Nuklear medicinsk billedbehandlingsløsninger
Hvad er medicinsk billeddannelse?
Nuklear medicinsk billeddannelse (også kaldet radionuklidscanning) er et effektivt diagnostisk værktøj, fordi det ikke kun viser anatomien (strukturen) af et organ eller en kropsdel, men også organets funktion.Denne yderligere "funktionelle information" gør det muligt for nuklearmedicin at diagnosticere visse sygdomme og forskellige medicinske tilstande meget hurtigere end andre medicinske billeddiagnostiske undersøgelser, som primært giver anatomisk (strukturel) information om et organ eller en kropsdel.Nuklearmedicin kan være værdifuld i den tidlige diagnose, behandling og forebyggelse af adskillige medicinske tilstande og fortsætter med at vokse som et stærkt medicinsk værktøj.
FOR DE FLESTE SUNDHEDSINSTITUTIONER, der leverer medicinsk diagnostisk billedbehandling, som har været en del af deres daglige liv for generelle radiologimodaliteter (dvs. CT, MR, røntgen, PET, SPECT osv.).Men fagfolk i disse institutioner, lige fra læger, teknologer og administratorer til PACS/IT-personale, har også følt smerten ved ikke at have ordentlige PACS-løsninger til en række forskellige modaliteter.De mest undertjente modaliteter af PACS er de nukleare molekylære billeddannelsesmodaliteter, herunder PET-CT, SPECT-CT, nuklear kardiologi og generel nuklear medicin.
Selvom nuklear molekylær billeddannelse er relativt lille i betragtning af antallet af undersøgelser, der udføres om året, skal dens betydning ikke undervurderes, både klinisk og økonomisk.PET-CT har vist sig at være den de facto-modalitet, når det kommer til kræftdiagnose.Nuklear kardiologi har været den valgte modalitet for ikke-invasiv kardiologi.Generel nuklearmedicin giver mange funktionelle billeddannelsesapplikationer, som ingen andre modaliteter kan matche.Økonomisk er PET-CT og nuklear kardiologi stadig blandt de højest kompenserede procedurer inden for billeddiagnostik.
Det, der adskiller nuklearmedicinsk molekylær billeddannelse fra almindelige radiologimodaliteter, er, at førstnævnte afbilder kroppens funktioner, mens sidstnævnte afbilder kroppens anatomi.Dette er grunden til, at nuklear molekylær billeddannelse undertiden også omtales som metabolisk billeddannelse.For at analysere kroppens funktioner ud fra de erhvervede billeder kræves specielle visnings- og analyseværktøjer.Disse værktøjer er præcis, hvad der mangler i størstedelen af PACS i dag.
I denne henseende ønsker flere og flere virksomheder inden for medicinsk billeddannelsesteknologi at udvikle den nyeste generation af PET, SPECT.
Hvorfor vælge Kinheng:
1.Minimal pixel dimension tilgængelig
2.Reduceret optisk krydstale
3. God ensartethed mellem pixel til pixel/ Array til array
4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 reflektorer tilgængelige
5. Pixelgab: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
6.Performance test tilgængelig
Sammenligning af materialers egenskaber:
Tingens navn | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) Keramik |
Massefylde (g/cm3) | 4,51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7,3~7,4 | 7.13 | 7,34 |
Hygroskopisk | En anelse | No | No | No | No | No | No |
Relativt lysoutput (% af NaI(Tl)) (for γ-stråler) | 45 | 158(HL)/132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/118 |
Henfaldstid(er) | 1000 | 150(HL)/90(BL)/748(FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/600000 |
Efterglød@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 % |
Array type | Liner og 2D | Liner og 2D | Liner og 2D | 2D | 2D | 2D | Liner og 2D |
Mekanisk design til montering:
Baseret på slutbrugen af samlet array er der mange slags mekanisk design fra Kinheng for at opfylde den medicinske og sikkerhedsinspektionsindustri.
1D Liner-array bruges hovedsageligt til sikkerhedsinspektionsindustrien, såsom Bagger-scanner, Aviation-scanner, 3D-scanner og NDT.Materiale Inklusiv CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, CdWO4 scintillator osv. De er typisk koblet med Silicon Photodiode line array til udlæsning.
2D-array bruges normalt til billeddannelse, herunder medicinsk (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, Gamma-kamera.Disse 2D-array er typisk koblet med SIPM-array, PMT-array til udlæsning.Kinheng leverer 2D-array inklusive LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), BGO scintillator osv.
Nedenfor er kinhengs typiske designtegning til 1D- og 2D-array til industrien.
(Kinheng liner array)
(Kinheng 2D-array)
Typisk pixelstørrelse og antal:
Materiale | Typisk pixelstørrelse | Typiske tal | ||
Liner | 2D | Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 1.275x2.7 | 1x1 mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0,5x0,5mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3 mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 1x1 mm | N/A | 25x25 |
BGO | N/A | 1x1 mm | N/A | 13X13 |
GOS(Tb/Pr) keramik | 1.275X2.7 | 1x1 mm | 1X16 | 19X19 |
Minimal størrelse af Pixel:
Materiale | Minimal pixelstørrelse | |
Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 0,4 mm stigning | 0,5 mm stigning |
GAGG | 0,4 mm stigning | 0,2 mm |
CdWO4 | 0,4 mm stigning | 1 mm |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 0,2 mm |
BGO | N/A | 0,2 mm |
GOS(Tb/Pr) keramik | 0,4 mm stigning | 1 mm stigning |
Scintillation Array Reflector og Adhæsive parameter:
Refleks | Tykkelse af reflektor+klæbemiddel | |
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 |
Ansøgning:
Tingens navn | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) Keramik |
PET, ToF-PET | Ja | Ja | Ja | ||||
SPECT | Ja | Ja | |||||
CT | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
NDT | Ja | Ja | Ja | ||||
Bagger scanner | Ja | Ja | Ja | ||||
Beholderkontrol | Ja | Ja | Ja | ||||
Gamma kamera | Ja | Ja |