Однофото́нна емісі́йна комп'ю́терна томогра́фія — метод радіонуклідної медичної візуалізації та діагностики, принцип якого полягає в отримуванні серії двовимірних сцинтиграм при програмно керованому обертанні одного чи декількох детекторів томографа навколо осі тіла пацієнта. При цьому застосовують радіонукліди, що випромінюють один гамма-квант на один радіоактивний розпад.
Це техніка ядерної медицини томографії з використанням гамма-променів За методикою схоже на звичайне планарне зображення ядерної медицини за допомогою гамма-камери (тобто сцинтиграфія), але здатне надавати правдиву 3D-інформацію. Ця інформація зазвичай представлена у вигляді поперечних зрізів пацієнта, але її можна вільно переформатувати або змінити за потреби.
Ця методика потребує доставки гамма-випромінюючого радіоізотопу (радіонукліда) пацієнту, як правило, шляхом ін’єкції в кровотік. Інколи радіоізотоп являє собою простий розчинний іон, такий як (III). Однак у більшості випадків маркерний радіоізотоп приєднується до певного ліганду для створення , властивості якого зв’язують його з певними типами тканин. Цей шлюб дозволяє переносити комбінацію ліганду та та зв’язувати її з цікавим місцем в організмі, де концентрацію ліганду спостерігає гамма-камера.
За допомогою ОФЕКТ можливо досліджувати зміни в певній ділянці тіла, він може виявляти навіть незначні порушення і дає змогу діагностувати патологічні зміни на ранніх стадіях захворювання.
Принцип роботи
Замість того, щоб просто «фотографувати анатомічні структури», сканування SPECT відстежує рівень біологічної активності в кожному місці аналізованої 3-D області. Випромінювання радіонуклідів вказує на кількість кровотоку в капілярах зображених областей. Подібно до того, як звичайний рентгенівський знімок є 2-вимірним (2-D) зображенням 3-вимірної структури, зображення, отримане гамма-камерою, є 2-D видом 3-D розподілу радіонукліда
Зображення SPECT виконується за допомогою гамма-камери для отримання кількох 2-D зображень (також званих проекціями ) під різними кутами. Потім комп’ютер використовується для застосування алгоритму до кількох проекцій, що дає набір 3-D даних. Потім цим набором даних можна маніпулювати, щоб показати тонкі зрізи вздовж будь-якої вибраної осі тіла, подібні до тих, що отримані за допомогою інших томографічних методів, таких як магнітно-резонансна томографія (МРТ), рентгенівська комп’ютерна томографія (рентгенівська КТ) і позитронно-емісійна томографія (ПЕТ).
ОФЕКТ подібний до ПЕТ за використанням радіоактивного індикаторного матеріалу та виявлення гамма-променів. На відміну від PET, індикатори, що використовуються в SPECT, випромінюють гамма-випромінювання, яке вимірюється безпосередньо, тоді як індикатори PET випромінюють позитрони, які анігілюють разом з електронами на відстані до кількох міліметрів, викликаючи випромінювання двох гамма-фотонів у протилежних напрямках. ПЕТ-сканер виявляє ці випромінювання «збігаються» в часі, що забезпечує більше інформації про локалізацію радіаційної події та, таким чином, зображення з вищою просторовою роздільною здатністю, ніж ОФЕКТ (який має приблизно 1 роздільна здатність см). ОФЕКТ-сканування значно дешевше, ніж ПЕТ-сканування, частково тому, що вони можуть використовувати довгоживучі та легше отримані радіоізотопи, ніж ПЕТ.
Оскільки отримання зображення SPECT дуже схоже на зображення планарної гамма-камери, можна використовувати ті самі . Якщо пацієнта обстежують за допомогою іншого типу сканування ядерної медицини, але зображення є недіагностичними, можна перейти безпосередньо до ОФЕКТ, перемістивши пацієнта до приладу ОФЕКТ або навіть просто переналаштувавши камеру для отримання зображення ОФЕКТ. при цьому пацієнт залишається на столі.
Для отримання зображень ОФЕКТ гамма-камера обертається навколо пацієнта. Проекції отримують у визначених точках під час обертання, як правило, кожні 3–6 градусів. У більшості випадків для отримання оптимальної реконструкції використовується повний поворот на 360 градусів. Час, необхідний для отримання кожної проекції, також змінний, але типовим є 15–20 секунд. Це дає загальний час сканування 15–20 хвилин.
Багатоголові гамма-камери можуть прискорити отримання даних. Наприклад, двосторонню камеру можна використовувати з головками, розташованими на 180 градусів одна від одної, що дозволяє одночасно отримувати дві проекції, при цьому кожну головку потрібно повернути на 180 градусів. Також використовуються потрійні камери з кутом огляду 120 градусів.
можлива за допомогою ОФЕКТ, так само як і за допомогою планарних методів візуалізації, таких як (MUGA). Ініціювана електрокардіограмою (ЕКГ) для отримання диференційованої інформації про серце в різних частинах його циклу, закрита міокардіальна ОФЕКТ може бути використана для отримання кількісної інформації про міокардіальну перфузію, товщину та скорочувальну здатність міокарда протягом різних частин серцевого циклу та також для розрахунку фракції викиду лівого шлуночка, ударного об’єму та серцевого викиду.
Застосування
Цей метод здебільшого використовують у кардіології, неврології, та онкології.
ОФЕКТ можна використовувати як доповнення до будь-якого гамма-дослідження, де справжнє 3D-зображення може бути корисним, наприклад, зображення пухлини, інфекції ( лейкоцитів ), зображення щитовидної залози або .
Оскільки SPECT дозволяє точно локалізувати в 3D-просторі, його можна використовувати для надання інформації про локалізовану функцію внутрішніх органів, наприклад функціональне зображення серця або мозку.
Візуалізація перфузії міокарда
Перфузійна візуалізація міокарда (MPI) — це форма функціональної візуалізації серця, яка використовується для діагностики ішемічної хвороби серця. Основний принцип полягає в тому, що в умовах стресу хворий міокард отримує менше крові, ніж нормальний міокард. MPI є одним із кількох типів кардіологічного стрес-тесту.
Вводять специфічний для серця радіофармацевтичний препарат, наприклад 99mTc- (Myoview, GE Healthcare), 99mTc-сестамібі (Cardiolite, Bristol-Myers Squibb) або . Після цього частота серцевих скорочень підвищується, щоб викликати навантаження на міокард, або вправами на біговій доріжці, або фармакологічно за допомогою аденозину, добутаміну або дипіридамолу (амінофілін можна використовувати для усунення ефектів дипіридамолу).
ОФЕКТ-візуалізація, виконана після стресу, виявляє розподіл радіофармпрепарату, а отже, і відносний кровотік до різних ділянок міокарда. Діагноз ставиться шляхом порівняння зображень стресу з іншим набором зображень, отриманих у стані спокою, які зазвичай отримують до зображень стресу.
Було продемонстровано, що загальна точність MPI становить близько 83 % (чутливість: 85 %; специфічність: 72 %) (в огляді, не виключно для SPECT MPI), і порівнянна (або краща) з іншими не -інвазивні тести на ішемічну хворобу серця.
Функціональне зображення мозку
Зазвичай гамма-індикатором, який використовується для функціональної візуалізації мозку, є . ядерним ізомером, який випромінює гамма-промені, які можна виявити гамма-камерою. Приєднання його до екзаметазиму дозволяє йому поглинатися тканиною мозку пропорційно мозковому кровотоку, що, у свою чергу, дозволяє оцінювати церебральний кровотік за допомогою ядерної гамма-камери.
є метастабільнимОскільки кровотік у мозку тісно пов’язаний із місцевим метаболізмом мозку та використанням енергії, індикатор 99mTc-екзаметазим (а також подібний індикатор 99mTc-EC) використовується для регіональної оцінки метаболізму мозку, щоб діагностувати та диференціювати різні причинні патології деменції. Мета-аналіз багатьох повідомлених досліджень показує, що ОФЕКТ із цим індикатором має приблизно 74 % чутливості при діагностиці хвороби Альцгеймера проти 81 % чутливості для клінічного обстеження (когнітивне тестування тощо). Останні дослідження показали, що точність ОФЕКТ у діагностиці хвороби Альцгеймера може досягати 88 %. У мета-аналізі SPECT перевершував клінічне обстеження та клінічні критерії (91 % проти 70 %) у здатності диференціювати хворобу Альцгеймера від судинної деменції. Ця остання здатність пов’язана із зображенням локального метаболізму мозку за допомогою ОФЕКТ, у якому часткова втрата кортикального метаболізму, що спостерігається під час кількох інсультів, чітко відрізняється від більш рівномірної або «плавної» втрати непотиличної функції кори головного мозку, типової для хвороби Альцгеймера. Інша недавня оглядова стаття показала, що багатоголові камери ОФЕКТ з кількісним аналізом забезпечують загальну чутливість 84–89 % і загальну специфічність 83–89 % у поперечних дослідженнях, чутливість 82–96% і специфічність 83–89 % для лонгітюдних досліджень деменції.
99mTc-екзаметазим SPECT-сканування конкурує з (FDG) ПЕТ-скануванням мозку, яке працює для оцінки регіонального метаболізму глюкози в мозку, щоб надати дуже схожу інформацію про локальне пошкодження мозку внаслідок багатьох процесів. ОФЕКТ є більш доступним, тому що радіоізотоп, який використовується, є більш тривалим і набагато дешевшим у ОФЕКТ, а обладнання для гамма-сканування також є менш дорогим. У той час як 99mTc витягується з відносно простих , які щотижня доставляються до лікарень і центрів сканування для постачання свіжого радіоізотопу, FDG PET покладається на FDG, який виготовляється в дорогому медичному циклотроні та «гарячій лабораторії» (автоматизована хімія) лабораторії для виробництва радіофармацевтичних препаратів), а потім негайно доставляти до місць сканування через природний короткий 110-хвилинний період напіврозпаду .
Застосування в ядерній техніці
У секторі ядерної енергетики метод SPECT можна застосовувати для зображення розподілу радіоізотопів в опроміненому ядерному паливі. Внаслідок опромінення ядерного палива (наприклад, урану) нейтронами в ядерному реакторі в паливі природним чином утворюється широкий спектр гамма-випромінюючих радіонуклідів, таких як продукти поділу (цезій-137, і ). і продукти активації ( і ). Вони можуть бути зображені за допомогою SPECT, щоб перевірити наявність тепловиділяючих стрижнів у збереженій паливній збірці для цілей , щоб перевірити прогнози кодів моделювання активної зони або вивчити поведінку ядерного палива в нормальних умовах експлуатації, або в сценаріях аварії.
Реконструкція зображень
Реконструйовані зображення зазвичай мають роздільну здатність 64×64 або 128×128 пікселів із розміром пікселів від 3 до 6 пікселів/мм. Кількість отриманих проекцій вибирається приблизно рівною ширині отриманих зображень. Загалом отримані реконструйовані зображення матимуть нижчу роздільну здатність, підвищений рівень шуму порівняно з плоскими зображеннями та чутливі до .
Сканування займає багато часу, і важливо, щоб пацієнт не рухався під час сканування. Рух може спричинити значне погіршення реконструйованих зображень, хоча методи реконструкції компенсації руху можуть допомогти в цьому. Дуже нерівномірний розподіл радіофармпрепаратів також може спричинити артефакти. Область дуже інтенсивної активності (наприклад, сечовий міхур) може спричинити великі смуги на зображеннях і затемнювати сусідні зони активності. Це обмеження алгоритму реконструкції відфільтрованої зворотної проекції. є альтернативним алгоритмом, який стає все більш важливим, оскільки він менш чутливий до артефактів, а також може коригувати затухання та розмиття, залежне від глибини. Крім того, ітераційні алгоритми можна зробити більш ефективними за допомогою методології .
Ослаблення гамма-променів у тілі пацієнта може призвести до значної недооцінки активності в глибоких тканинах порівняно з поверхневими тканинами. Приблизна корекція можлива на основі відносного розташування активності, а оптимальна корекція отримується за допомогою виміряних значень затухання. Сучасне обладнання ОФЕКТ доступне з вбудованим рентгенівським комп’ютерним томографом. Оскільки рентгенівські КТ-зображення є картою ослаблення тканин, ці дані можна включити в реконструкцію SPECT, щоб виправити ослаблення. Він також забезпечує точно зареєстроване КТ-зображення, яке може надати додаткову анатомічну інформацію.
Розсіювання гамма-променів, а також випадкова природа гамма-променів також можуть призвести до погіршення якості зображень SPECT і спричинити втрату роздільної здатності. Корекція розсіювання та відновлення роздільної здатності також застосовуються для покращення роздільної здатності зображень SPECT.
Типові протоколи отримання SPECT
Вивчення | Радіоізотоп | Енергія випромінювання (кеВ) | Період напіврозпаду | радіофармацевтичний засіб | Активність ( МБк ) | Обертання (градуси) | Проекції | Роздільна здатність зображення | Час на проекцію (с) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сканування кісток | 140 | 6 годин | Фосфонати / Бісфосфонати | 800 | 360 | 120 | 128×128 | 30 | |
технецій-99м | 140 | 6 годин | тетрофосмін; Сестамібі | 700 | 180 | 60 | 64×64 | 25 | |
технецій-99м | 140 | 6 годин | Сестамібі | ||||||
Сканування мозку | технецій-99м | 140 | 6 годин | Tc exametazime; ECD | 555-1110 | 360 | 64 | 128×128 | 30 |
Сканування нейроендокринної або неврологічної пухлини | йод-131 | або159 | 13 годин або 8 днів | 400 | 360 | 60 | 64×64 | 30 | |
Сканування лейкоцитів | і технецій-99m | 171 і 245 | 67 годин | in vitro мічені лейкоцити | 18 | 360 | 60 | 64×64 | 30 |
ОФЕКТ/КТ
У деяких випадках гамма-сканер ОФЕКТ може бути створений для роботи зі звичайним сканером КТ із спільною реєстрацією зображень. Як і , це дозволяє визначити місце розташування пухлин або тканин, які можна побачити на сцинтиграфії ОФЕКТ, але їх важко точно визначити відносно інших анатомічних структур. Такі скани найбільш корисні для тканин за межами мозку, де розташування тканин може бути набагато різноманітнішим. Наприклад, ОФЕКТ/КТ можна використовувати в програмах , де ця техніка корисна для виявлення ектопічної аденоми паращитовидної залози, яка може бути не у своєму звичайному місці в щитовидній залозі.
Контроль якості
Загальну продуктивність систем ОФЕКТ можна визначити за допомогою інструментів контролю якості, таких як .
Див.також
Література
- Щербіна О.В. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія: теоретичні аспекти і роль в онкології // Досягнення біології та медицини.. — 2010. — № 1(15). — С. 45-49.
- Single photon-emission computed tomography (ASNC IMAGING GUIDELINES FOR NUCLEAR CARDIOLOGY PROCEDURES)
- Brown, Susan E. (1990). SPECT : single-photon emission computed tomography : a primer (2nd ed). New York, NY: Society of Nuclear Medicine. ISBN
Примітки
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія |
- MeSH SPECT
- Scuffham J W (2012). A CdTe detector for hyperspectral SPECT imaging. Journal of Instrumentation. IOP Journal of Instrumentation. 7 (8): P08027. doi:10.1088/1748-0221/7/08/P08027.
- Elhendy, A; Bax, JJ; Poldermans, D (2002). Dobutamine stress myocardial perfusion imaging in coronary artery disease. Journal of Nuclear Medicine. 43 (12): 1634—46. PMID 12468513.
- Bonte FJ, Harris TS, Hynan LS, Bigio EH, White CL (2006). Tc-99m exametazime SPECT in the differential diagnosis of the dementias with histopathologic confirmation. Clin Nucl Med. 31 (7): 376—8. doi:10.1097/01.rlu.0000222736.81365.63. PMID 16785801.
- Dougall NJ, Bruggink S, Ebmeier KP (2004). Systematic review of the diagnostic accuracy of 99mTc-HMPAO-SPECT in dementia. Am J Geriatr Psychiatry. 12 (6): 554—70. doi:10.1176/appi.ajgp.12.6.554. PMID 15545324.
- Henderson, Theodore (December 2012). The diagnosis and evaluation of dementia and mild cognitive impairment with emphasis on SPECT perfusion neuroimaging. CNS Spectrums. 17 (4): 188—89. doi:10.1017/S1092852912000636. PMID 22929226.
- Jacobsson Svärd, Staffan (2004). A tomographic measurement technique for irradiated nuclear fuel assemblies. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN .
- Levai, F; Dési, S; Tarvainen, M; Artt, R (1993). Use of high energy gamma emission tomography for partial defect verification of spent fuel assemblies. Helsinki: Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety. ISBN .
- Jacobsson Svärd Staffan, Håkansson Ane, Bäcklin Anders, Osifo Otasowie, Willman Christopher, Jansson Peter (2005). Nondestructive Experimental Determination of the Pin-Power Distribution in Nuclear Fuel Assemblies. Nuclear Technology. 151 (1): 70—76. Bibcode:2005NucTe.151...70S. doi:10.13182/NT05-A3632.
- Andersson P (2017). A computerized method (UPPREC) for quantitative analysis of irradiated nuclear fuel assemblies with gamma emission tomography at the Halden reactor. Annals of Nuclear Energy. 110: 88—97. doi:10.1016/j.anucene.2017.06.025.
- Biard B (2013). Quantitative analysis of the fission product distribution in a damaged fuel assembly using gamma-spectrometry and computed tomography for the Phébus FPT3 test. Nuclear Engineering and Design. 262: 469—483. doi:10.1016/j.nucengdes.2013.05.019.
- Luo,S, Zhou,T (2014). Superiorization of EM algorithm and its application in single-photon emission computed tomography (SPECT). Inverse Problems and Imaging. 8: 88—97. arXiv:1209.6116. doi:10.3934/ipi.2014.8.223.
- D. Boulfelfel, R.M. Rangayyan, L.J. Hahn, R. Kloiber, Restoration of Single Photon Emission Computed Tomography Images. Процитовано 10 січня 2016.
- Neumann DR, Nancy Obuchowski, Difilippo FP (2008). Preoperative 123I/99mTc-sestamibi subtraction SPECT and SPECT/CT in primary hyperparathyroidism. J Nucl Med. 49 (12): 2012—7. doi:10.2967/jnumed.108.054858. PMID 18997051.
- Jennifer Prekeges. Nuclear Medicine Instrumentation. Jones & Bartlett Publishers. 2012. p.189
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Odnofoto nna emisi jna komp yu terna tomogra fiya metod radionuklidnoyi medichnoyi vizualizaciyi ta diagnostiki princip yakogo polyagaye v otrimuvanni seriyi dvovimirnih scintigram pri programno kerovanomu obertanni odnogo chi dekilkoh detektoriv tomografa navkolo osi tila paciyenta Pri comu zastosovuyut radionuklidi sho viprominyuyut odin gamma kvant na odin radioaktivnij rozpad OFEKT zobrazhennya indikator kistki mishi Ce tehnika yadernoyi medicini tomografiyi z vikoristannyam gamma promeniv Za metodikoyu shozhe na zvichajne planarne zobrazhennya yadernoyi medicini za dopomogoyu gamma kameri tobto scintigrafiya ale zdatne nadavati pravdivu 3D informaciyu Cya informaciya zazvichaj predstavlena u viglyadi poperechnih zriziv paciyenta ale yiyi mozhna vilno pereformatuvati abo zminiti za potrebi Cya metodika potrebuye dostavki gamma viprominyuyuchogo radioizotopu radionuklida paciyentu yak pravilo shlyahom in yekciyi v krovotik Inkoli radioizotop yavlyaye soboyu prostij rozchinnij ion takij yak inshi movi III Odnak u bilshosti vipadkiv markernij radioizotop priyednuyetsya do pevnogo ligandu dlya stvorennya vlastivosti yakogo zv yazuyut jogo z pevnimi tipami tkanin Cej shlyub dozvolyaye perenositi kombinaciyu ligandu ta ta zv yazuvati yiyi z cikavim miscem v organizmi de koncentraciyu ligandu sposterigaye gamma kamera Za dopomogoyu OFEKT mozhlivo doslidzhuvati zmini v pevnij dilyanci tila vin mozhe viyavlyati navit neznachni porushennya i daye zmogu diagnostuvati patologichni zmini na rannih stadiyah zahvoryuvannya Princip robotiOFEKT skaner marki Siemens sho skladayetsya z dvoh gamma kamer Zamist togo shob prosto fotografuvati anatomichni strukturi skanuvannya SPECT vidstezhuye riven biologichnoyi aktivnosti v kozhnomu misci analizovanoyi 3 D oblasti Viprominyuvannya radionuklidiv vkazuye na kilkist krovotoku v kapilyarah zobrazhenih oblastej Podibno do togo yak zvichajnij rentgenivskij znimok ye 2 vimirnim 2 D zobrazhennyam 3 vimirnoyi strukturi zobrazhennya otrimane gamma kameroyu ye 2 D vidom 3 D rozpodilu radionuklida Zobrazhennya SPECT vikonuyetsya za dopomogoyu gamma kameri dlya otrimannya kilkoh 2 D zobrazhen takozh zvanih proekciyami pid riznimi kutami Potim komp yuter vikoristovuyetsya dlya zastosuvannya algoritmu do kilkoh proekcij sho daye nabir 3 D danih Potim cim naborom danih mozhna manipulyuvati shob pokazati tonki zrizi vzdovzh bud yakoyi vibranoyi osi tila podibni do tih sho otrimani za dopomogoyu inshih tomografichnih metodiv takih yak magnitno rezonansna tomografiya MRT rentgenivska komp yuterna tomografiya rentgenivska KT i pozitronno emisijna tomografiya PET OFEKT podibnij do PET za vikoristannyam radioaktivnogo indikatornogo materialu ta viyavlennya gamma promeniv Na vidminu vid PET indikatori sho vikoristovuyutsya v SPECT viprominyuyut gamma viprominyuvannya yake vimiryuyetsya bezposeredno todi yak indikatori PET viprominyuyut pozitroni yaki anigilyuyut razom z elektronami na vidstani do kilkoh milimetriv viklikayuchi viprominyuvannya dvoh gamma fotoniv u protilezhnih napryamkah PET skaner viyavlyaye ci viprominyuvannya zbigayutsya v chasi sho zabezpechuye bilshe informaciyi pro lokalizaciyu radiacijnoyi podiyi ta takim chinom zobrazhennya z vishoyu prostorovoyu rozdilnoyu zdatnistyu nizh OFEKT yakij maye priblizno 1 rozdilna zdatnist sm OFEKT skanuvannya znachno deshevshe nizh PET skanuvannya chastkovo tomu sho voni mozhut vikoristovuvati dovgozhivuchi ta legshe otrimani radioizotopi nizh PET Oskilki otrimannya zobrazhennya SPECT duzhe shozhe na zobrazhennya planarnoyi gamma kameri mozhna vikoristovuvati ti sami Yaksho paciyenta obstezhuyut za dopomogoyu inshogo tipu skanuvannya yadernoyi medicini ale zobrazhennya ye nediagnostichnimi mozhna perejti bezposeredno do OFEKT peremistivshi paciyenta do priladu OFEKT abo navit prosto perenalashtuvavshi kameru dlya otrimannya zobrazhennya OFEKT pri comu paciyent zalishayetsya na stoli Dlya otrimannya zobrazhen OFEKT gamma kamera obertayetsya navkolo paciyenta Proekciyi otrimuyut u viznachenih tochkah pid chas obertannya yak pravilo kozhni 3 6 gradusiv U bilshosti vipadkiv dlya otrimannya optimalnoyi rekonstrukciyi vikoristovuyetsya povnij povorot na 360 gradusiv Chas neobhidnij dlya otrimannya kozhnoyi proekciyi takozh zminnij ale tipovim ye 15 20 sekund Ce daye zagalnij chas skanuvannya 15 20 hvilin Bagatogolovi gamma kameri mozhut priskoriti otrimannya danih Napriklad dvostoronnyu kameru mozhna vikoristovuvati z golovkami roztashovanimi na 180 gradusiv odna vid odnoyi sho dozvolyaye odnochasno otrimuvati dvi proekciyi pri comu kozhnu golovku potribno povernuti na 180 gradusiv Takozh vikoristovuyutsya potrijni kameri z kutom oglyadu 120 gradusiv mozhliva za dopomogoyu OFEKT tak samo yak i za dopomogoyu planarnih metodiv vizualizaciyi takih yak MUGA Iniciyuvana elektrokardiogramoyu EKG dlya otrimannya diferencijovanoyi informaciyi pro serce v riznih chastinah jogo ciklu zakrita miokardialna OFEKT mozhe buti vikoristana dlya otrimannya kilkisnoyi informaciyi pro miokardialnu perfuziyu tovshinu ta skorochuvalnu zdatnist miokarda protyagom riznih chastin sercevogo ciklu ta takozh dlya rozrahunku frakciyi vikidu livogo shlunochka udarnogo ob yemu ta sercevogo vikidu ZastosuvannyaKolimator yakij vikoristovuyetsya dlya kolimaciyi gamma promeniv chervoni strilki v gamma kameri Cej metod zdebilshogo vikoristovuyut u kardiologiyi nevrologiyi ta onkologiyi OFEKT mozhna vikoristovuvati yak dopovnennya do bud yakogo gamma doslidzhennya de spravzhnye 3D zobrazhennya mozhe buti korisnim napriklad zobrazhennya puhlini infekciyi lejkocitiv zobrazhennya shitovidnoyi zalozi abo Oskilki SPECT dozvolyaye tochno lokalizuvati v 3D prostori jogo mozhna vikoristovuvati dlya nadannya informaciyi pro lokalizovanu funkciyu vnutrishnih organiv napriklad funkcionalne zobrazhennya sercya abo mozku Vizualizaciya perfuziyi miokarda Perfuzijna vizualizaciya miokarda MPI ce forma funkcionalnoyi vizualizaciyi sercya yaka vikoristovuyetsya dlya diagnostiki ishemichnoyi hvorobi sercya Osnovnij princip polyagaye v tomu sho v umovah stresu hvorij miokard otrimuye menshe krovi nizh normalnij miokard MPI ye odnim iz kilkoh tipiv kardiologichnogo stres testu Vvodyat specifichnij dlya sercya radiofarmacevtichnij preparat napriklad 99mTc Myoview GE Healthcare 99mTc sestamibi Cardiolite Bristol Myers Squibb abo inshi movi Pislya cogo chastota sercevih skorochen pidvishuyetsya shob viklikati navantazhennya na miokard abo vpravami na bigovij dorizhci abo farmakologichno za dopomogoyu adenozinu dobutaminu abo dipiridamolu aminofilin mozhna vikoristovuvati dlya usunennya efektiv dipiridamolu OFEKT vizualizaciya vikonana pislya stresu viyavlyaye rozpodil radiofarmpreparatu a otzhe i vidnosnij krovotik do riznih dilyanok miokarda Diagnoz stavitsya shlyahom porivnyannya zobrazhen stresu z inshim naborom zobrazhen otrimanih u stani spokoyu yaki zazvichaj otrimuyut do zobrazhen stresu Bulo prodemonstrovano sho zagalna tochnist MPI stanovit blizko 83 chutlivist 85 specifichnist 72 v oglyadi ne viklyuchno dlya SPECT MPI i porivnyanna abo krasha z inshimi ne invazivni testi na ishemichnu hvorobu sercya Funkcionalne zobrazhennya mozku Zazvichaj gamma indikatorom yakij vikoristovuyetsya dlya funkcionalnoyi vizualizaciyi mozku ye inshi movi ye metastabilnim yadernim izomerom yakij viprominyuye gamma promeni yaki mozhna viyaviti gamma kameroyu Priyednannya jogo do ekzametazimu dozvolyaye jomu poglinatisya tkaninoyu mozku proporcijno mozkovomu krovotoku sho u svoyu chergu dozvolyaye ocinyuvati cerebralnij krovotik za dopomogoyu yadernoyi gamma kameri Oskilki krovotik u mozku tisno pov yazanij iz miscevim metabolizmom mozku ta vikoristannyam energiyi indikator 99mTc ekzametazim a takozh podibnij indikator 99mTc EC vikoristovuyetsya dlya regionalnoyi ocinki metabolizmu mozku shob diagnostuvati ta diferenciyuvati rizni prichinni patologiyi demenciyi Meta analiz bagatoh povidomlenih doslidzhen pokazuye sho OFEKT iz cim indikatorom maye priblizno 74 chutlivosti pri diagnostici hvorobi Alcgejmera proti 81 chutlivosti dlya klinichnogo obstezhennya kognitivne testuvannya tosho Ostanni doslidzhennya pokazali sho tochnist OFEKT u diagnostici hvorobi Alcgejmera mozhe dosyagati 88 U meta analizi SPECT perevershuvav klinichne obstezhennya ta klinichni kriteriyi 91 proti 70 u zdatnosti diferenciyuvati hvorobu Alcgejmera vid sudinnoyi demenciyi Cya ostannya zdatnist pov yazana iz zobrazhennyam lokalnogo metabolizmu mozku za dopomogoyu OFEKT u yakomu chastkova vtrata kortikalnogo metabolizmu sho sposterigayetsya pid chas kilkoh insultiv chitko vidriznyayetsya vid bilsh rivnomirnoyi abo plavnoyi vtrati nepotilichnoyi funkciyi kori golovnogo mozku tipovoyi dlya hvorobi Alcgejmera Insha nedavnya oglyadova stattya pokazala sho bagatogolovi kameri OFEKT z kilkisnim analizom zabezpechuyut zagalnu chutlivist 84 89 i zagalnu specifichnist 83 89 u poperechnih doslidzhennyah chutlivist 82 96 i specifichnist 83 89 dlya longityudnih doslidzhen demenciyi 99mTc ekzametazim SPECT skanuvannya konkuruye z FDG PET skanuvannyam mozku yake pracyuye dlya ocinki regionalnogo metabolizmu glyukozi v mozku shob nadati duzhe shozhu informaciyu pro lokalne poshkodzhennya mozku vnaslidok bagatoh procesiv OFEKT ye bilsh dostupnim tomu sho radioizotop yakij vikoristovuyetsya ye bilsh trivalim i nabagato deshevshim u OFEKT a obladnannya dlya gamma skanuvannya takozh ye mensh dorogim U toj chas yak 99mTc vityaguyetsya z vidnosno prostih yaki shotizhnya dostavlyayutsya do likaren i centriv skanuvannya dlya postachannya svizhogo radioizotopu FDG PET pokladayetsya na FDG yakij vigotovlyayetsya v dorogomu medichnomu ciklotroni ta garyachij laboratoriyi avtomatizovana himiya laboratoriyi dlya virobnictva radiofarmacevtichnih preparativ a potim negajno dostavlyati do misc skanuvannya cherez prirodnij korotkij 110 hvilinnij period napivrozpadu inshi movi Zastosuvannya v yadernij tehnici U sektori yadernoyi energetiki metod SPECT mozhna zastosovuvati dlya zobrazhennya rozpodilu radioizotopiv v oprominenomu yadernomu palivi Vnaslidok oprominennya yadernogo paliva napriklad uranu nejtronami v yadernomu reaktori v palivi prirodnim chinom utvoryuyetsya shirokij spektr gamma viprominyuyuchih radionuklidiv takih yak produkti podilu cezij 137 inshi movi i inshi movi i produkti aktivaciyi inshi movi i inshi movi Voni mozhut buti zobrazheni za dopomogoyu SPECT shob pereviriti nayavnist teplovidilyayuchih strizhniv u zberezhenij palivnij zbirci dlya cilej shob pereviriti prognozi kodiv modelyuvannya aktivnoyi zoni abo vivchiti povedinku yadernogo paliva v normalnih umovah ekspluataciyi abo v scenariyah avariyi Rekonstrukciya zobrazhenOFEKT sinograma Rekonstrujovani zobrazhennya zazvichaj mayut rozdilnu zdatnist 64 64 abo 128 128 pikseliv iz rozmirom pikseliv vid 3 do 6 pikseliv mm Kilkist otrimanih proekcij vibirayetsya priblizno rivnoyu shirini otrimanih zobrazhen Zagalom otrimani rekonstrujovani zobrazhennya matimut nizhchu rozdilnu zdatnist pidvishenij riven shumu porivnyano z ploskimi zobrazhennyami ta chutlivi do Skanuvannya zajmaye bagato chasu i vazhlivo shob paciyent ne ruhavsya pid chas skanuvannya Ruh mozhe sprichiniti znachne pogirshennya rekonstrujovanih zobrazhen hocha metodi rekonstrukciyi kompensaciyi ruhu mozhut dopomogti v comu Duzhe nerivnomirnij rozpodil radiofarmpreparativ takozh mozhe sprichiniti artefakti Oblast duzhe intensivnoyi aktivnosti napriklad sechovij mihur mozhe sprichiniti veliki smugi na zobrazhennyah i zatemnyuvati susidni zoni aktivnosti Ce obmezhennya algoritmu rekonstrukciyi vidfiltrovanoyi zvorotnoyi proekciyi ye alternativnim algoritmom yakij staye vse bilsh vazhlivim oskilki vin mensh chutlivij do artefaktiv a takozh mozhe koriguvati zatuhannya ta rozmittya zalezhne vid glibini Krim togo iteracijni algoritmi mozhna zrobiti bilsh efektivnimi za dopomogoyu metodologiyi Oslablennya gamma promeniv u tili paciyenta mozhe prizvesti do znachnoyi nedoocinki aktivnosti v glibokih tkaninah porivnyano z poverhnevimi tkaninami Priblizna korekciya mozhliva na osnovi vidnosnogo roztashuvannya aktivnosti a optimalna korekciya otrimuyetsya za dopomogoyu vimiryanih znachen zatuhannya Suchasne obladnannya OFEKT dostupne z vbudovanim rentgenivskim komp yuternim tomografom Oskilki rentgenivski KT zobrazhennya ye kartoyu oslablennya tkanin ci dani mozhna vklyuchiti v rekonstrukciyu SPECT shob vipraviti oslablennya Vin takozh zabezpechuye tochno zareyestrovane KT zobrazhennya yake mozhe nadati dodatkovu anatomichnu informaciyu Rozsiyuvannya gamma promeniv a takozh vipadkova priroda gamma promeniv takozh mozhut prizvesti do pogirshennya yakosti zobrazhen SPECT i sprichiniti vtratu rozdilnoyi zdatnosti Korekciya rozsiyuvannya ta vidnovlennya rozdilnoyi zdatnosti takozh zastosovuyutsya dlya pokrashennya rozdilnoyi zdatnosti zobrazhen SPECT Tipovi protokoli otrimannya SPECTVivchennya Radioizotop Energiya viprominyuvannya keV Period napivrozpadu radiofarmacevtichnij zasib Aktivnist MBk Obertannya gradusi Proekciyi Rozdilna zdatnist zobrazhennya Chas na proekciyu s Skanuvannya kistok 140 6 godin Fosfonati Bisfosfonati 800 360 120 128 128 30tehnecij 99m 140 6 godin tetrofosmin Sestamibi 700 180 60 64 64 25tehnecij 99m 140 6 godin SestamibiSkanuvannya mozku tehnecij 99m 140 6 godin Tc exametazime ECD 555 1110 360 64 128 128 30Skanuvannya nejroendokrinnoyi abo nevrologichnoyi puhlini inshi movi abo jod 131 159 13 godin abo 8 dniv 400 360 60 64 64 30Skanuvannya lejkocitiv inshi movi i tehnecij 99m 171 i 245 67 godin in vitro micheni lejkociti 18 360 60 64 64 30OFEKT KTU deyakih vipadkah gamma skaner OFEKT mozhe buti stvorenij dlya roboti zi zvichajnim skanerom KT iz spilnoyu reyestraciyeyu zobrazhen Yak i ce dozvolyaye viznachiti misce roztashuvannya puhlin abo tkanin yaki mozhna pobachiti na scintigrafiyi OFEKT ale yih vazhko tochno viznachiti vidnosno inshih anatomichnih struktur Taki skani najbilsh korisni dlya tkanin za mezhami mozku de roztashuvannya tkanin mozhe buti nabagato riznomanitnishim Napriklad OFEKT KT mozhna vikoristovuvati v programah de cya tehnika korisna dlya viyavlennya ektopichnoyi adenomi parashitovidnoyi zalozi yaka mozhe buti ne u svoyemu zvichajnomu misci v shitovidnij zalozi Kontrol yakostiZagalnu produktivnist sistem OFEKT mozhna viznachiti za dopomogoyu instrumentiv kontrolyu yakosti takih yak Div takozhRadiologiya Nejrovizualizaciya Medichna vizualizaciyaLiteraturaSherbina O V Odnofotonna emisijna komp yuterna tomografiya teoretichni aspekti i rol v onkologiyi Dosyagnennya biologiyi ta medicini 2010 1 15 S 45 49 Single photon emission computed tomography ASNC IMAGING GUIDELINES FOR NUCLEAR CARDIOLOGY PROCEDURES Brown Susan E 1990 SPECT single photon emission computed tomography a primer 2nd ed New York NY Society of Nuclear Medicine ISBN 0 932004 34 2PrimitkiVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Odnofotonna emisijna komp yuterna tomografiyaMeSH SPECT Scuffham J W 2012 A CdTe detector for hyperspectral SPECT imaging Journal of Instrumentation IOP Journal of Instrumentation 7 8 P08027 doi 10 1088 1748 0221 7 08 P08027 Elhendy A Bax JJ Poldermans D 2002 Dobutamine stress myocardial perfusion imaging in coronary artery disease Journal of Nuclear Medicine 43 12 1634 46 PMID 12468513 Bonte FJ Harris TS Hynan LS Bigio EH White CL 2006 Tc 99m exametazime SPECT in the differential diagnosis of the dementias with histopathologic confirmation Clin Nucl Med 31 7 376 8 doi 10 1097 01 rlu 0000222736 81365 63 PMID 16785801 Dougall NJ Bruggink S Ebmeier KP 2004 Systematic review of the diagnostic accuracy of 99mTc HMPAO SPECT in dementia Am J Geriatr Psychiatry 12 6 554 70 doi 10 1176 appi ajgp 12 6 554 PMID 15545324 Henderson Theodore December 2012 The diagnosis and evaluation of dementia and mild cognitive impairment with emphasis on SPECT perfusion neuroimaging CNS Spectrums 17 4 188 89 doi 10 1017 S1092852912000636 PMID 22929226 Jacobsson Svard Staffan 2004 A tomographic measurement technique for irradiated nuclear fuel assemblies Uppsala Acta Universitatis Upsaliensis ISBN 9155459447 Levai F Desi S Tarvainen M Artt R 1993 Use of high energy gamma emission tomography for partial defect verification of spent fuel assemblies Helsinki Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety ISBN 9514779754 Jacobsson Svard Staffan Hakansson Ane Backlin Anders Osifo Otasowie Willman Christopher Jansson Peter 2005 Nondestructive Experimental Determination of the Pin Power Distribution in Nuclear Fuel Assemblies Nuclear Technology 151 1 70 76 Bibcode 2005NucTe 151 70S doi 10 13182 NT05 A3632 Andersson P 2017 A computerized method UPPREC for quantitative analysis of irradiated nuclear fuel assemblies with gamma emission tomography at the Halden reactor Annals of Nuclear Energy 110 88 97 doi 10 1016 j anucene 2017 06 025 Biard B 2013 Quantitative analysis of the fission product distribution in a damaged fuel assembly using gamma spectrometry and computed tomography for the Phebus FPT3 test Nuclear Engineering and Design 262 469 483 doi 10 1016 j nucengdes 2013 05 019 Luo S Zhou T 2014 Superiorization of EM algorithm and its application in single photon emission computed tomography SPECT Inverse Problems and Imaging 8 88 97 arXiv 1209 6116 doi 10 3934 ipi 2014 8 223 D Boulfelfel R M Rangayyan L J Hahn R Kloiber Restoration of Single Photon Emission Computed Tomography Images Procitovano 10 sichnya 2016 Neumann DR Nancy Obuchowski Difilippo FP 2008 Preoperative 123I 99mTc sestamibi subtraction SPECT and SPECT CT in primary hyperparathyroidism J Nucl Med 49 12 2012 7 doi 10 2967 jnumed 108 054858 PMID 18997051 Jennifer Prekeges Nuclear Medicine Instrumentation Jones amp Bartlett Publishers 2012 ISBN 1449645372 p 189