Medicīniskā attēlveidošana

Kodolmedicīnas attēlveidošanas risinājumi

Kas ir medicīniskā attēlveidošana?

Kodolmedicīniskā attēlveidošana (saukta arī par radionuklīdu skenēšanu) ir efektīvs diagnostikas līdzeklis, jo parāda ne tikai orgāna vai ķermeņa daļas anatomiju (struktūru), bet arī orgāna funkcijas.Šī papildu "funkcionālā informācija" ļauj kodolmedicīnai diagnosticēt noteiktas slimības un dažādus veselības stāvokļus daudz ātrāk nekā citi medicīniskās attēlveidošanas izmeklējumi, kas sniedz galvenokārt anatomisku (strukturālu) informāciju par orgānu vai ķermeņa daļu.Kodolmedicīna var būt vērtīga daudzu medicīnisku stāvokļu agrīnā diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē, un tā turpina augt kā spēcīgs medicīnas instruments.

LIELĀKAJĀ daļai VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU, kas nodrošina medicīniskās diagnostikas attēlveidošanas pārvaldību, kas ir daļa no to ikdienas vispārējās radioloģijas modalitātes (piemēram, CT, MR, rentgena, PET, SPECT utt.).Tomēr šo iestāžu profesionāļi, sākot no ārstiem, tehnologiem un administratoriem līdz PACS/IT darbiniekiem, arī ir izjutuši sāpes, ka viņiem nav piemērotu PACS risinājumu dažādām modalitātēm.PACS visvairāk neapkalpotās modalitātes ir kodolmolekulārās attēlveidošanas metodes, tostarp PET-CT, SPECT-CT, kodolkardioloģija un vispārējā kodolmedicīna.

Lai gan kodolmolekulārā attēlveidošana ir salīdzinoši maza, ņemot vērā gadā veikto eksāmenu skaitu, tās nozīmi nedrīkst par zemu novērtēt gan klīniski, gan finansiāli.Ir pierādīts, ka PET-CT ir de facto modalitāte, kad runa ir par vēža diagnostiku.Kodolkardioloģija ir bijusi neinvazīvās kardioloģijas izvēles metode.Vispārējā kodolmedicīna nodrošina daudzas funkcionālas attēlveidošanas lietojumprogrammas, kurām nevar līdzināties neviena cita modalitāte.Finansiāli PET-CT un kodolkardioloģija joprojām ir vienas no visvairāk apmaksātajām procedūrām diagnostikas attēlveidošanā.

Kodolmedicīnas molekulārā attēlveidošana atšķiras no vispārējām radioloģijas metodēm, jo ​​pirmā attēlo ķermeņa funkcijas, bet otrā - ķermeņa anatomiju.Tāpēc kodolmolekulāro attēlveidošanu dažreiz sauc arī par vielmaiņas attēlveidošanu.Lai pēc iegūtajiem attēliem analizētu ķermeņa funkcijas, ir nepieciešami īpaši apskates un analīzes rīki.Šie rīki ir tieši tie, kas šodien trūkst lielākajai daļai PACS.

Šajā sakarā arvien vairāk medicīnas attēlveidošanas tehnoloģiju uzņēmumu vēlas izstrādāt jaunākās paaudzes PET SPECT.

Ko Kinheng var nodrošināt?

Kāpēc izvēlēties Kinheng:

1. Pieejams minimālais pikseļu izmērs

2.Samazināta optiskā šķērsruna

3. Laba viendabīgums starp pikseļiem/pikseļiem/masīvs uz masīvu

4. Pieejami TiO2/BaSO4/ESR/E60 atstarotāji

5. Pikseļu atstarpe: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm

6. Pieejama veiktspējas pārbaude

Materiālu īpašību salīdzinājums:

Priekšmeta nosaukums CsI(Tl) GAGG CdWO4 LYSO LSO BGO GOS(Pr/Tb) Keramika
Blīvums (g/cm3) 4.51 6.6 7.9 7.15 7,3–7,4 7.13 7.34
Higroskopisks Nedaudz No No No No No No
Relatīvā gaismas jauda (% no NaI(Tl)) (γ-stariem) 45 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) 32 65-75 75 15-20 71/118
Samazinājuma laiks (ns) 1000 150(HL)/90(BL)/748(FD) 14 000 38-42 40 300 3000/600000
Afterglow@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%
Masīva veids Laineris un 2D Laineris un 2D Laineris un 2D 2D 2D 2D Laineris un 2D

Mehāniskais dizains montāžai:

Pamatojoties uz samontētā masīva gala izmantošanu, ir daudz dažādu Kinheng mehānikas dizainu, kas atbilst medicīnas un drošības inspekcijas nozarei.

1D līnijpārvadātāju masīvu galvenokārt izmanto drošības pārbaudes nozarē, piemēram, Bagger skeneri, Aviācijas skeneri, 3D skeneri un NDT.Materiāli, tostarp CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Filma, GAGG:Ce, CdWO4 scintilators utt. Tie parasti ir savienoti ar silīcija fotodiodes līniju bloku nolasīšanai.

2D masīvu parasti izmanto attēlveidošanai, ieskaitot medicīnisko (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, gamma kameru.Šie 2D masīvi parasti ir savienoti ar SIPM masīvu, PMT masīvu nolasīšanai.Kinheng nodrošina 2D masīvu, tostarp LYSO, CsI (Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI (Na), BGO scintilatoru utt.

Tālāk ir sniegts Kinheng tipiskais dizaina rasējums 1D un 2D masīvam rūpniecībai.

(Kinheng laineru masīvs)

(Kinheng laineru masīvs)

(Kinheng 2D masīvs)

(Kinheng 2D masīvs)

Tipiski pikseļu izmēri un skaitļi:

Materiāls Tipisks pikseļu izmērs Tipiski skaitļi
Laineris 2D Laineris 2D
CsI(Tl) 1,275x2,7 1x1 mm 1x16 19x19
GAGG 1,275x2,7 0,5x0,5 mm 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) keramika 1275X2,7 1x1 mm 1X16 19x19

Minimālais pikseļa izmērs:

Materiāls Minimālais pikseļu izmērs
Laineris 2D
CsI(Tl) 0,4 mm solis 0,5 mm solis
GAGG 0,4 mm solis 0,2 mm
CdWO4 0,4 mm solis 1 mm
LYSO/LSO/YSO N/A 0,2 mm
BGO N/A 0,2 mm
GOS(Tb/Pr) keramika 0,4 mm solis 1 mm solis

Scintilācijas masīva atstarotājs un līmes parametrs:

Atstarotājs Atstarotāja + līmes biezums
Laineris 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

Pielietojums:

Priekšmeta nosaukums CsI(Tl) GAGG CdWO4 LYSO LSO BGO GOS(Tb/Pr) Keramika
PET, ToF-PET        
SPEKTS          
CT      
NDT        
Bagāžas skeneris        
Konteineru pārbaude        
Gamma kamera          

Produktu kadri:

Produktu kadri