L'imagerie médicale

Solutions d'imagerie médicale nucléaire

Qu’est-ce que l’imagerie médicale ?

L’imagerie médicale nucléaire (également appelée numérisation des radionucléides) est un outil de diagnostic efficace car elle montre non seulement l’anatomie (structure) d’un organe ou d’une partie du corps, mais également la fonction de l’organe.Ces « informations fonctionnelles » supplémentaires permettent à la médecine nucléaire de diagnostiquer certaines maladies et diverses conditions médicales beaucoup plus tôt que d'autres examens d'imagerie médicale qui fournissent principalement des informations anatomiques (structurelles) sur un organe ou une partie du corps.La médecine nucléaire peut être utile pour le diagnostic précoce, le traitement et la prévention de nombreuses pathologies et continue de se développer en tant qu’outil médical puissant.

POUR LA PLUPART DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ qui assurent la gestion de l'imagerie diagnostique médicale qui fait partie de leur vie quotidienne pour les modalités de radiologie générale (c'est-à-dire CT, IRM, radiographie, TEP, SPECT, etc.).Cependant, les professionnels de ces institutions, depuis les médecins, technologues et administrateurs jusqu'au personnel PACS/IT, ont également ressenti la douleur de ne pas disposer de solutions PACS appropriées pour une gamme de modalités différentes.Les modalités les plus mal desservies par le PACS sont les modalités d'imagerie moléculaire nucléaire, notamment la TEP-CT, la SPECT-CT, la cardiologie nucléaire et la médecine nucléaire générale.

Bien que l’imagerie moléculaire nucléaire soit relativement limitée compte tenu du nombre d’examens réalisés par an, son importance ne doit pas être sous-estimée, tant sur le plan clinique que financier.Il a été prouvé que la TEP-CT est la modalité de facto en matière de diagnostic du cancer.La cardiologie nucléaire est la modalité de choix pour la cardiologie non invasive.La médecine nucléaire générale offre de nombreuses applications d’imagerie fonctionnelle qu’aucune autre modalité ne peut égaler.Financièrement, la TEP-TDM et la cardiologie nucléaire restent parmi les actes les plus remboursés en imagerie diagnostique.

Ce qui différencie l’imagerie moléculaire médicale nucléaire des modalités de radiologie générale, c’est que la première image les fonctions du corps, tandis que la seconde image l’anatomie du corps.C’est pourquoi l’imagerie moléculaire nucléaire est parfois également appelée imagerie métabolique.Afin d’analyser les fonctions du corps à partir des images acquises, des outils spéciaux de visualisation et d’analyse sont nécessaires.Ces outils sont exactement ce qui manque aujourd’hui à la majorité des PACS.

À cet égard, de plus en plus d’entreprises de technologie d’imagerie médicale souhaitent développer la nouvelle génération de PET, SPECT.

Qu'est-ce que Kinheng peut fournir ?

Pourquoi choisir Kinheng :

1.Dimension minimale des pixels disponible

2. Diaphonie optique réduite

3. Bonne uniformité entre pixel à pixel/tableau à tableau

4. Réflecteurs TiO2/BaSO4/ESR/E60 disponibles

5. Écart de pixels : 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm.

6. Tests de performances disponibles

Comparaison des propriétés des matériaux :

Nom de l'article CsI(Tl) GAGG CdWO4 LYSO LSO BGO GOS(Pr/Tb) Céramique
Densité (g/cm3) 4.51 6.6 7.9 7h15 7.3~7.4 7.13 7.34
Hygroscopique Légèrement No No No No No No
Rendement lumineux relatif (% de NaI(Tl)) (pour les rayons γ) 45 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) 32 65-75 75 15-20 71/ 118
Temps de décroissance (ns) 1000 150(HL)/90(BL)/748(FD) 14000 38-42 40 300 3000/ 600000
Rémanence à 30 ms 0,6-0,8% 0,1-0,2% 0,1-0,2% N / A N / A 0,1-0,2% 0,1-0,2%
Type de tableau Doublure et 2D Doublure et 2D Doublure et 2D 2D 2D 2D Doublure et 2D

Conception mécanique pour l'assemblage :

Sur la base de l'utilisation finale du réseau assemblé, il existe de nombreux types de conception mécanique de Kinheng pour répondre aux besoins de l'industrie de l'inspection médicale et de sécurité.

Les réseaux 1D Liner sont principalement utilisés dans l'industrie de l'inspection de sécurité, tels que les scanners Bagger, les scanners d'aviation, les scanners 3D et les CND.Matériel comprenant CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, scintillateur CdWO4, etc. Ils sont généralement couplés à un réseau de lignes de photodiodes au silicium pour la lecture.

Les matrices 2D sont normalement utilisées pour l'imagerie, notamment médicale (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM et gamma-caméra.Ces tableaux 2D sont généralement couplés à un tableau SIPM et un tableau PMT pour la lecture.Kinheng fournit un tableau 2D comprenant LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), scintillateur BGO, etc.

Vous trouverez ci-dessous le dessin de conception typique de Kinheng pour les réseaux 1D et 2D destinés à l'industrie.

(Matrice de revêtement Kinheng)

(Matrice de revêtement Kinheng)

(Matrice Kinheng 2D)

(Matrice Kinheng 2D)

Taille et nombres de pixels typiques :

Matériel Taille typique des pixels Chiffres typiques
Doublure 2D Doublure 2D
CsI(Tl) 1,275x2,7 1x1mm 1x16 19x19
GAGG 1,275x2,7 0,5x0,5 mm 1X16 8x8
CdWO4 1,275x2,7 3x3mm 1x16 8x8
LYSO/LSO/YSO N / A 1X1mm N / A 25x25
BGO N / A 1x1mm N / A 13X13
Céramique GOS(Tb/Pr) 1.275X2.7 1X1mm 1X16 19X19

Taille minimale du pixel :

Matériel Taille minimale des pixels
Doublure 2D
CsI(Tl) Pas de 0,4 mm Pas de 0,5 mm
GAGG Pas de 0,4 mm 0,2 mm
CdWO4 Pas de 0,4 mm 1mm
LYSO/LSO/YSO N / A 0,2 mm
BGO N / A 0,2 mm
Céramique GOS(Tb/Pr) Pas de 0,4 mm Pas de 1 mm

Paramètre du réflecteur de réseau de scintillation et de l'adhésif :

Réflecteur Épaisseur du réflecteur + adhésif
Doublure 2D
TiO2 0,1-1 mm 0,1—1mm
BaSO4 0,1 mm 0,1-0,5 mm
RSE N / A 0,08 mm
E60 N / A 0,075 mm

Application:

Nom de l'article CsI(Tl) GAGG CdWO4 LYSO LSO BGO GOS(Tb/Pr) Céramique
PET, ToF-PET   Oui   Oui Oui    
SPECT Oui Oui          
CT       Oui Oui Oui Oui
CND Oui Oui Oui        
Scanner ensacheur Oui Oui Oui        
Vérification des conteneurs Oui Oui Oui        
Caméra gamma Oui Oui          

Photos du produit :

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