Tuumameditsiinilised pildilahendused
Mis on meditsiiniline pildistamine?
Tuumameditsiiniline kuvamine (nimetatakse ka radionukliidide skaneerimiseks) on tõhus diagnostikavahend, kuna see näitab mitte ainult elundi või kehaosa anatoomiat (struktuuri), vaid ka elundi funktsiooni.See täiendav "funktsionaalne teave" võimaldab nukleaarmeditsiinil diagnoosida teatud haigusi ja erinevaid haigusseisundeid palju varem kui muud meditsiinilised pildiuuringud, mis annavad elundi või kehaosa kohta peamiselt anatoomilist (struktuurilist) teavet.Tuumameditsiin võib olla väärtuslik paljude haigusseisundite varases diagnoosimises, ravis ja ennetamisel ning kasvab jätkuvalt võimsa meditsiinilise vahendina.
ENAMUSE TERVISHOIUASUTUSTE jaoks, mis pakuvad meditsiinilist diagnostilist kujutise haldamist, mis on olnud osa nende igapäevaelust üldiste radioloogiameetodite puhul (nt CT, MR, röntgen, PET, SPECT jne).Kuid nende asutuste spetsialistid arstidest, tehnoloogidest ja administraatoritest kuni PACS-i/IT-töötajateni on samuti tundnud valu selle pärast, et neil pole paljude erinevate meetodite jaoks sobivaid PACS-lahendusi.PACS-i kõige vähem teenindatud meetodid on tuuma molekulaarse pildistamise meetodid, sealhulgas PET-CT, SPECT-CT, tuumakardioloogia ja üldine tuumameditsiin.
Kuigi tuuma molekulaarpildistamine on aastas tehtavate eksamite arvu arvestades suhteliselt väike, ei saa selle tähtsust nii kliiniliselt kui ka rahaliselt alahinnata.On tõestatud, et PET-CT on vähi diagnoosimisel de facto meetod.Tuumakardioloogia on olnud mitteinvasiivse kardioloogia valik.Üldine nukleaarmeditsiin pakub palju funktsionaalseid kuvamisrakendusi, millele ükski teine meetod ei suuda võrrelda.Rahaliselt on PET-CT ja tuumakardioloogia endiselt diagnostilise pildistamise kõige enam hüvitatavate protseduuride hulgas.
Tuumameditsiinilise molekulaarkujutise erineb üldradioloogia modaalsustest see, et esimene kujutab keha funktsioone, teine aga keha anatoomiat.Seetõttu nimetatakse tuuma molekulaarset kujutist mõnikord ka metaboolseks pildistamiseks.Saadud piltide põhjal keha funktsioonide analüüsimiseks on vaja spetsiaalseid vaatamis- ja analüüsivahendeid.Need tööriistad on just need, mis tänapäeval enamikust PACS-ist puuduvad.
Sellega seoses soovib üha rohkem meditsiinilise pilditehnoloogia ettevõtteid välja töötada uusima põlvkonna PET-i SPECT.
Miks valida Kinheng:
1. Saadaval on minimaalne pikslimõõde
2. Vähendatud optiline läbirääkimine
3. Hea ühtlus pikslite ja massiivi vahel
4. Saadaval on TiO2/BaSO4/ESR/E60 helkurid
5. Pikslite vahe: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
6. Toimivuse testimine on saadaval
Materjalide omaduste võrdlus:
Asja nimi | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) Keraamika |
Tihedus (g/cm3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7,3-7,4 | 7.13 | 7.34 |
Hügroskoopne | Veidi | No | No | No | No | No | No |
Suhteline valgusvõimsus (% NaI(Tl)) (γ-kiirte puhul) | 45 | 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Lagunemisaeg (t) | 1000 | 150(HL)/ 90(BL)/748(FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/600000 |
Järelglow@30ms | 0,6-0,8% | 0,1-0,2% | 0,1-0,2% | N/A | N/A | 0,1-0,2% | 0,1-0,2% |
Massiivi tüüp | Liner ja 2D | Liner ja 2D | Liner ja 2D | 2D | 2D | 2D | Liner ja 2D |
Mehaaniline konstruktsioon kokkupanekuks:
Kokkupandud massiivi lõppkasutuse põhjal on Kinhengilt palju erinevaid mehaanikakujundusi, mis vastavad meditsiini- ja turvakontrollitööstusele.
1D laineri massiivi kasutatakse peamiselt turvakontrollitööstuses, näiteks Baggeri skanner, lennuskanner, 3D-skanner ja NDT.Materjalid, sealhulgas CsI(Tl), GOS:Tb/Pr film, GAGG:Ce, CdWO4 stsintillaator jne. Tavaliselt on need lugemiseks ühendatud ränifotodioodi liinimassiiviga.
2D massiivi kasutatakse tavaliselt pildistamiseks, sealhulgas meditsiiniline (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, gammakaamera.Need 2D-massiivid on tavaliselt väljalugemiseks ühendatud SIPM-massiiviga, PMT-massiiviga.Kinheng pakub 2D massiivi, sealhulgas LYSO, CsI (Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI (Na), BGO stsintillaatorit jne.
Allpool on kinhengi tüüpiline kujundusjoonis 1D ja 2D massiivi jaoks tööstusele.
(Kinhengi voodri massiiv)
(Kinhengi 2D massiiv)
Tavaline pikslite suurus ja arv:
Materjal | Tüüpiline piksli suurus | Tüüpilised numbrid | ||
Liner | 2D | Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 1,275x2,7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1,275x2,7 | 0,5x0,5 mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1,275x2,7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 1x1 mm | N/A | 25x25 |
BGO | N/A | 1x1mm | N/A | 13x13 |
GOS(Tb/Pr) keraamika | 1,275X2,7 | 1x1 mm | 1X16 | 19x19 |
Piksli minimaalne suurus:
Materjal | Minimaalne piksli suurus | |
Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 0,4 mm samm | 0,5 mm samm |
GAGG | 0,4 mm samm | 0,2 mm |
CdWO4 | 0,4 mm samm | 1 mm |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 0,2 mm |
BGO | N/A | 0,2 mm |
GOS(Tb/Pr) keraamika | 0,4 mm samm | 1 mm samm |
Stsintillatsioonimassiivi reflektor ja liimi parameeter:
Helkur | Reflektori + liimi paksus | |
Liner | 2D | |
TiO2 | 0,1-1 mm | 0,1-1 mm |
BaSO4 | 0,1 mm | 0,1-0,5 mm |
ESR | N/A | 0,08 mm |
E60 | N/A | 0,075 mm |
Rakendus:
Asja nimi | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) keraamika |
PET, ToF-PET | Jah | Jah | Jah | ||||
SPECT | Jah | Jah | |||||
CT | Jah | Jah | Jah | Jah | |||
NDT | Jah | Jah | Jah | ||||
Baggeri skanner | Jah | Jah | Jah | ||||
Konteinerite kontrollimine | Jah | Jah | Jah | ||||
Gamma kaamera | Jah | Jah |