私たちは、シンプルでありながらよく構成された陽電子放出断層撮影法(PET)システムを提示し、その基本的な動作原理を解明します。このプロトコルの目標は、ユーザーが単純なPETシステムの構築とテストを行うのをガイドすることです。
Method Article
私たちは、シンプルでありながらよく構成された陽電子放出断層撮影法(PET)システムを提示し、その基本的な動作原理を解明します。このプロトコルの目標は、ユーザーが単純なPETシステムの構築とテストを行うのをガイドすることです。
単純なポジトロン放出断層撮影(PET)のプロトタイプは、完全に、その基本的な動作原理を特徴付けるように構成されています。 PETのプロトタイプがPETの幾何学的中心に配置された放射線源から放出された2つのガンマ線を検出するように対向する位置に配置されている光電子増倍管またはPMTのにプラスチックシンチレータ結晶を結合することによって作成されたセット・アップします。プロトタイプは、直径20cmの円、中央の放射線源に幾何学的に配置された4つの検出器で構成されています。中心から放射線源のセンチメートルを移動させることにより、システムの一つは、この情報を使用して、システムは、グラフィカル・インターフェース内の仮想位置を算出することができる、任意の二つのPMTの間の飛行の差の時間を測定することによって変位を検出することができ、。この方法では、プロトタイプは、PETシステムの主要な原理を再生します。これはデの2行の4センチ間隔でソースの実際の位置を決定することが可能です2分未満を取るtection。
陽電子放出断層撮影法は、体の内部の組織および器官のデジタル画像を得るために使用される非侵襲性のイメージング技術です。様々な非侵襲的技術は、一つには、コンピュータ断層撮影(TAC)及び磁気共鳴イメージング(MRI)などの患者の内部の仕組みの画像情報を取得することを可能にするものが存在します。どちらも、良好な空間分解能が得られ、さらに解剖学的および生理学的研究における用途に使用されます。比較的PETは少ない空間分解能を与えるが、それは、目的のゾーンで発生する代謝に関するより多くの情報を提供しています。 PETは、広く、機能および形態学的情報を得るために使用されます。その主な臨床応用は、腫瘍学、神経学及び心臓学の分野です。また、PET画像は、医師がより良い診断を与えるのを助ける例えば、腫瘍治療計画を確立することができます。
PETシステムの基本的な動作原理は、二つのフォーの検出であります陽電子 - 電子消滅対からのトンまたはガンマ線の両方が共通のPMTに結合されたシンチレータ結晶で構成され、検出器に向かって反対方向に飛行。シンチレータ結晶は、光電プロセスを介して電気パルスを光信号に変換するPMTを移動する可視光の中にガンマ線を変換します。ダイノードと呼ばれるPMTの電子機器の内部読出しシステムに送信する前に、電荷の大きさを増加させる、存在しています。陽電子(正に帯電した電子は)体の血流に注入された同位体流体、によって放出されたときに、これらの2検出された光子が作成された、体内の電子と消滅。偶然のリードアウトシステム対策2つのバック・ツー・バックの光子の到着時間の時間基準に関して、それが違いを得るために、両方の時間を基質さらに。システムは、空間位置WHを計算するために、この時間差を使用して両方の光子を放出された放射線源をERE、従って、電子・陽電子の消滅が発生した場所。
PETシステムのいくつかの特徴は、画像の品質を最適化するために、空間及び時間分解能を高めるために定義されなければなりません。考慮すべき一つの特徴は、2つの光子が消滅過程の後に移動する距離として定義される応答の線(LOR)、です。考慮すべきもう一つの特徴は、飛行時間(TOF)です。画像の品質は、外部の特徴、主に身体の臓器や治療セッション1の間の患者の動きに依存します。 PETシステムで使用される同位体はベータ+エミッタと呼ばれています。これらの同位体は、(秒程度)の短い半減期を有します。安定した要素が核反応を引き起こして陽子や重陽子を衝突されたとき、彼らは、粒子加速器(サイクロトロン)で生産されています。このような反応は、とりわけ、このようなC-11、N-13、O-15、F-18のような不安定な同位体に安定した要素を変換2。
PETの2つのタイプがあります。 (1)従来:これは、消滅が発生し、それに沿ってラインを識別するためにのみ、TOF情報を使用していますが、それは2つの光子の原点の場所を決定することができません。それは、これを推定するために、追加の分析や反復再構成アルゴリズムを必要とします。 (2)TOF PETは:放出された陽電子の消滅位置を特定するためにTOF差を利用しています。時間分解能は、ローカリゼーション確率関数3のカーネルとして再構成アルゴリズムにおいて使用されます。
私たちの主な目的は、宇宙での放射線源の位置を特定するために使用され、PETの主な機能を実証することです。ここで提案されているPETシステムセットの主な範囲は、学術、公共のための基本的なPETの構築ガイドを提供するために、簡単な方法で、その主なプロパティで、説明することです。
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
PETのセットアップの調製
2. PETで信号を取得
3.仮想計測器インターフェイスの構築
4.グラフィカル結果
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
二つの主要な結果は、このPETシステムで達成されます。最初に:本当の放射性サンプルを動かす仮想放射線源の視覚効果との間の効率的な同期。このプログラムでは、ユーザーが取得時間のコントロールを持って、同じ位置に繰り返し数は、取得データの周りの間隔の変化量は、とりわけ、意味します。第二の二つの信号間の時間差を取得するために、一致ロジックの簡単な構造の構築、元の最終位置を計算するために距離を、この時間差に変換します。
1検出ラインでは、偶然や外部ノイズからの信号を区別するために、唯一の論理モジュールを使用するのに十分である「AND」。この場合、両方がそれらの論理モジュールを必要とする2つの検出線があります。検出器の数が増加するが、それは、必要がある場合別の検出線とも含む「OR」モジュール( 図3参照)。
...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
このシステムの1つの重要な側面は、空間と時間解像度で非常に良好な制御を持つことです。 PETの空間分解能は、放射性崩壊と消滅の物理的特性によってだけでなく、一致登録(1.1および1.2ステップ)の技術的側面 により、検査5時のような物体の動きなどのエラーの外部ソースによって制限されます。このように、測定された正確な位置はTOF差(ステップ2.4)に依存します。一つの技術は、優れた時間分解能がTOF 6の分布の半値全幅(FWHM)を測定している実現しています。
各PMTは、「プラトー」と呼ばれる7,8-曲線を得ることによって特徴づけられました。この曲線は、半対数スケールで制御電圧対PMTによって検出されたイベントの数を表します。最も平坦な部分は、高い安定性のゾーンに対応しています( 図9を参照)。 int型を取るために別の特性Oアカウントは、このプラトー領域における電圧値の安定性です。この場合には0.82 Vは、制御電圧(ステップ4.2)として使用しました。
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
競合する金銭的利益はありません。
CINVESTAVの物理学部の財政的支援に非常に感謝しています。また、技術者のマルコス・フォンテーヌ・サンチェスにも、セットアップに多大な協力をしていただいたことに感謝します。このドキュメントの英語版をレビューしてくださった Sarah LaPointe さん、ありがとうございました。
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 低しきい値 弁別器 | CAEN | N845 | |
| ロジックユニット | Lecroy | 365AL | |
| 時間遅延 | CAEN | N108A | |
| オシロスコープ | Tektronic | TDS3014C | |
| クワッドスケーラーとプリセットカウンター | CAEN | N1145 | |
| TDC | Lecroy | 2228 | |
| PMT’s | 浜松 | H5783p | |
| パワーシャーシ | Lecroy | 1403 | |
| GPIB インターフェース | Lecroy | 8901A | |
| NIM 電源 | Lecroy | 1002B | |
| CAMAC クレート | Borer-co | 1902A | |
| シンチレータ クリスタル | バイクロン | 408 | 1 cm x 2 cm x 5 cm |
| 電源 | Agilent | E3631 | |
| Na 22 放射線源 | 放射能 2 μCi | ||
| Software LabView 7.1 | National Intruments | ||
| lemo ケーブル コネクタ | 2 nsec, 3 nsecおよび8 NSEC | ||
| アイソレータフィルム |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission