โซลูชันการถ่ายภาพทางการแพทย์นิวเคลียร์
การถ่ายภาพทางการแพทย์คืออะไร?
การถ่ายภาพทางการแพทย์นิวเคลียร์ (หรือที่เรียกว่าการสแกนนิวไคลด์กัมมันตภาพรังสี) เป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่เพียงแสดงให้เห็นลักษณะทางกายวิภาค (โครงสร้าง) ของอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นการทำงานของอวัยวะด้วย"ข้อมูลการทำงาน" เพิ่มเติมนี้ช่วยให้เวชศาสตร์นิวเคลียร์สามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างและสภาวะทางการแพทย์ต่างๆ ได้เร็วกว่าการตรวจด้วยภาพทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งให้ข้อมูลทางกายวิภาค (โครงสร้าง) เป็นหลักเกี่ยวกับอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเวชศาสตร์นิวเคลียร์สามารถมีคุณค่าในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันภาวะทางการแพทย์ต่างๆ ในระยะเริ่มแรก และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทรงพลัง
สำหรับสถาบันดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ที่ให้การจัดการภาพวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสำหรับรังสีวิทยาทั่วไป (เช่น CT, MR, X-ray, PET, SPECT เป็นต้น)อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันเหล่านี้ ตั้งแต่แพทย์ นักเทคโนโลยี และผู้บริหาร ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ PACS/IT ต่างก็รู้สึกเจ็บปวดจากการไม่มีโซลูชัน PACS ที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบต่างๆ มากมายรังสีที่ PACS ไม่ได้รับบริการมากที่สุดคือรังสีถ่ายภาพโมเลกุลนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึง PET-CT, SPECT-CT, วิทยาโรคหัวใจนิวเคลียร์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไป
แม้ว่าการถ่ายภาพโมเลกุลนิวเคลียร์จะมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อพิจารณาจากจำนวนการทดสอบที่ดำเนินการต่อปี แต่ความสำคัญของการถ่ายภาพนี้ก็ไม่ควรมองข้ามทั้งในทางคลินิกและทางการเงินPET-CT ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยพฤตินัยวิทยาโรคหัวใจนิวเคลียร์เป็นทางเลือกสำหรับโรคหัวใจวิทยาที่ไม่รุกล้ำเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไปมีการประยุกต์ใช้การถ่ายภาพเชิงฟังก์ชันหลายอย่างซึ่งไม่มีวิธีการอื่นใดเทียบได้ในด้านการเงิน PET-CT และวิทยาโรคหัวใจนิวเคลียร์ยังคงเป็นกระบวนการที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพ
สิ่งที่ทำให้การถ่ายภาพโมเลกุลทางการแพทย์นิวเคลียร์แตกต่างจากรังสีวิทยาทั่วไปก็คือ ภาพแรกแสดงการทำงานของร่างกาย ในขณะที่ภาพหลังแสดงกายวิภาคของร่างกายนี่คือเหตุผลว่าทำไมการถ่ายภาพโมเลกุลนิวเคลียร์บางครั้งจึงเรียกว่าการถ่ายภาพเมตาบอลิซึมเพื่อวิเคราะห์การทำงานของร่างกายจากภาพที่ได้มา จำเป็นต้องมีเครื่องมือดูและวิเคราะห์พิเศษเครื่องมือเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปจาก PACS ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ในเรื่องนี้ บริษัทเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์ต้องการพัฒนา PET, SPECT รุ่นใหม่ล่าสุดมากขึ้นเรื่อยๆ
ทำไมต้องเลือกคินเฮง:
1. มีขนาดพิกเซลน้อยที่สุด
2. ลด crosstalk แสง
3. ความสม่ำเสมอที่ดีระหว่างพิกเซลต่อพิกเซล / อาร์เรย์ต่ออาร์เรย์
4.มีตัวสะท้อนแสง TiO2/BaSO4/ESR/E60
5.ช่องว่างพิกเซล: 0.08, 0.1, 0.2, 0.3 มม.
6. มีการทดสอบประสิทธิภาพ
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุ:
ชื่อรายการ | ซีเอสไอ(ทล) | แก๊ก | CdWO4 | ลีโซ | สสส | บีจีโอ | GOS(Pr/Tb) เซรามิก |
ความหนาแน่น(ก./ซม.3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7.3~7.4 | 7.13 | 7.34 |
ดูดความชื้น | เล็กน้อย | No | No | No | No | No | No |
กำลังแสงสัมพัทธ์(% ของ NaI(Tl)) (สำหรับรังสี γ) | 45 | 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/118 |
เวลาสลายตัว(ns) | 1,000 | 150(HL)/ 90(BL)/748(FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 |
แสงระเรื่อ@30ms | 0.6-0.8% | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% | ไม่มี | ไม่มี | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% |
ประเภทอาร์เรย์ | ไลเนอร์และ 2D | ไลเนอร์และ 2D | ไลเนอร์และ 2D | 2D | 2D | 2D | ไลเนอร์และ 2D |
การออกแบบเครื่องจักรกลสำหรับการประกอบ:
จากการใช้งานขั้นสุดท้ายของอาเรย์ที่ประกอบแล้ว มีการออกแบบกลไกหลายประเภทจาก Kinheng เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางการแพทย์และความปลอดภัย
อาร์เรย์ 1D Liner ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย เช่น เครื่องสแกน Bagger, เครื่องสแกนการบิน, เครื่องสแกน 3D และ NDTวัสดุ รวมถึง CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, CdWO4 scintillator ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับอาร์เรย์เส้นโฟโตไดโอดซิลิคอนสำหรับการอ่านออกเสียง
โดยปกติแล้วอาร์เรย์ 2 มิติจะใช้สำหรับการถ่ายภาพ รวมถึงการแพทย์ (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, กล้องแกมมาโดยทั่วไปอาเรย์ 2D เหล่านี้จะใช้ร่วมกับอาเรย์ SIPM, อาเรย์ PMT สำหรับการอ่านออกเสียงKinheng มีอาร์เรย์ 2 มิติ รวมถึง LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), BGO scintillator เป็นต้น
ด้านล่างนี้คือภาพวาดการออกแบบโดยทั่วไปของ kinheng สำหรับอาร์เรย์ 1D และ 2D สำหรับอุตสาหกรรม
(อาร์เรย์ไลเนอร์ Kinheng)
(อาร์เรย์ Kinheng 2D)
ขนาดและตัวเลขพิกเซลทั่วไป:
วัสดุ | ขนาดพิกเซลทั่วไป | ตัวเลขทั่วไป | ||
ไลเนอร์ | 2D | ไลเนอร์ | 2D | |
ซีเอสไอ(ทล) | 1.275x2.7 | 1x1มม | 1x16 | 19x19 |
แก๊ก | 1.275x2.7 | 0.5x0.5มม | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3มม | 1x16 | 8x8 |
ลีโซ/LSO/YSO | ไม่มี | 1X1มม | ไม่มี | 25x25 |
บีจีโอ | ไม่มี | 1x1มม | ไม่มี | 13X13 |
GOS(Tb/Pr) เซรามิก | 1.275X2.7 | 1X1มม | 1X16 | 19X19 |
ขนาดพิกเซลขั้นต่ำ:
วัสดุ | ขนาดพิกเซลน้อยที่สุด | |
ไลเนอร์ | 2D | |
ซีเอสไอ(ทล) | ระยะพิทช์ 0.4 มม | ระยะพิทช์ 0.5 มม |
แก๊ก | ระยะพิทช์ 0.4 มม | 0.2มม |
CdWO4 | ระยะพิทช์ 0.4 มม | 1 มม |
ลีโซ/LSO/YSO | ไม่มี | 0.2มม |
บีจีโอ | ไม่มี | 0.2มม |
GOS(Tb/Pr) เซรามิก | ระยะพิทช์ 0.4 มม | ระยะพิทช์ 1 มม |
พารามิเตอร์ตัวสะท้อนอาร์เรย์ประกายไฟและกาว:
แผ่นสะท้อนแสง | ความหนาของแผ่นสะท้อนแสง+กาว | |
ไลเนอร์ | 2D | |
TiO2 | 0.1-1 มม | 0.1—1 มม |
BaSO4 | 0.1 มม | 0.1-0.5มม |
ESR | ไม่มี | 0.08มม |
E60 | ไม่มี | 0.075มม |
แอปพลิเคชัน:
ชื่อรายการ | ซีเอสไอ(ทล) | แก๊ก | CdWO4 | ลีโซ | สสส | บีจีโอ | GOS(Tb/Pr) เซรามิก |
PET, ToF-PET | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
สเปค | ใช่ | ใช่ | |||||
CT | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
NDT | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
เครื่องสแกนแบ็กเกอร์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
กล้องแกมม่า | ใช่ | ใช่ |