Показаны сообщения с ярлыком ОФЭКТ. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ОФЭКТ. Показать все сообщения

09 ноября 2012

С днем радиолога!

8 октября, начиная с 2012 года, мировое сообщество празднует, Международный день радиолога. Памятная дата учреждена в честь открытия X-лучей, сделанного  Вильгельмом Конрадом Рентгеном в 1895 г. Современная радиология включает в себя целый ряд методов медицинской визуализации, основанных на регистрации излучений различного рода: рентгенография, рентгеноскопия, рентгеновская компьютерная томография (КТ), однофотонная (ОФЭКТ) и позитронная эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ), ультразвуковые исследования (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), термография и т.д. Эта тема для меня достаточно близка, я, в свое время, посвятил этому 7 лет жизни, поэтому поздравляю всех коллег с профессиональным праздником ― днем радиолога!

08 апреля 2009

Гамма-камеры: трещина сцинтилляционного кристалла

Наконец-то, после ремонта комнаты, смог подключить сканер. Поэтому продолжаю публиковать материалы о гамма-камерах. Важнейшим компонентом детектора ОФЭКТ является сцинтиллятор. Он представляет собой достаточно большой круглый или прямоугольный кристалл NaI, активированного таллием (Tl), толщиной 10—15 мм. Основной задачей сцинтиллятора является преобразование гамма-квантов во вспышки света, которые затем можно регистрировать при помощи, например, матрицы фотоумножителей. Поскольку кристалл с соответствующими параметрами достаточно сложно вырастить, он является одной из самых дорогостоящих составляющих детектора. Его берегут не только от механических повреждений, но даже от колебаний температуры и влажности.
Тем не менее, иногда случаются неприятности. На сцинтиграмме ниже приведены уникальные изображения, полученные на гамма-камере с механически поврежденным кристаллом. Попадающие в поврежденный участок гамма-кванты не вызывают сцинтилляций, и, как результат, в середине снимка отчетливо видна трещина.


Трещина сцинтилляционного кристалла

26 марта 2009

Гамма-камеры

Во время ремонта квартиры, которым я занимаюсь последние несколько недель, мне попались под руку материалы по ядерной медицине. В свое время я 7 лет проработал в этой области и даже защитил диссертацию по смежной теме, а именно обработке и сжатию диагностических изображений. Однако, интерес к первой и основной моей специальности — программированию — не угас и заставил меня вернуться в среду непосредственно информационных технологий.
Найденные материалы интересны тем, что они представляют несколько достаточно редких и трудновоспроизводимых технических артефактов изображений. Учитывая это, я решил их понемногу опубликовать, в надежде, что они пригодятся кому-нибудь из моих коллег. Соответственно, для этого я завожу дополнительный тег — «ОФЭКТ»
Начну с определения: однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) или, попросту, гамма-камера, представляет собой прибор, предназначенный для визуализации распределения радиоактивного вещества в биологическом объекте. Грубо говоря, процедура обследования происходит следующим образом: пациенту делается инъекция радиоактивного фармпрепарата (РФП), который по определенным законам распределяется в его теле. Затем, пациент помещается под аппарат, который регистрирует излучаемые гамма-кванты и отображает их в виде картинки, которая получила название сцинтиграмма.


Сцинтиграфия скелета.
Яркость точки изображения пропорциональна объему накопленного РФП.

Этот метод исследования позволяет получить уникальную информацию о функциональном состоянии органов, т.е. ответить на вопрос, как они работают, поэтому он активно комбинируется с другими радиологическими методами, такими как УЗИ, магнитно-резонансная и компьютерная томография. Последнее время получили развитие технологии, использующие не гамма-, а позитронные излучатели — ПЭТ.



Первая украинская гамма-камера "Тамара"



Ее предшественница венгерского производства



Томограф APEX SP-6 производства израильской фирмы Elscint