医生经验为主的诊断。人们或可以在计算机辅助下,建立肿瘤预测模型。随着新技术的引入,将现今的肿瘤诊断时间点进一步提前:通过在预测模型中导入分子影像结果,获得预诊断信息并进行监测。以此不断完善肿瘤学信息(或称肿瘤诊断智库),实现大数据的优化管理和使用,引导循证医学下的精准医疗行为。