Методическая статья

Методы периодического контроля качества для ОФЭКТ-КТ

DOI:

10.3791/68669

30 сентября 2025 г.

В этой статье

Краткое содержание

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

В этой статье представлены практические методы ежемесячного контроля качества (QC) ОФЭКТ-КТ для технических специалистов, включая, среди прочего, проверку биографических данных и однородности. Эти методы предназначены для контроля и поддержания основного рабочего состояния оборудования; Однако они не могут заменить профессиональное техническое обслуживание, которое имеет важное значение для обеспечения надежности оборудования и визуализации.

Аннотация

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

В области медицинской визуализации гамма-камеры, однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и ОФЭКТ/КТ являются критически важными диагностическими инструментами. Контроль качества имеет важное значение для этих устройств, поскольку неисправности оборудования могут привести к ухудшению качества изображения, что повлияет на точную оценку врачами состояния здоровья. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) рекомендовали стандартизированный периодический контроль качества для обеспечения стабильности работы оборудования и достоверности медицинских изображений. Оценивая как планарный, так и томографический режимы визуализации, можно получить более всестороннюю оценку производительности оборудования, обеспечивая стабильную и точную работу для надежной поддержки клинической диагностики.

Важность контроля качества заключается в его способности выявлять проблемы с оборудованием на ранней стадии, сохранять качество изображения и гарантировать надежность результатов диагностики. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разработало соответствующие рекомендации по контролю качества и тестированию гамма-камер, ОФЭКТ и систем ОФЭКТ/КТ, подчеркнув важность тестирования оборудования как в плановом, так и в томографическом режимах съемки.

Контроль качества медицинского оборудования для визуализации играет решающую роль в обеспечении высокого качества изображений и надежных диагностических возможностей. Благодаря мониторингу производительности оборудования и своевременному выявлению потенциальных проблем процесс контроля качества помогает поддерживать качество изображения медицинской визуализации и надежность клинической диагностики. В данной статье описаны методы контроля качества, используемые для приборов ОФЭКТ-КТ. Эти методы включают фоновые тесты, тесты на собственную однородность, регулировку усиления фотоумножителями, тесты на центр вращения, контроль качества изображения на компьютерной томографии, тесты на склейку изображений и другие связанные процедуры.

Введение

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

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография-компьютерная томография (ОФЭКТ-КТ), являясь ключевым устройством в диагностике ядерной медицины, напрямую влияет на качество изображения и точность диагностических исходов 1,2,3,4. Поэтому осуществление строгого контроля качества оборудования, особенно периодического, имеет решающее значение для обеспечения стабильной работы оборудования ОФЭКТ/КТ и достоверности результатов диагностики5. Если проблемы прибора ОФЭКТ-КТ могут быть своевременно выявлены и устранены, это может не только повысить качество изображения и продлить срок службы аппарата, но и еще больше повысить клинико-диагностический уровень отделения ядерной медицины 2,6.

Важность контроля качества отражается в нескольких аспектах: во-первых, он может своевременно обнаружить ухудшение или сбой в работе оборудования, предотвращая неправильную диагностику или пропуск диагностики из-за проблем с оборудованием; во-вторых, благодаря регулярной калибровке и техническому обслуживанию, контроль качества обеспечивает стабильность и постоянство качества изображения, обеспечивая надежную основу для клинической диагностики; Наконец, комплексная система контроля качества помогает продлить срок службы оборудования и снизить затраты на техническое обслуживание 1,7,8.

Операции по контролю качества, описанные в этой статье, являются частью программы периодического контроля качества, рекомендованной Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA)9,10. Эти операции относятся к работе критически важного оборудования и не требуют дополнительных технологий или оборудования. Они могут быть выполнены медицинскими техниками в соответствии с процедурами, описанными в этой статье.

Периодический контроль качества является основным звеном контроля качества оборудования ОФЭКТ-КТ11. Он устанавливает научный и обоснованный цикл контроля качества для проведения регулярных испытаний и оценки ключевых показателей производительности оборудования, гарантируя, что оборудование всегда находится в наилучшем рабочем состоянии 9,12. Периодичность периодического контроля качества должна быть разумно установлена на основе таких факторов, как частота использования оборудования, стабильность работы и клинические потребности, и должнастрого соблюдаться.

Контроль качества оборудования ОФЭКТ-КТ, особенно периодический, является важной частью системы обеспечения качества ядерной медицины 9,13. Создание и строгое соблюдение комплексной системы контроля качества позволяет эффективно обеспечить стабильность работы и качество изображения оборудования ОФЭКТ-КТ, обеспечивая надежную техническую поддержку клинической диагностики и лечения11.

В данной статье представлено несколько методов контроля качества ОФЭКТ-КТ, которые медицинские техники могут применять самостоятельно. Кроме того, учитывая, что в существующих руководствах лишь излагаются рекомендуемые элементы контроля качества без указания временных интервалов или циклов для осуществления контроля качества, в настоящем документе предлагается метод периодического контроля качества со ссылкой на новейшие международные стандарты и руководящие принципы в сочетании с опытом клинической нагрузки и потребностями контроля качества оборудования, а также метод создания точечных источников, который делает радиоактивный источник более однородным и стабильным14,15.

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Протокол

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

1. Подготовка

  1. Испытание машинного зала на воздействие окружающей среды
    1. Используйте цифровой многофункциональный измеритель загрязнения поверхности для проверки областей вокруг детектора, включая землю, стены, корпус детектора, стойки, инспекционные стенды и другие легко загрязняемые места, чтобы исключить загрязнение окружающей среды (рис. 1).
  2. Разборка коллиматора
    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом работы устраните все препятствия рядом со смотровой платформой и детектором, чтобы обеспечить достаточное пространство для перемещения кровати и вращения детектора.
    1. Снимите коллиматор
      1. С помощью клавиш UP/DOWN в верхней части пульта дистанционного управления (ПДУ) выберите пункт « Замена коллиматора » в столбце «Процедура» меню дисплея стойки. Одновременно нажмите клавишу Enable (боковая клавиша) и клавишу SET ПДУ (рис. 2A).
      2. Когда на экране появится надпись Переместить стол в наклонное положение, наступите на муфту для инспекционной кровати (расположенную под боковой стороной кровати рядом с детектором), чтобы разблокировать кровать (рис. 2B). Сдвиньте станину по часовой стрелке вдоль наземной дорожки до предельной точки наклонной стороны до тех пор, пока она не зафиксируется со слышимым щелчком.
        ПРИМЕЧАНИЕ: Выполняйте это упражнение с противоположной стороны от направления движения, чтобы предотвратить травму ноги во время движения кровати.
      3. После того как инспекционная платформа будет закреплена на наземном упоре, на экране отобразится пункт Разместить тележку коллиматоров (Рисунок 2C). В этом месте необходимо расположить коллиматорную тележку перед направляющей пластиной коллиматорной тележки детектора. Наконец, нажмите на тормоза на колесах с обеих сторон, чтобы предотвратить смещение тележки из-за инерции коллиматора и повреждение в процессе разборки коллиматора.
      4. После того, как тележка будет закреплена на гнезде на заземляющем контакте, на экране появится инструкция Нажмите GO для открытия механизма (Рисунок 2D). В этот момент одновременно нажмите клавишу Enable и клавишу GO на ПДУ.
      5. После того как контурный механизм полностью откроется (на экране отображается Выгрузка коллиматоров) (рисунок 2E), извлеките коллиматор с помощью ручки тележки. Отпустите коллиматор, удерживая предохранитель в верхней части детектора, повторите для другой стороны.
      6. Когда на экране отобразится экран, убедитесь, что коллиматоры закреплены на тележке. Поместите тележку на место, затем пристыкуйте тележку со следующим набором коллиматоров (рис. 2F), нажмите на квадратную педаль за пределами круглого напольного штифта тележки, поднимите штифт и отодвиньте тележку.
        ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не перемещайте тележку с коллиматорами только с одной стороны, чтобы избежать опрокидывания; Для работы с коллиматором используйте только специальный ключ.
    2. Установка виртуального коллиматора
      ПРИМЕЧАНИЕ: Виртуальный коллиматор включает в себя две части для детекторов 1 и 2: прозрачные запасные коллиматорные пластины и их металлические опоры.
      1. Когда экран подтвердит Корзина на месте. Зарядите коллиматоры, вставьте прозрачные коллиматорные пластины No1 и No2 в коллиматорную дорожку детектора. Вставьте соответствующие скобки No1 и No2 в зазор между детектором и коллиматором. Совместите коллиматор и отверстия для винтов, соединяющие кронштейн с порталом, и поверните каждый винт в максимально плотное положение, чтобы зафиксировать виртуальный коллиматор.
      2. Как только на экране отобразятся коллиматоры заряженные. Нажмите клавиши GO для замыкания контурного механизма, одновременно нажмите клавиши Enable и GO для закрытия коллиматорного контурного механизма (рис. 3A,B).
      3. Когда на экране появится надпись «Снять тележку коллиматора», сдвиньте виртуальный концевой выключатель тележки (рис. 3C) вверх под кронштейн виртуального коллиматора No 1 (указывая на то, что тележка вышла за пределы предельной точки). Нажмите клавиши Enable и GO, чтобы замкнуть контурный механизм.
      4. Когда на экране появится сообщение Переместить стол в центральное положение, верните инспекционную платформу в центральную ограничительную точку. Нажмите клавиши Enable и GO одновременно, чтобы инициировать движение датчика наружу и самотестирование стойки.
      5. Когда на экране появится надпись « Нажмите основной PSD» на одном из коллиматоров, нажмите маленькую белую кнопку (виртуальное чувствительное к давлению устройство) (рис. 3D) на самой внутренней стороне детекторов 1 и 2, а затем нажмите на длинную внутреннюю панель детектора. Экран подтвердит успешный обмен виртуальными коллиматорами.
        ПРИМЕЧАНИЕ: Держите ручку кронштейна неподвижно, прежде чем затягивать винты, и не используйте рентгеновский аппарат КТ с установленными запасными коллиматорами, чтобы избежать повреждения детектора.
  3. Производство точечных источников
    ПРИМЕЧАНИЕ: Этот этап включает в себя использование радиоактивных фармацевтических препаратов, что требует принятия соответствующих мер радиационной защиты. При производстве, перемещении и утилизации точечных источников должна быть реализована радиационная защита16,17. Для получения подробной информации о контенте, связанном с защитой, обратитесь к разделу «Обсуждение».
    1. В шкафу радиационной защиты используйте новый одноразовый шприц объемом 2 мл. Снимите колпачок иглы и поместите ватный тампон диаметром 5 мм (соответствующий внутреннему диаметру колпачка) внутрь колпачка18 (рисунок 4). Повторите этот процесс, чтобы получить второй точечный источник с общей дозой 1 мКи.
    2. Добавляйте 99mTcO4- в ватный тампон с небольшим шагом до тех пор, пока доза не достигнет 0,5-0,8 мКи (со скоростью счета 20-40 кКт/с с использованием коллиматора замещения). Поместите готовый точечный источник в контейнер для защиты от свинца.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Для приготовления источника контроля качества рекомендуется использовать раствор пертехнетата натрия с удельной активностью 10 мКи/мл. При этом уровне активности ватного тампона диаметром 5 мм достаточно для адсорбции необходимого объема дозы раствора, тем самым избегая влияния на эффективность контроля качества, вызванного чрезмерным переливом жидкости из-за больших объемов.

2. Операции по контролю качества

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль качества включает в себя ядерную медицину (фон, присущая однородность, центр вращения) и КТ (прогрев трубки, калибровка воздуха, слияние изображений). Закройте защитные двери помещения и ограничьте вход во время испытаний на однородность фона и внутреннюю однородность. Избегайте приема ПЭТ-препаратов или инъекционных пациентов за пределами комнаты, чтобы избежать ошибок результатов (см. Рисунок 5 для интерфейса фонового теста).

  1. Тест биографических данных
    1. Выберите L в столбце «Режим» с помощью клавиш вверх/вниз на пульте дистанционного управления. Одновременно нажмите клавиши Enable и SET для перехода в L-режим.
    2. В интерфейсе NM рабочей станции сбора данных выберите Настройка, а затем Ежедневный контроль качества на панели инструментов контроля качества . Выберите Background Test (Two Detectors) в левом столбце, отметьте Detector1 и Detector2 и нажмите Start.
    3. После получения данных нажмите кнопку Далее , чтобы создать отчет о фоновых испытаниях. Используйте команду «Открыть в браузере », расположенную в правом верхнем углу, чтобы открыть отчет в веб-браузере. Вы также можете нажать кнопку «Еще» в правом верхнем углу, чтобы получить доступ к дополнительным параметрам. Одним из таких вариантов является Сохранить страницу как, который позволяет пользователю сохранить отчет на своем компьютере. Наконец, нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить отчет.
    4. Если в отчете отображается значение «Пройдено» (синий цвет), проверка выполнена успешно. Если не удалось (красный), используйте измеритель поверхностного загрязнения для выявления/удаления загрязнения, затем повторите тест, прежде чем приступить к тестированию на собственную однородность.
  2. Тест на собственную однородность
    1. Держите детектор в L-режиме. Расположите подготовленный точечный источник на расстоянии более 2,5 м от датчика. Поверните детектор 1 (с помощью клавиши поворота ПДУ) так, чтобы он был обращен прямо к точечному источнику так, чтобы его плоскость была перпендикулярна точечному источнику.
    2. В интерфейсе станции сбора данных (не выходя из фонового теста) выберите «Качество изображения» (Детектор1) на левой боковой панели, нажмите «Применить», затем «Начать». После завершения нажмите кнопку Далее , чтобы создать отчет.
    3. Повторите для детектора 2: поверните его лицом к точечному источнику, выберите «Качество изображения» (детектор 2) на станции захвата, нажмите «Применить», затем «Начать». Создайте отчет с помощью кнопки Далее.
    4. Синий знак «Пройдено » указывает на успех. Для красного Failed отрегулируйте усиление фотоумножителя для затронутого детектора19 (рисунок 6).
      ПРИМЕЧАНИЕ: Положение размещения точечного источника должно находиться на расстоянии ≥ 2,5 м от детектора, когда детектор находится на высоте по умолчанию для операций контроля качества, линия соединения с центральной маркерной точкой детектора перпендикулярна любому фиксированному положению на плоскости детектора, например, стене. Это положение определяется с помощью инженера производителя во время монтажа оборудования. При вращении детектора в режиме высоты по умолчанию L другой детектор также применим к этому положению.
  3. Регулировка усиления фотоумножителя
    1. В интерфейсе NM нажмите кнопку Настройка, выберите панель инструментов контроля качества и выберите Периодическая повторная настройка.
    2. Выберите Iter Cal под целевым детектором (например, Source location (Detector1)). Поместите точечный источник на расстоянии 2,5 м от детектора, поверните детектор лицом к источнику, перпендикулярно его плоскости, и нажмите кнопку Пуск на станции сбора данных.
    3. После завершения программы выберите в левом столбце « Калибровка усиления энергии », нажмите «Применить для автоматической настройки». Повторно запустите тест качества изображения . Если по-прежнему отмечается ошибка, обратитесь к инженеру производителя (Рисунок 7).
  4. Замена коллиматора
    1. Используйте клавиши вверх/вниз на ПДУ для выбора замены коллиматора в интерфейсе режима экрана стойки. Нажмите клавиши Enable и SET одновременно. Когда на экране появится надпись Переместить стол в наклонное положение, нажмите на педаль сцепления кровати и нажмите на кровать по часовой стрелке до предельной точки наклона.
    2. Как только инспекционная платформа будет закреплена заземляющим ограничителем, на экране отобразится Разместить тележку коллиматоров. На этом этапе сдвиньте виртуальный концевой выключатель на тележке под опорой коллиматора No 1 вниз. Когда виртуальный концевой выключатель включен, на экране появится надпись Нажмите чтобы открыть механизм. Одновременно нажмите клавиши Enable и GO . После того как контурное устройство коллиматора раскроется, снимите запасную коллиматорную пластину и опору.
    3. Расположите тележку с низкоэнергетическим коллиматором высокого разрешения или универсальным коллиматором в передней предельной точке детектора. Выровняйте направляющие тележки и детектора, наступите на штифт заземления, нажмите на предохранительный замок направляющей тележки и надавите коллиматор на направляющие детектора. Заблокируйте коллиматор с помощью предохранительного выключателя датчика, повторив для другой стороны.
    4. Когда оба коллиматора на месте (на экране отображаются заряженные коллиматоры. Нажмите, чтобы закрыть контурный механизм), нажмите клавишу Enable и клавишу GO, чтобы закрыть и заблокировать контурный механизм.
    5. Когда на экране появится надпись «Снять коллиматорную тележку », отодвиньте тележку. После снятия лимита на экране появится надпись Переместить стол в центральное положение. Верните грядку в положение центрального упора. После блокировки нажмите клавиши Enable и Go, чтобы начать движение датчика наружу.
    6. Когда на экране появится надпись Press main PSD на одном из коллиматоров, нажмите на основное (переднее) чувствительное к давлению устройство на панели коллиматора. Для Нажмите на маленький PSD на одном из коллиматоров, нажмите на маленькое (заднее) чувствительное к давлению устройство внутри детектора.
    7. Экран подтвердит успешное завершение замены коллиматора после завершения всех шагов.
  5. Испытание на центр вращения
    ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте 4-точечный источник TcO 1 мКи 99 мК. Коллиматор может быть низкоэнергетическим, высокого разрешения (LEHR) или общего назначения (LEGP). В интерфейсе настройки выберите C.O.R QC на панели инструментов контроля качества. Выберите между H-режимом (требуется для томографии/сращения) и L-режимом (требуется для регистрации L-режима сердца) в зависимости от ежедневного рабочего процесса.
    1. Методы контроля качества:COR Test H-Mode
      1. Выберите Source Positioning Acq. в разделе Cor Test H-Mode в левом столбце. Нажмите кнопку «Применить», войдите в машинный зал и нажмите клавиши Enable и SET на пульте дистанционного управления, чтобы запустить H-режим. Поставьте подходящий белый штатив на прикроватную тумбочку рядом с детектором.
      2. Вытяните длинную руку штатива к центру детектора. Расположите шприц с точечным источником на конце руки, рядом с центром детектора.
      3. Отрегулируйте источник точки и высоту кровати до тех пор, пока исходное изображение полностью не войдет в красные круги (на обоих детекторах 1 и 2). Нажмите клавиши Enable и GO (или нажмите Start на станции регистрации), чтобы начать проверку (Рисунок 8).
      4. После получения нажмите «Далее», затем выберите «Получение COR » на левой боковой панели, нажмите «Применить» и нажмите клавиши «Включить » и «Go», чтобы начать сбор. После сбора данных выберите Обработка COR, нажмите Применить, а затем Рядом с обработкой данных.
      5. Синяя надпись «Пройдено» подтверждает успех; Красный «Failed» требует обращения к инженеру производителя.
    2. Методы контроля качества: COR Test L-Mode
      1. После H-режима выберите Source Positioning Acq. в разделе Cor Test L-Mode (Тест COR L-Mode ) без изменения положения точечного источника. Нажмите клавиши Enable и SET на пульте дистанционного управления, чтобы войти в L-режим. При необходимости отрегулируйте источник, чтобы он совпал с красным кругом, затем выполните те же действия, что и в H-режиме.
  6. Контроль качества изображений компьютерной томографии (КТ) (Рисунок 9)
    ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этих испытаний убедитесь, что в помещении никого нет, а защитные двери закрыты.
    1. Прогрев трубки
      1. Прогрев трубки следует проводить перед первым ежедневным сеансом компьютерной томографии или в случае, если компьютерная томография простаивает в течение > 2 часов.
      2. Выберите порт 2 с помощью 2-ПОРТОВОГО KVM-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ или нажмите значок CT (в левом нижнем углу интерфейса NM). В интерфейсе компьютерной томографии выберите «Ежедневная подготовка» на нижней панели инструментов, нажмите «Прогрев трубки» и нажмите мигающую кнопку «Сканирование» на консоли компьютерной томографии, чтобы начать облучение.
      3. После завершения в интерфейсе Daily Prep в левом нижнем углу появится зеленый цвет 02:00 , подтверждающий успешный предварительный нагрев.
    2. Быстрая калибровка
      1. В интерфейсе Daily Prep выберите Fast Calibration. Нажмите мигающую кнопку «Сканирование », чтобы начать экспонирование.
      2. Программа выполнит следующие задачи в последовательности: i) Проверка майларового окна, ii) Холодная прогревка, iii) Разминка 1, iv) Разминка 2, v) Калибровка коллиматора, vi) Сканирование FAP Check.
      3. После завершения вернитесь к исходному интерфейсу CT , нажав кнопку Quit. Переключитесь обратно на порт 1 (с помощью 2-PORT KVM SWITCH) или выберите NM на верхней левой панели инструментов.
  7. Тест на совмещение изображений
    ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала завершите тест COR. Используйте предоставленный производителем фантом контроля качества. В качестве материалов в эксперименте использовались радиоактивные источники 99mTcO4- с уровнем активности 6 аликвот, загруженных в шприцы объемом 5 мл, и удельной активностью 1 мКи/5 мл. Подготовку радиоактивных источников завершали в шкафу радиационной защиты с использованием раствора пертехнетата натрия с удельной активностью 10 мКи/мл для разведения. После подготовки источники помещали в свинцовое экранирующее устройство для транспортировки и хранения до использования. При использовании радиоактивных источников необходимо строго соблюдать меры защиты и методы захоронения радиоактивных отходов (подробнее см. раздел «Обсуждение»).
    1. Предтестовая подготовка
      1. Подготовьте шесть шприцев объемом 10 мл с 1 мКи 99mTcO4- каждый и оставьте на 30 минут. Поместите шприцы в шесть пронумерованных углублений фантома. Втяните кровать в положение 0, фантом на 70-90 на весах (шприцами 4, 5, 6 обращены к детектору) и добавьте груз весом 15 кг рядом со стороной детектора (близко к 0).
    2. Испытание на плавление
      1. В интерфейсе NM нажмите «Настройки», выберите «Рентген для регистрации NM » в разделе «Контроль качества», затем «Тест регистрации (Tomo)». Выберите «Регистрация и получение тестов » на левой боковой панели, нажмите «Начать», войдите в комнату и нажмите клавиши « Включить » и «SET» на пульте дистанционного управления. После перемещения стойки (на экране отображается режим GO) нажмите клавиши Enable и GO (или нажмите Start на станции сбора данных), чтобы начать сбор данных с помощью NM-томографии .
      2. После захвата NM (на экране отображается Press GO to CT) нажмите клавишу Enable и клавишу GO на ПДУ для входа в интерфейс CT . Нажмите кнопку «Подтвердить » на значке радиологии, нажмите мигающую кнопку «Сканирование », чтобы получить изображения компьютерной томографии, затем нажмите «CT Acq Completed » (внизу слева), чтобы вернуться к интерфейсу NM . Нажмите Registration Test Processing для передачи данных на станцию обработки; Держите интерфейс открытым.
      3. На рабочей станции обработки найдите файл регистрации, выберите данные Tomo и CTACTomo , выберите SPECT-CT Registration QC в разделе Разное и нажмите кнопку Пуск. После обработки вернитесь на станцию сбора данных, нажмите «Получить результат» и проверьте наличие синего «Пройдено» (успешно) или красного «Не пройдено» (обратитесь к инженеру производителя).

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Результаты

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

Здесь мы предлагаем удобный для медицинских техников метод периодического контроля качества оборудования ОФЭКТ-КТ. На рисунке 1 исследуется радиоактивное загрязнение в машинных залах. На рисунке 2 показан пошаговый процесс замены детектора, на рисунке 3 показан метод установки виртуального коллиматора, на рисунке 4 показана конфигурация точечного источника,

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Обсуждение

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

ОФЭКТ-КТ представляет собой важнейший компонент аппаратуры визуализации отделения ядерной медицины, особенно в свете растущей интеграции диагностики и лечения. Точность изображения, достоверность высоких требований, а также контроль качества оборудования служат жизненно важной гарантией точной и надежной визуализации оборудования. Для агрегатов, которые по разным причинам не приобрели сервисное обслуживание оборудования, предусмотренное производителем, особое значение имеет самостоятельн...

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Раскрытие информации

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

Авторам нечего раскрывать.

Материалы

Список материалов, использованных в этой статье
ИмяКомпанияКаталожный номерКомментарии
Коллиматорная тележкаGE Health CareДискавери NM/CT 670Тележка для загрузки низкоэнергетических коллиматоров высокого разрешения
Коллиматоры LEHRGE Health CareДискавери NM/CT 670Низкоэнергетический высокоразрешённый коллиматор, используемый для фильтрации низкоэнергетических фотонов при захвате гамма-камеры.
Сухая ватная палочкаCixi Huabao Медицинская промышленность и развитие торговли, Ltd.Стерильный тип 75 ммДля изготовления точечных источников ватные палочки из впитывающего хлопка формируются в шарики диаметром около 2,5 мм для адсорбции раствора 99 мTcO4.
Одноразовый стерильный шприцФармацевтическая компания Zhejiang Longde Ltd.Одноразовый стерильный шприц с иглой 2 млДля изготовления точечных источников игольчатая часть шприца служит носителем для точечного источника.
SPECT/CTGE Health CareДискавери NM/CT 670Оборудование заряжается.
Монитор поверхностного загрязненияIMI International Inc.Инспектор Алерт V2Мониторинг поверхностного загрязнения.
Виртуальный коллиматорGE Health CareДискавери NM/CT 670Аксессуары, используемые для контроля качества

Ссылки

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Zhang, H., et al. The status of nuclear medicine in China: the first official national survey. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 51, 2172-2178 (2024).
  2. Dorbala, S., et al. Single photon emission computed tomography (SPECT) myocardial perfusion imaging guidelines: Instrumentation, acquisition, processing, and interpretation. J Nucl Cardiol. 25, 1784-1846 (2018).
  3. Luo, F., Geng, J., Chen, S. Status and development of nuclear medicine over one decade in Beijing. World J Nucl Med. 23, 73-78 (2024).
  4. Hongwei, S., Jianhua, G., Shengzu, C. Status of nuclear medicine in Beijing: Insights from the Beijing quality control centre survey 2005-2006. Nucl Med Commun. 29, 298-302 (2008).
  5. Spanoudaki, V. C., Ziegler, S. I. PET & SPECT instrumentation. Handb Exp Pharmacol. , Springer. Berlin, Heidelberg. (2008).
  6. Vanhove, C., et al. Preclinical SPECT and PET: Joint EANM and ESMI procedure guideline for implementing an efficient quality control programme. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 51, 3822-3839 (2024).
  7. Zanzonico, P. Routine quality control of clinical nuclear medicine instrumentation: A brief review. J Nucl Med. 49, 1114-1131 (2008).
  8. Giannoula, E., et al. Quality & safety aspects of nuclear medicine practice: Definitions and review of the current literature. Hell J Nucl Med. 23, 60-66 (2020).
  9. International Atomic Energy Agency. SPECT/CT Atlas of Quality Control and Image Artefacts. IAEA Human Health Series No. 36, IAEA, Vienna. , (2019).
  10. Performance measurements of gamma cameras. , National Electrical Manufacturers Association. https://www.nema.org/standards/view/performance-measurements-of-gamma-cameras (2023).
  11. Kurkowska, S., Birkenfeld, B., Piwowarska-Bilska, H. Physical quantities useful for quality control of quantitative SPECT/CT imaging. Nucl Med Rev Cent East Eur. 24, 93-98 (2021).
  12. Ryu, H., Meikle, S. R., Willowson, K. P., Eslick, E. M., Bailey, D. L. Performance evaluation of quantitative SPECT/CT using NEMA NU 2 PET methodology. Phys Med Biol. 64, 145017(2019).
  13. Kaalep, A., et al. EANM/EARL FDG-PET/CT accreditation: Summary results from the first 200 accredited imaging systems. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 45, 412-422 (2018).
  14. Ramkishore, N., et al. A survey of gamma camera and SPECT/CT quality control programs across a sample of public hospitals in Australia. Phys Eng Sci Med. 47, 1153-1166 (2024).
  15. Hines, H., et al. Recommendations for implementing SPECT instrumentation quality control. Eur J Nucl Med. 26, 527-532 (1999).
  16. Giammarile, F., et al. Guardians of precision: Advancing radiation protection, safety, and quality systems in nuclear medicine. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 51, 1498-1505 (2024).
  17. Veit-Haibach, P., Herrmann, K., Zimmermann, R., Hustinx, R. Green nuclear medicine and radiotheranostics. J Nucl Med. 66, 340-343 (2025).
  18. Abbas, M. I., et al. Efficiency of a cubic NaI(Tl) detector with rectangular cavity using standard radioactive point sources placed at non-axial position. Appl Radiat Isot. 163, 109139(2020).
  19. Frye, S., et al. The need for increased awareness about potential quality control problems in aging γ-cameras. J Nucl Med Technol. 47, 223-226 (2019).

Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.

Перепечатки и разрешения

Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE

Запросить разрешение

Теги

SPECT CT Quality ControlGamma CamerasMedical ImagingEquipment PerformanceImage QualityPlanar ImagingTomographic ImagingIntrinsic UniformityPhotomultiplier TubeImage Fusion

Похожие статьи