Article de méthode

Méthodes de contrôle périodique de la qualité pour la SPECT-CT

DOI :

10.3791/68669

30 septembre 2025

Dans cet article

Résumé

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Cet article présente des méthodes mensuelles pratiques de contrôle de la qualité (CQ) SPECT-CT pour les techniciens, y compris les vérifications des antécédents et de l’uniformité, entre autres. Ces méthodes sont destinées à surveiller et à maintenir l’état de fonctionnement de base de l’équipement ; Cependant, ils ne peuvent pas remplacer une maintenance professionnelle, essentielle pour assurer la fiabilité des équipements et de l’imagerie.

Résumé

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Dans le domaine de l’imagerie médicale, les gamma-caméras, la tomographie par émission de photons uniques (SPECT) et la SPECT/CT sont des outils de diagnostic essentiels. Le contrôle de la qualité est essentiel pour ces appareils, car les dysfonctionnements de l’équipement peuvent entraîner une dégradation de la qualité de l’image, ce qui nuit à l’évaluation précise des conditions médicales par les médecins. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ont recommandé un contrôle qualité périodique normalisé pour garantir la stabilité du fonctionnement de l’équipement et la fiabilité des images médicales. En évaluant à la fois les modes d’imagerie planaire et tomographique, il est possible d’obtenir une évaluation plus complète des performances de l’équipement, garantissant un fonctionnement stable et précis pour fournir un support fiable pour le diagnostic clinique.

L’importance du contrôle qualité réside dans sa capacité à détecter précocement les problèmes d’équipement, à préserver la qualité de l’image et à garantir la fiabilité des résultats du diagnostic. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a établi des recommandations pertinentes pour le contrôle de la qualité et les essais des gamma-caméras, de la SPECT et des systèmes SPECT/CT, en insistant sur l’importance de tester les modes d’imagerie planaire et tomographique de l’équipement.

Le contrôle de la qualité des équipements d’imagerie médicale joue un rôle crucial pour garantir des images de haute qualité et des capacités de diagnostic fiables. En surveillant les performances de l’équipement et en identifiant rapidement les problèmes potentiels, le processus de contrôle de la qualité permet de maintenir la qualité d’image de l’imagerie médicale et la fiabilité du travail de diagnostic clinique. Cet article décrit les méthodes de contrôle de la qualité utilisées pour les instruments SPECT-CT. Ces méthodes comprennent des tests d’arrière-plan, des tests d’uniformité intrinsèque, des ajustements de gain de tube photomultiplicateur, des tests de centre de rotation, le contrôle de la qualité des images CT, des tests de fusion d’images et d’autres procédures connexes.

Introduction

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

La tomodensitométrie par émission monophotonique (SPECT-CT), en tant qu’appareil clé dans le diagnostic en médecine nucléaire, affecte directement la qualité de l’image et la précision des résultats diagnostiques 1,2,3,4. Par conséquent, la mise en œuvre d’un contrôle strict de la qualité de l’équipement, en particulier un contrôle de qualité périodique, est cruciale pour assurer le fonctionnement stable de l’équipement SPECT/CT et la fiabilité des résultats de diagnostic5. Si les problèmes de l’instrument SPECT-CT peuvent être identifiés et corrigés à temps, cela permet non seulement d’améliorer la qualité de l’image et de prolonger la durée de vie de l’appareil, mais aussi d’améliorer encore le niveau de diagnostic clinique du service de médecine nucléaire 2,6.

L’importance du contrôle de la qualité se reflète à plusieurs égards : tout d’abord, il peut détecter rapidement la dégradation ou la défaillance des performances de l’équipement, évitant ainsi les erreurs de diagnostic ou les diagnostics manqués dus à des problèmes d’équipement ; deuxièmement, grâce à un étalonnage et à une maintenance réguliers, le contrôle de la qualité garantit la stabilité et la cohérence de la qualité de l’image, fournissant une base fiable pour le diagnostic clinique ; Enfin, un système complet de contrôle de la qualité permet de prolonger la durée de vie des équipements et de réduire les coûts de maintenance 1,7,8.

Les opérations de contrôle de la qualité détaillées dans cet article font partie d’un programme de contrôle de la qualité périodique recommandé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la National Electrical Manufacturers Association (NEMA)9,10. Ces opérations ont trait à la performance de l’équipement essentiel et ne nécessitent pas de technologie ou d’équipement supplémentaire. Ils peuvent être exécutés par des techniciens médicaux en suivant les procédures décrites dans cet article.

Le contrôle de la qualité périodique est le lien central du contrôle de la qualité de l’équipement SPECT-CT11. Il établit un cycle de contrôle de la qualité scientifique et raisonnable pour effectuer des tests et des évaluations réguliers des indicateurs clés de performance de l’équipement, garantissant que l’équipement est toujours dans le meilleur état de fonctionnement 9,12. La fréquence des contrôles de qualité périodiques doit être raisonnablement fixée en fonction de facteurs tels que la fréquence d’utilisation de l’équipement, la stabilité des performances et les besoins cliniques, et doit être strictement appliquée13.

Le contrôle de la qualité de l’équipement SPECT-CT, en particulier le contrôle périodique de la qualité, est une partie importante du système d’assurance de la qualité de la médecine nucléaire 9,13. En établissant et en appliquant strictement un système complet de contrôle de la qualité, il est possible d’assurer efficacement la stabilité des performances et la qualité d’image des équipements SPECT-CT, en fournissant un support technique fiable pour le diagnostic clinique et le traitement11.

Cet article présente plusieurs méthodes de contrôle de la qualité SPECT-CT que les techniciens médicaux peuvent mettre en œuvre indépendamment. De plus, étant donné que les lignes directrices existantes se contentent de décrire les éléments de contrôle de la qualité recommandés sans préciser les intervalles de temps ou les cycles de mise en œuvre du contrôle de la qualité, une méthode de contrôle de la qualité périodique est proposée ici en référence aux normes et directives internationales les plus récentes, combinée à l’expérience de la charge de travail clinique et aux besoins du contrôle de la qualité de l’équipement, ainsi qu’une méthode pour fabriquer des sources ponctuelles qui rend la source radioactive plus uniforme et plus stable14 et 15.

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Protocole

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1. Préparation

  1. Essais de fond environnemental de la salle des machines
    1. Utilisez un appareil de mesure numérique multifonction de contamination de surface pour tester les zones autour du détecteur, y compris le sol, les murs, la coque du détecteur, les racks, les lits d’inspection et d’autres endroits facilement contaminés afin d’exclure toute contamination environnementale (Figure 1).
  2. Démontage du collimateur
    REMARQUE : Avant l’utilisation, retirez toute obstruction près du lit d’inspection et du détecteur pour assurer un espace suffisant pour le mouvement du lit et la rotation du détecteur.
    1. Retirer le collimateur
      1. Utilisez la touche HAUT/BAS située sur le dessus de la télécommande (RCU) pour sélectionner l’élément Remplacement du collimateur dans la colonne Procédure du menu d’affichage du rack. Appuyez simultanément sur les touches Enable (touche latérale) et SET de la RCU (Figure 2A).
      2. Lorsque l’écran affiche Déplacez la table en position inclinée, appuyez sur l’embrayage du pied du lit d’inspection (situé sous le côté du lit près du détecteur) pour déverrouiller le lit (Figure 2B). Poussez le lit dans le sens des aiguilles d’une montre le long du rail au sol jusqu’au point de fin de course du côté incliné jusqu’à ce qu’il se verrouille avec un clic audible.
        REMARQUE : Effectuez cette opération du côté opposé du sens du mouvement pour éviter de vous blesser au pied pendant le mouvement du lit.
      3. Une fois le lit d’inspection fixé à la butée au sol, l’écran affiche Placer le chariot des collimateurs (Figure 2C). À ce stade, il est nécessaire de positionner le chariot du collimateur devant la plaque de guidage du chariot du collimateur du détecteur. Enfin, appuyez sur les freins des roues des deux côtés pour éviter que le chariot ne soit déplacé en raison de l’inertie du collimateur et ne cause des dommages lors du processus de démontage du collimateur.
      4. Une fois le chariot fixé à la prise jack de terre, l’écran affiche l’instruction Appuyez sur GO pour ouvrir le mécanisme (Figure 2D). À ce stade, appuyez simultanément sur les touches Activer et GO sur la RCU.
      5. Une fois que le mécanisme de contournage s’ouvre complètement (l’écran affiche Retirer les collimateurs) (Figure 2E), retirez le collimateur à l’aide de la poignée du chariot. Relâchez le collimateur en maintenant ouvert le verrou de sécurité en haut du détecteur, en répétant l’opération pour l’autre côté.
      6. Lorsque l’écran s’affiche, assurez-vous que les collimateurs sont fixés sur le chariot. Rangez le chariot, puis le quai avec le collimateur suivant (Figure 2F), appuyez sur la pédale carrée à l’extérieur de la goupille de sol circulaire du chariot, soulevez la goupille et éloignez le chariot.
        REMARQUE : Ne déplacez jamais le chariot avec des collimateurs d’un seul côté pour éviter de basculer ; Utilisez uniquement la clé dédiée pour la manipulation du collimateur.
    2. Installation d’un collimateur virtuel
      REMARQUE : Le collimateur virtuel comprend deux parties pour les détecteurs 1 et 2 : des plaques de collimateur de rechange transparentes et leurs supports métalliques.
      1. Lorsque l’écran confirme que le chariot est en place. Chargez les collimateurs, insérez les plaques de collimateur transparentes n° 1 et n° 2 dans la piste du collimateur du détecteur. Insérez les supports n° 1 et n° 2 correspondants dans l’espace entre le détecteur et le collimateur. Alignez le collimateur et les trous de vis reliant le support au portique, et tournez chaque vis dans la position la plus serrée afin de fixer le collimateur virtuel.
      2. Une fois que l’écran s’affiche, les collimateurs sont chargés. Appuyez sur GO pour fermer le mécanisme de contour, appuyez simultanément sur les touches Enable et GO afin de fermer le mécanisme de contour du collimateur (Figure 3A,B).
      3. Lorsque l’écran affiche Retirer le chariot du collimateur, faites glisser l’interrupteur de fin de course virtuel du chariot (Figure 3C) vers le haut sous le support du collimateur virtuel n° 1 (indiquant que le chariot est sorti du point limite). Appuyez sur les touches Enable et GO pour fermer le mécanisme de contour.
      4. Lorsque l’écran affiche Déplacer la table en position centrale, ramenez le lit d’inspection au point de limite central. Appuyez simultanément sur les touches Enable et GO pour lancer le mouvement du détecteur vers l’extérieur et l’autotest du rack.
      5. Lorsque l’écran affiche Appuyez sur le PSD principal de l’un des collimateurs, appuyez sur le petit bouton blanc (appareil sensible à la pression virtuel) (Figure 3D) situé sur le côté le plus intérieur des détecteurs 1 et 2, puis appuyez sur le panneau intérieur le plus long du détecteur. L’écran confirmera que le remplacement du collimateur virtuel a réussi.
        REMARQUE : Maintenez la poignée du support stable avant de serrer les vis et n’utilisez pas l’appareil à rayons X CT avec des collimateurs de rechange installés pour éviter d’endommager le détecteur.
  3. Production de sources ponctuelles
    REMARQUE : Cette étape implique l’utilisation de produits pharmaceutiques radioactifs, nécessitant des mesures de radioprotection appropriées. Lors de la production, du déplacement et de l’utilisation de sources ponctuelles, la radioprotection doit être mise en œuvre16,17. Pour plus d’informations sur le contenu lié à la protection couvert dans cet article, veuillez consulter la section Discussion.
    1. Dans l’armoire de radioprotection, utilisez une seringue jetable neuve de 2 ml. Retirez le capuchon de l’aiguille et placez une boule de coton de 5 mm (correspondant au diamètre intérieur du capuchon) à l’intérieur du capuchon18 (Figure 4). Répétez ce processus pour préparer une deuxième source ponctuelle avec une dose totale de 1 mCi.
    2. Ajouter 99 mde TcO4- à la boule de coton par petits incréments jusqu’à ce que la dose atteigne 0,5-0,8 mCi (avec un taux de comptage de 20-40 kCt/s à l’aide du collimateur de substitution). Placez la source ponctuelle terminée dans un récipient de blindage en plomb.
      REMARQUE : Il est recommandé d’utiliser une solution de pertechnétate de sodium ayant une activité spécifique de 10 mCi/mL pour préparer la source de contrôle de la qualité. À ce niveau d’activité, une boule de coton d’un diamètre de 5 mm suffit à adsorber le volume de dose requis de la solution, évitant ainsi l’impact sur l’efficacité du contrôle de la qualité causé par un débordement excessif de liquide dû à de grands volumes.

2. Opérations de contrôle de la qualité

REMARQUE : Le contrôle de la qualité comprend les tests de médecine nucléaire (arrière-plan, uniformité inhérente, centre de rotation) et de TDM (réchauffement du tube, étalonnage de l’air, fusion d’images). Fermez les portes de blindage de la pièce et limitez l’entrée pendant les tests d’arrière-plan et d’uniformité inhérente. Évitez les médicaments TEP ou les patients injectés à l’extérieur de la pièce pour éviter les erreurs de résultat (voir la figure 5 pour l’interface de test en arrière-plan).

  1. Test de fond
    1. Sélectionnez L dans la colonne Mode à l’aide des touches haut/bas de la RCU. Appuyez simultanément sur les touches Enable et SET pour passer en mode L.
    2. Sur l’interface NM du poste de travail d’acquisition, sélectionnez Configuration, puis CQ quotidien dans la barre d’outils CQ . Choisissez Test en arrière-plan (deux détecteurs) dans la colonne de gauche, cochez Détecteur1 et Détecteur2, puis cliquez sur Démarrer.
    3. Après l’acquisition, cliquez sur Suivant pour générer le rapport de test en arrière-plan. Utilisez l’option Ouvrir dans le navigateur située dans le coin supérieur droit pour ouvrir le rapport dans un navigateur Web. Vous pouvez également cliquer sur Plus, situé dans le coin supérieur droit, pour accéder à des options supplémentaires. L’une de ces options est Enregistrer la page sous, qui permet à l’utilisateur d’enregistrer le rapport sur son ordinateur. Enfin, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le rapport.
    4. Si le rapport indique Réussi (bleu), le test est réussi. S’il échoue (rouge), utilisez l’appareil de mesure de la contamination de surface pour identifier/éliminer la contamination, puis répétez l’essai avant de passer à l’essai d’uniformité inhérente.
  2. Test d’uniformité inhérente
    1. Gardez le détecteur en mode L. Placez la source ponctuelle préparée à une distance supérieure à 2,5 m du détecteur. Faites pivoter le détecteur 1 (à l’aide de la clé de rotation de la RCU) pour qu’il fasse face directement à la source ponctuelle, de sorte que son plan soit perpendiculaire à la source ponctuelle.
    2. Sur l’interface de la station d’acquisition (sans quitter le test en arrière-plan), sélectionnez Qualité d’image (Détecteur1) dans la barre latérale gauche, cliquez sur Appliquer, puis sur Démarrer. Une fois l’opération terminée, cliquez sur Suivant pour générer le rapport.
    3. Répétez l’opération pour le Détecteur2 : faites-le pivoter pour qu’il fasse face à la source ponctuelle, sélectionnez Qualité d’image (Détecteur2) dans la station d’acquisition, cliquez sur Appliquer, puis sur Démarrer. Générez le rapport avec Suivant.
    4. Un bleu Réussi indique la réussite. Pour un rouge Failed, ajustez le gain du photomultiplicateur pour le détecteur concerné19 (Figure 6).
      REMARQUE : La position de placement de la source ponctuelle doit être à une distance ≥ 2,5 m du détecteur, lorsque le détecteur est à la hauteur par défaut pour les opérations de contrôle de la qualité, la ligne de connexion avec le point de repère central du détecteur est perpendiculaire à toute position fixe sur le plan du détecteur, telle qu’un mur. Cette position est déterminée avec l’aide de l’ingénieur du fabricant lors de l’installation de l’équipement. Lors de la rotation du détecteur en mode L de hauteur par défaut, l’autre détecteur s’applique également à cette position.
  3. Réglage du gain du photomultiplicateur
    1. Sur l’interface NM , cliquez sur Configurer, sélectionnez la barre d’outils QC et choisissez Réajustement périodique.
    2. Sélectionnez Iter Cal sous le détecteur cible (par exemple, Positionnement de la source (Detector1)). Placez la source ponctuelle à 2,5 m du détecteur, faites pivoter le détecteur pour qu’il fasse face à la source, perpendiculairement à son plan, puis cliquez sur Démarrer sur la station d’acquisition.
    3. Une fois le programme terminé, sélectionnez Étalonnage du gain d’énergie dans la colonne de gauche, cliquez sur Appliquer pour le réglage automatique. Relancez le test de qualité d’image . Si le message « Échec » persiste, contactez l’ingénieur du fabricant (Figure 7).
  4. Échange de collimateur
    1. Utilisez les touches haut/bas de la RCU pour sélectionner Collimator Exchange sur l’interface Mode de l’écran du rack. Appuyez simultanément sur les touches Enable et SET (Activer ). Lorsque l’écran affiche Déplacez la table en position inclinée, appuyez sur la pédale d’embrayage du lit et poussez le lit dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au point de limite du côté incliné.
    2. Une fois que le lit d’inspection est sécurisé par la butée de sol, l’écran affichera Placer le chariot de collimateurs. À ce stade, faites glisser vers le bas l’interrupteur de fin de course virtuel sur le chariot sous le support de collimateur n° 1. Lorsque l’interrupteur de fin de course virtuel est engagé, l’écran affiche Appuyez sur pour ouvrir le mécanisme. Appuyez simultanément sur les touches Activer et GO . Une fois le dispositif de contour du collimateur ouvert, retirez la plaque et le support de collimateur de rechange.
    3. Positionnez le chariot avec un collimateur à basse énergie, haute résolution ou à usage général au point de limite avant du détecteur. Alignez le chariot et les rails du détecteur, marchez sur la goupille de terre, appuyez sur le verrou de sécurité du rail du chariot et poussez le collimateur sur les rails du détecteur. Verrouillez le collimateur à l’aide de l’interrupteur de verrouillage de sécurité du détecteur, en répétant l’opération pour l’autre côté.
    4. Lorsque les deux collimateurs sont en place (l’écran affiche les collimateurs chargés. Appuyez pour fermer le mécanisme de contour), appuyez sur les touches Activer et GO pour fermer et verrouiller le mécanisme de contour.
    5. Lorsque l’écran s’affiche Retirer le chariot du collimateur , éloignez le chariot. Après avoir relâché la limite, l’écran affichera Déplacer la table en position centrale. Remettez le lit à la butée centrale au sol. Une fois verrouillé, appuyez sur les touches Activer et GO pour lancer le mouvement du détecteur vers l’extérieur.
    6. Lorsque l’écran s’affiche Appuyez sur le PSD principal de l’un des collimateurs, appuyez sur l’appareil sensible à la pression principal (avant) sur le panneau du collimateur. Pour appuyer sur le petit PSD sur l’un des collimateurs, appuyez sur le petit appareil sensible à la pression (arrière) à l’intérieur du détecteur.
    7. L’écran confirmera que le remplacement du collimateur s’est terminé avec succès une fois toutes les étapes terminées.
  5. Essai du centre de rotation
    REMARQUE : Utilisez une sourceà 4 points TcO de 1 mCi 99m. Le collimateur peut être à basse énergie haute résolution (LEHR) ou à usage général (LEGP). Dans l’interface de configuration, sélectionnez C.O.R QC dans la barre d’outils QC. Choisissez entre le mode H (requis pour la tomographie/fusion) et le mode L (requis pour l’acquisition cardiaque en mode L) en fonction du flux de travail quotidien.
    1. Méthodes de contrôle de la qualité : Test COR H-Mode
      1. Sélectionnez Acquisition de positionnement de la source sous COR Test H-Mode dans la colonne de gauche. Cliquez sur Appliquer, entrez dans la salle des machines et appuyez sur les touches Enable et SET de la RCU pour lancer le mode H. Placez le trépied blanc assorti sur le chevet du lit, près du détecteur.
      2. Étendez le long bras du trépied vers le centre du détecteur. Positionnez la seringue à source ponctuelle à l’extrémité du bras, près du centre du détecteur.
      3. Ajustez la source ponctuelle et la hauteur du lit jusqu’à ce que l’image source entre complètement dans les cercles rouges (sur les détecteurs 1 et 2). Appuyez sur les touches Enable (Active) et GO (ou cliquez sur Start (Démarrer ) sur la station d’acquisition (Start) pour commencer le test (Figure 8).
      4. Après l’acquisition, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Acquisition COR dans la barre latérale gauche, cliquez sur Appliquer et appuyez sur les touches Activer et GO pour démarrer la collecte. Après l’acquisition, sélectionnez Traitement COR, cliquez sur Appliquer, puis sur Suivant pour traiter les données.
      5. Un « Réussi » bleu confirme le succès ; un rouge « Échec » nécessite de contacter l’ingénieur du fabricant.
    2. Méthodes de contrôle de la qualité : Test COR L-Mode
      1. Après le mode H, sélectionnez Positionnement de la source sous COR Test L-Mode sans repositionner la source ponctuelle. Appuyez sur les touches Enable et SET de la RCU pour entrer en mode L. Ajustez la source si nécessaire pour l’aligner avec le cercle rouge, puis suivez les mêmes étapes qu’en mode H.
  6. Contrôle de la qualité des images de tomodensitométrie (TDM) (Figure 9)
    REMARQUE : Assurez-vous que la pièce est inoccupée et que les portes de blindage sont fermées pendant ces tests.
    1. Échauffement du tube
      1. Effectuez l’échauffement de la sonde avant la première tomodensitométrie quotidienne ou si la tomodensitométrie est restée inactive pendant > 2 heures.
      2. Sélectionnez le port 2 via le commutateur KVM à 2 ports ou cliquez sur l’icône CT (en bas à gauche de l’interface NM). Dans l’interface CT, sélectionnez Préparation quotidienne dans la barre d’outils inférieure, cliquez sur Échauffement du tube et appuyez sur le bouton clignotant Balayage de la console CT pour démarrer l’exposition.
      3. Une fois terminé, l’interface de préparation quotidienne affichera un 02:00 vert en bas à gauche, confirmant la réussite du préchauffage.
    2. Calibrage rapide
      1. Dans l’interface Préparation quotidienne , sélectionnez Étalonnage rapide. Appuyez sur le bouton de balayage clignotant pour lancer l’exposition.
      2. Le programme effectuera les tâches suivantes dans l’ordre : i) Vérification de la fenêtre Mylar, ii) Réchauffement à froid, iii) Échauffement 1, iv) Échauffement 2, v) Étalonnage du collimateur, vi) Vérifications FAP Scans.
      3. Une fois l’opération terminée, revenez à l’interface CT initiale en cliquant sur Quitter. Revenez au port 1 (via le commutateur KVM à 2 ports) ou sélectionnez NM dans la barre d’outils supérieure gauche.
  7. Test de fusion d’images
    REMARQUE : Effectuez d’abord le test COR. Utilisez le fantôme QC fourni par le fabricant. Les matériaux utilisés dans cette expérience étaient des sources radioactives de 99 mde TcO4- avec un niveau d’activité de 6 aliquotes chargées dans des seringues de 5 mL et une activité spécifique de 1 mCi/5 mL. La préparation des sources radioactives a été réalisée dans une enceinte de radioprotection, à l’aide d’une solution de pertechnétate de sodium ayant une activité spécifique de 10 mCi/mL pour la dilution. Après préparation, les sources ont été placées dans un dispositif de blindage en plomb pour le transport et le stockage jusqu’à l’utilisation. L’utilisation de sources radioactives doit respecter strictement les mesures de protection et les méthodes d’élimination des déchets radioactifs (voir la section Discussion pour plus de détails).
    1. Préparation avant le test
      1. Préparez six seringues de 10 ml avec 1 mCi 99mTcO4- chacune, et laissez-les reposer pendant 30 min. Placez les seringues dans les six évidements numérotés du fantôme. Rétractez le lit en position 0, le fantôme à 70-90 sur la balance (avec les seringues 4, 5, 6 face au détecteur), et ajoutez un poids de 15 Kg près du côté du détecteur (proche de 0).
    2. Fusion Test
      1. Dans l’interface NM , cliquez sur Paramètres, sélectionnez Enregistrement X-Ray to NM sous QC, puis Test d’enregistrement (Tomo). Choisissez Acquisition du test d’enregistrement dans la barre latérale gauche, cliquez sur Démarrer, entrez dans la salle et appuyez sur les touches Activer et SET de la RCU. Après le mouvement du rack (l’écran affiche GO), appuyez sur les touches Enable et GO (ou cliquez sur Démarrer sur la station d’acquisition) pour commencer l’acquisition de la tomographie NM .
      2. Après l’acquisition NM (l’écran affiche Appuyez sur GO to CT), appuyez sur les touches Enable et GO de la RCU pour accéder à l’interface CT . Cliquez sur le bouton Confirmer de l’icône de radiologie, appuyez sur le bouton Scanner clignotant pour acquérir des images CT, puis cliquez sur CT Acq Completed (en bas à gauche) pour revenir à l’interface NM . Cliquez sur Traitement du test d’enregistrement pour transférer les données vers la station de traitement ; Gardez l’interface ouverte.
      3. Sur le poste de travail de traitement, recherchez le fichier d’enregistrement, sélectionnez Données Tomo et CTACTomo , choisissez Enregistrement SPECT-CT QC sous Divers, puis cliquez sur Démarrer. Après le traitement, retournez à la station d’acquisition, cliquez sur Récupérer le résultat et vérifiez s’il y a un « Réussi » bleu (succès) ou rouge « Échec » (contactez l’ingénieur du fabricant).

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Résultats

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Ici, nous proposons une méthode pratique de contrôle de la qualité de l’équipement SPECT-CT périodique pour les techniciens médicaux. La figure 1 étudie la contamination radioactive dans les environnements de la salle des machines. La figure 2 illustre le processus étape par étape pour le remplacement du détecteur, la figure 3 montre la méthode d’installation du collimateur virtuel, la

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Discussion

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La TEMP-CT représente un élément crucial de l’appareil d’imagerie du service de médecine nucléaire, notamment dans le contexte de l’intégration croissante du diagnostic et du traitement. La précision de l’image, la crédibilité des exigences les plus élevées et le contrôle de la qualité de l’équipement sont une garantie essentielle d’une imagerie précise et fiable de l’équipement. Pour les unités qui n’ont pas acheté l’entretien de l’équipement fourni par le fabricant pour diverses raison...

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Déclarations de divulgation

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Les auteurs n’ont rien à divulguer.

Matériaux

Liste des matériaux utilisés dans cet article
NomEntrepriseNuméro de catalogueCommentaires
Carrotte CollimatorsGE Soins de santéDécouverte NM/CT 670Chariot pour charger des collimateurs à basse énergie et haute résolution
Collimators LEHRGE Soins de santéDécouverte NM/CT 670Collimateur à basse énergie et haute résolution, utilisé pour filtrer les photons à basse énergie lors de l’acquisition par caméra gamma.
Coton-tige secCixi Huabao Industrie des Fournitures Médicales et Développement Commercial Co., Ltd.Type stérile 75 mmUtilisés pour fabriquer des sources ponctuelles, les cotons-tiges en coton absorbant sont formés en boules d’environ 2,5 mm de diamètre pour adsorber la solution de 99mTcO4.
Seringue stérile à usage uniqueZhejiang Longde Pharmaceutical Co., Ltd.Seringue stérile à usage unique avec aiguille 2 mLUtilisée pour fabriquer des sources ponctuelles, la partie capuchon aiguille de la seringue sert de support pour la source ponctuelle.
SPECT/CTGE Soins de santéDécouverte NM/CT 670Le matériel en charge.
Moniteur de contamination de surfaceIMI International Inc.Alerte Inspecteur V2Surveillance de la contamination de surface.
Collimator virtuelGE Soins de santéDécouverte NM/CT 670Accessoires utilisés pour le contrôle qualité

Références

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$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
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SPECT CT Quality ControlGamma CamerasMedical ImagingEquipment PerformanceImage QualityPlanar ImagingTomographic ImagingIntrinsic UniformityPhotomultiplier TubeImage Fusion

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