Nuclear Medical Imaging Solutions
Mitä on lääketieteellinen kuvantaminen?
Ydinlääketieteellinen kuvantaminen (kutsutaan myös radionuklidiskannaukseksi) on tehokas diagnostinen työkalu, koska se näyttää elimen tai kehon osan anatomian (rakenteen) lisäksi myös elimen toiminnan.Tämän ylimääräisen "toiminnallisen tiedon" avulla isotooppilääketiede voi diagnosoida tietyt sairaudet ja erilaiset sairaudet paljon nopeammin kuin muut lääketieteelliset kuvantamistutkimukset, jotka tarjoavat pääasiassa anatomisia (rakenteellisia) tietoja elimestä tai kehon osasta.Ydinlääketiede voi olla arvokasta monien sairauksien varhaisessa diagnosoinnissa, hoidossa ja ehkäisyssä, ja se kasvaa edelleen tehokkaana lääketieteellisenä työkaluna.
USEIMMAT TERVEYDENHOITOLAITOKSET, jotka tarjoavat lääketieteellisen diagnostisen kuvantamisen hallintaa, joka on ollut osa heidän jokapäiväistä elämäänsä yleisradiologiaa varten (esim. CT, MR, röntgen, PET, SPECT jne.).Kuitenkin näiden laitosten ammattilaiset lääkäreistä, teknikoista ja järjestelmänvalvojista PACS/IT-henkilöstöihin ovat myös tunteneet tuskaa, kun heillä ei ole asianmukaisia PACS-ratkaisuja useille eri menetelmille.PACS:n alipalveltuimmat menetelmät ovat ydinmolekyylikuvausmenetelmät, mukaan lukien PET-CT, SPECT-CT, ydinkardiologia ja yleinen isotooppilääketiede.
Vaikka ydinmolekyylikuvaus on suhteellisen pieni, kun otetaan huomioon vuosittain suoritettavien tutkimusten määrä, sen merkitystä ei pidä aliarvioida sekä kliinisesti että taloudellisesti.PET-CT:n on osoitettu olevan de facto menetelmä syövän diagnosoinnissa.Nukleaarinen kardiologia on ollut ei-invasiivisen kardiologian valintamenetelmä.Yleinen isotooppilääketiede tarjoaa monia toiminnallisia kuvantamissovelluksia, joita mikään muu modaliteeti ei pysty vastaamaan.Taloudellisesti PET-CT ja ydinkardiologia ovat edelleen diagnostisen kuvantamisen eniten korvattavia toimenpiteitä.
Se, mikä tekee ydinlääketieteellisestä molekyylikuvauksesta poikkeavan yleisradiologian modaliteeteista, on se, että ensimmäinen kuvaa kehon toimintoja, kun taas jälkimmäinen kuvaa kehon anatomiaa.Tästä syystä ydinmolekyylikuvausta kutsutaan joskus myös metaboliseksi kuvantamiseksi.Kehon toimintojen analysoimiseksi hankituista kuvista tarvitaan erityisiä katselu- ja analysointityökaluja.Nämä työkalut ovat juuri niitä, jotka puuttuvat suurimmasta osasta PACS:ia nykyään.
Yhä useammat lääketieteellisen kuvantamisteknologian yritykset haluavat tässä suhteessa kehittää uusimman sukupolven PET:tä, SPECTiä.
Miksi valita Kinheng:
1. Pienin pikselimitta saatavilla
2. Vähentynyt optinen ylikuuluminen
3. Hyvä yhtenäisyys pikselin ja pikselin välillä / taulukon ja taulukon välillä
4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 heijastimet saatavilla
5. Pikseliväli: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
6. Suorituskykytestaus saatavilla
Materiaalien ominaisuuksien vertailu:
Tuotteen nimi | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) Keramiikka |
Tiheys (g/cm3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7,3-7,4 | 7.13 | 7.34 |
Hygroskooppinen | Hieman | No | No | No | No | No | No |
Suhteellinen valoteho (% NaI(Tl)) (γ-säteille) | 45 | 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Vaimenemisaika (ns) | 1000 | 150(HL)/ 90(BL)/748(FD) | 14 000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/600000 |
Jälkivalo@30ms | 0,6-0,8 % | 0,1-0,2 % | 0,1-0,2 % | Ei käytössä | Ei käytössä | 0,1-0,2 % | 0,1-0,2 % |
Taulukkotyyppi | Liner ja 2D | Liner ja 2D | Liner ja 2D | 2D | 2D | 2D | Liner ja 2D |
Kokoamisen mekaaninen rakenne:
Kootun ryhmän loppukäytön perusteella Kinhengistä on olemassa monenlaisia mekaniikkasuunnitteluja, jotka vastaavat lääketieteellistä ja turvatarkastusteollisuutta.
1D Liner -matriisia käytetään pääasiassa turvatarkastusteollisuudessa, kuten Bagger-skanneri, Aviation-skanneri, 3D-skanneri ja NDT.Materiaali sisältää CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, CdWO4 tuike jne. Ne on tyypillisesti kytketty Silicon Photodiode line array lukemista varten.
2D-matriisia käytetään yleensä kuvantamiseen, mukaan lukien lääketieteellinen (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, gammakamera.Nämä 2D-matriisi on tyypillisesti yhdistetty SIPM-taulukkoon, PMT-taulukkoon lukemista varten.Kinheng tarjoaa 2D-matriisin, mukaan lukien LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), BGO-tuike jne.
Alla on Kinhengin tyypillinen suunnittelupiirros 1D- ja 2D-matriisille teollisuudelle.
(Kinheng liner array)
(Kinheng 2D array)
Tyypillinen pikselien koko ja lukumäärä:
Materiaali | Tyypillinen pikselikoko | Tyypillisiä lukuja | ||
Liner | 2D | Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 1,275 x 2,7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1,275 x 2,7 | 0,5 x 0,5 mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1,275 x 2,7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | Ei käytössä | 1 x 1 mm | Ei käytössä | 25x25 |
BGO | Ei käytössä | 1x1mm | Ei käytössä | 13x13 |
GOS(Tb/Pr) keramiikka | 1.275X2.7 | 1 x 1 mm | 1X16 | 19x19 |
Pikselin vähimmäiskoko:
Materiaali | Pienin pikselikoko | |
Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 0,4 mm jako | 0,5 mm jako |
GAGG | 0,4 mm jako | 0,2 mm |
CdWO4 | 0,4 mm jako | 1 mm |
LYSO/LSO/YSO | Ei käytössä | 0,2 mm |
BGO | Ei käytössä | 0,2 mm |
GOS(Tb/Pr) keramiikka | 0,4 mm jako | 1mm jako |
Scintillation Array -heijastin ja liimaparametri:
Heijastin | Heijastimen paksuus + liima | |
Liner | 2D | |
TiO2 | 0,1-1 mm | 0,1-1 mm |
BaS04 | 0,1 mm | 0,1-0,5 mm |
ESR | Ei käytössä | 0,08 mm |
E60 | Ei käytössä | 0,075 mm |
Sovellus:
Tuotteen nimi | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) Keramiikka |
PET, ToF-PET | Joo | Joo | Joo | ||||
SPECT | Joo | Joo | |||||
CT | Joo | Joo | Joo | Joo | |||
NDT | Joo | Joo | Joo | ||||
Bagger-skanneri | Joo | Joo | Joo | ||||
Säiliön tarkistus | Joo | Joo | Joo | ||||
Gamma kamera | Joo | Joo |