Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Képminőség vizsgálata és optimalizálása multimodális Pozitron Emissziós Tomográf alkalmazásokban
|
|
- Antal Budai
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Képminőség vizsgálata és optimalizálása multimodális Pozitron Emissziós Tomográf alkalmazásokban Krizsán Áron Krisztián Témavezető: Dr. Balkay László, PhD DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2016
2 Képminőség vizsgálata és optimalizálása multimodális Pozitron Emissziós Tomográf alkalmazásokban Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében az elméleti orvostudományok tudományágban Írta: Krizsán Áron Krisztián, okleveles biofizikus Készült a Debreceni Egyetem Molekuláris Orvostudomány doktori iskolája (Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek programja) keretében Témavezető: Dr. Balkay László, PhD A doktori szigorlati bizottság: elnök: Prof. Dr. Csernoch László, az MTA doktora tagok: Dr. Bacsó Zsolt, PhD Dr. Szigeti Krisztián, PhD A doktori szigorlat helye és időpontja: Debreceni Egyetem ÁOK, Élettani Intézet könyvtára, április :00 óra. Az értekezés bírálói: Prof. Dr. Martin Paul Tornai, PhD Dr. Légrády Dávid, PhD A bírálóbizottság: elnök: Prof. Dr. Csernoch László, az MTA doktora tagok: Prof. Dr. Martin Paul Tornai, PhD Dr. Bacsó Zsolt, PhD Dr. Légrády Dávid, PhD Dr. Szigeti Krisztián, PhD Az értekezés védésének helye és időpontja: Debreceni Egyetem ÁOK, Belgyógyászati Intézet A épület tanterme, április :00 óra.
3 1. Bevezetés A Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) egy nem-invazív funkcionális képalkotó eljárás, amely az elmúlt három évtized során széles körben használatba került a nukleáris medicina területén. PET vizsgálatok során olyan radionuklidokat használnak, amelyek a pozitron emisszóval járó bomlás egyedi tulajdonságával rendelkeznek. Ilyen radionuklidokat leggyakrabban ciklotronban állítanak elő. Az előállítás után az orvosi szempontból fontos molekulához kapcsolják, amelynek szervezeten belüli eloszlása ezáltal nyomon követhető. Ilyen, a PET technikában gyakran használt radioaktív nyomjelzők például a következők: az 18 F FDG a normális és patológiás glükóz felvétel kimutatására a szürke állományban vagy a rákos szövetekben, 18 F Fallypride felhalmozódása agyi szövetekben a dopamin D2 receptorok megjelenítésére, 11 C PiB az amyloid-β-hoz való specifikus kötődése által az Alzheimer kór diagnosztizálására. Mindemellett a PET nagyon fontos tulajdonsága, hogy az eredmény képek kvantitatív információt hordoznak. Ha a PET kamera pontosan kalibrált és minden szükséges korrekciót elvégzünk a nyers adatokon (detektor normalizáció, gyengítés-, szórt foton- és random korrekciók), a képelemek intenzitásegységei (beütés/másodperc egy képelemben) aktivitás koncentrációvá (kbq/ml) alakíthatók. Ezt az információt azután a patológiás elváltozások detektálásában és a pontos terápia tervezésében használják. Mindezen tulajdonságok tették lehetővé, hogy a PET az egyik vezető funkcionális eljárássá vált az orvosi diagnosztikában. Miközben az elmúlt két évtized során mind az anatómiai mind a
4 funkcionális orvosi képalkotó eljárások sok fejlesztésen estek át, a PET a multimodális (ún. hybrid) képalkotás területére lépett. Sok egyéb képminőség paraméter között a jel/zaj viszony (SNR: Signal to Noise Ratio) játszik döntő szerepet az orvosi képek karakterizálásában. A zajtartalom meghatározására sokféle eljárás használható annak megfelelően, hogy milyen jellegű információtartalomra van szükségünk. Az orvosi képek zajtartalmát gyakran jellemzik például képi uniformitással, háttér variabilitással, SNR-rel vagy kontraszt/zaj aránnyal is (CNR: Contrast to Noise Ratio). PET esetén az SNR paraméter erősen függ a detektor technológiától, beleértve a detektálási hatásfokot és a szcintillátor kristályok azonosítási módszerét. Az új hybrid diagnosztikai eljárások között a PET/MRI megjelenését nagy érdeklődés előzte meg világszerte. Mindkét modalitás egyetlen készülékben való egyesítése számos kihívást jelentett, leginkább a nagy mágneses terekben is működőképes PET detektorok kapcsán. A hagyományos PMT alapú detektorok előnye, hogy nagyságrendbe eső jelerősítéssel rendelkeznek. Alacsony zajértékük és gyors átviteli idejük (~100 ps) miatt a mai Time Of Flight (TOF) PET technológia megvalósításában tudták sikerrel alkalmazni. Ugyanakkor nagy mágneses terek közelében a PMT technológiával nem lehet értékelhető, a képalkotáshoz elengedhetetlen pozíció térképeket létrehozni. Félvezető technológiát használó új foto-detektor alkalmazások úgy, mint az Avalanche Photodiodes (APDs) segítségével áthidalható ez a probléma, és PET/MRI esetén már gyakorlatban is használják ezt a megoldást. Mindemellett, ezen alkalmazások SNR
5 jellemzői jóval alacsonyabbak a hagyományos PMT alapú PET-hez képest, mivel az APD-k hosszabb felfutási idővel rendelkeznek (akár 2-3 ns) ami a TOF-hoz nem megfelelő időbeli felbontást eredményez. Továbbá az alacsony jelerősítési faktor (~10 2 ) is az APD-k hátránya maradt. Lutécium Oxyortho-Szilícium (LSO) szcintillációs kristállyal együtt használt Szilícium PhotoMultiplier-ek (ún. SiPM-ek) esetén már TOF alkalmazáshoz alkalmas időbeli felbontást volt elérhető. Az APDkhez képest alapvetően alacsonyabb zaj-karakterisztika és kellően magas erősítés (~10 6 ) további előnyös tulajdonságai a SiPM-eknek. Mindezen sajátságok tették lehetővé, hogy a SiPM-ek jól alkalmazható fotoszenzorok legyenek a fejlett PET/MRI rendszerekben. Fontos megemlítenünk, hogy a SiPM-ekhez és APD-khez képest a hagyományos PMT fotodetektorok jóval alacsonyabb zaj-jellemzőkkel rendelkeznek. Néhányan már sikeresen állítottak össze SiPM alapú teljes gyűrűs PET rendszert. Ezek a fejlesztések leginkább preklinikai (kisállat) PET készülékek voltak, ugyanakkor a humán alkalmazások fejlesztése már a gyártási folyamatban van és az első kamerák hamarosan széles körben elérhetőek lesznek. Miközben sok kutatócsoport számolt már be jó eredményekkel SiPM alapú PET alkalmazásokról, a mi intézeteinkben is elkezdődött a SiPM és PMT alapú PET technikák teljesítmény és képminőség alapján történő közvetlen összehasonlítása. Az elmúlt években két preklinikai PET készüléket fejlesztettünk ki: a hagyományos PMT-vel működő MiniPET-2-t és az új SiPM szenzorokat használó MiniPET-3-at. A két kamera geometriai paraméterei, a szcintillációs kristályok anyaga, a gyűjtő rendszer valamint a rekonstrukciós szoftver is identikus maradt.
6 A SiPM-ek másik fontos előnye, hogy elérhető a szcintillátor kristályokkal történő egy-az-egyhez csatolás (amely PMT-k esetén nem volt lehetséges). Ezzel a módszerrel a hagyományos technika pozíció térképeinek bizonytalansága küszöbölhető ki, és ezáltal a térbeli felbontás is javulhat. Ugyanakkor a csatolás segítségével a kamera időbeli felbontása is jobb lesz, és így a PMT alapú TOF-hoz képest az SNR értékek akár kétszeres faktorral javulhatnak. Ezek az előnyök mind a PET/CT mind a PET/MRI technikák esetén érvényesek, ezért hasznos fejlesztéseket tesznek lehetővé a multimodális készülékek esetén. A hybrid képalkotás megfelelő detektortechnikájának fejlesztése mellett, nagyon fontos a szkennelési protokolok és rekonstrukciós módszerek optimalizálása a páciensek és a kamera tulajdonságainak szempontjából. A klinikai PET/CT protokolok esetén a megfelelő képminőséghez szükséges gyűjtési idő több tényzőtől függ, beleértve a kamera érzékenységet, a leképezési módot (2D vagy 3D) és a páciens tömegét. Mind a teljes foton-beütésszám mind a PET képek minősége negatív korrelációban van a páciens tömegével. Meghosszabbított adatgyüjtési időt leginkább nagyobb tömegű beteg esetén alkalmaznak (az injektált aktivitás megnövelése helyett) a megfelelő képminőség elérése érdekében. PET felvételek adatgyűjtése a legtöbb esetben diszkrét axiális pozíciókban történik és ezt az időt általában a páciens tömegéhez vagy Body Mass Index-éhez (BMI) igazítják. Habár a teljes szken idejét a páciens tulajdonságai határozzák meg, az adatgyűjtési idő az egyes axiális pozíciókban konstans marad. Ez azt jelenti, hogy azokra a test régiókra amelyek kisebb sugárgyengítési tulajdonsággal rendelkeznek (mint például a fej és a nyak) ugyanolyan hosszú
7 adatgyűjtési idő esik mint azokra amelyek esetén jóval jelentősebb ez a gyengítés (abdomen). Mivel a különböző test régiók különböző sugárgyengítési együtthatókkal és aktivitás eloszlásokkal rendelkeznek, ezért várható hogy a PET képek SNR tulajdonságai is hasonlóan régióról-régióra változni fognak. A klinikai leletezés szempontjából konstans SNR lenne a legmegfelelőbb, ezért az ágypozíciónkénti gyűjtési idők optimalizálása fontos az SNR értékek axiális irányú harmonizálása érdekében. Az ágypozíciónkénti a testrégiók alapján műdosított gyűjtési idők ötlete hasonlónak tűnhet a CT-k esetén dózis csökkentés céljából alkalmazott röntgencső áram változtatásához (Tube Current Modulation vagy Automatic Exposure Control). Ugyanakkor PET esetén a gyűjtési idő modulációjának célja az axiális képminőség (SNR) kiegyenlítése.
8 2. Célkitűzések Miközben az orvosi hybrid képalkotó készülékek (mint a PET/CT és a PET/MRI) esetén a SiPM technológia fontossága világszerte ismertté vált, intézeteinkben két identikus preklinikai készülék által nyílt különleges lehetőségünk a SiPM és a hagyományos PMT fotodetektorok képalkotásra gyakorolt hatásainak összehasonlítására. A MiniPET-2 készülék PMT fotoszenzorokkal rendelkezik, a MiniPET-3 pedig SiPM-ekkel, azonban a szcintillátor kristályok anyaga és geometriai elrendezése, az adatgűjtést végző rendszerek és a renkonstruciós módszerek a két kamera esetén identikusak maradtak. Jelen munkában célul tűztük ki, hogy: 1. Teljes összehasonlítást végezzünk a két MiniPET kamerán a NEMA NU nemzetközi szabvány vizsgálatok elvégzésével, melyeket energia felbontás és koincidencia időablak optimalizációval egészítettünk ki. 2. Beszámoljunk az első teljeskörű NEMA vizsgálat eredményiről amit SiPM alapú PET készülék teljesítménye és képminőség tulajdonságai kapcsán végeztek. 3. Ugyanabban a szoftver környezetben végezzük el a két MiniPET készülék teljesítményét és képalkotó tulajdonságait célzó mérések kiértékalését. 4. A MiniPET vizsgálatok tapasztalatai alapján human méretű PET kamera szimulációját végezzük el a GATE szimulációs szoftverkörnyezetben.
9 Továbbá human egésztest PET vizsgálatok optimalizációját végeztük az axiális SNR értékek harmonizálása érdekében. Habár sok módszer van az orvosi képek SNR értékeinek meghatározására, esetünkben a pixelenkénti Szórás/Várható érték (SD/Mean) tényezők bizonyultak a leghasznosabbnak (mint SNR reciprok mérőszám), mivel ez a módszer megfelelő mélységű információt szolgáltat a PET képek zaj/jel viszonyairól. Az SD/Mean értékek meghatározását identikus képsorozatok felhasználásával végeztük melyeket az ún. Bootstrap módszerrel állítottunk elő. Munkánk során célul tűztük ki, hogy: 1. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a test különböző axiális régióihoz igazított gyűjtési időkkel lehetséges-e közel kiegyenlített SNR karakterisztikát elérni minden képszeletre. 2. Az egyes ágypozíciók módosított adatgyűjtési idejének becsléséhez a PET vizsgálatot megelőző CT mérésből származó, szinogram alapú gyengítési korrekciós faktorokat (ACFs: Attenuation Correction Factors) használjuk fel. 3. Komputer szimulációkat végezzünk (valódi pácensek CT képanyagait felhasználva), valamint PET fantomok és egy betegvizsgálat adatait használjuk fel az új, modulált adatgyújtési idejű vizsgálat hatékonyságának bizonyítására.
10 3. Anyagok és módszerek A SiPM alapú MiniPET-3 és a PMT-t használó MiniPET-2 összehasonlítása a NEMA NU 4 mérések alapján. A két MiniPET rendszer közötti döntő különbség a fotoszenzorokban található: a MiniPET-2 hagyományos PMT-ket tartalmaz, míg a MiniPET-3 esetén az új SiPM technikát és a hozzá megfelelő kiolvasó elektronikát alkalmaztuk. A SiPM mátrix sor oszlop kiolvasását az egyes mátrixelemek egyenkénti kiolvasása nélkül valósítottuk meg. A sor- és oszlopkimenetekhez súlyozó áramkörök kapcsolódnak Y. Wang és munkatársai ötlete alapján, kiegészítve a sötét áramot csökkentő módosításokkal. A detektor moduloktól érkező információkat az adatgyűjtő számítógéphez egy 100BASE-TX Ethernet hálózati rendszer közvetíti. Az egyedileg létrehozott MultiModal Medical Imaging (M3I) szoftverkönyvtárat az adatgyűjtés és feldolgozás (úgy mint nyers adat feldolgozás, szkenner kalibráció, képrekonstrukció, teljesítmény paraméterek képfeldolgozása és kiértékelései) céljából fejlesztettük. Ez a szoftver környezet a gyűjtott eseményeket 3D Line Of Response (LOR) vagy egyedi események lista módú nyers adatába rendezi, amelyek már 2D szinogramokká konvertálhatók. Az M3I több rekonstrukciós módszert is használ melyek közül mi a 2D Maximum Likelihood Expectation Maximization (ML-EM)-et alkalmaztuk a képminőség mérések kapcsán.
11 A NEMA NU szabvány által megfogalmazott minden szükséges mérést elvégeztünk a MiniPET rendszereken beleértve a: térbeli felbontást, rendszer érzékenységet, képminőség fantom mérést amely magában foglalta 5 különböző átmérőjű rúd visszatérítési együtthatóinak (RC: Recovery Coefficient), egy homogén henger uniformitásának valamint a SpillOver Ratio (SOR) értékek meghatározását egy vizzel teli és egy levegővel teli henger esetén és a terheléses beütésszám vizsgálatot (counting rate performance). Mindezt kiegészítve meghatároztuk még a két kamera kristálypozíciónkénti energia felbontását, az optimális koincidencia időablakokat és elvégeztük a képalkotáshoz elengedhetetlen pozíciótérképek kiértékelését is. A MiniPET rendszerek tapasztalatai alapján egy humán agyvizsgálatokra képes PET kamera teljesítményének szimulációit terveztük meg. A szimulációk elvégzéséhez a GATE szoftverkörnyezetet használtuk a Debreceni Egyetem Hyper Performance Computing eszközén Humán egésztest PET képek SNR optimalizációja változtatott adatgyűjtési időkkel. A változtatott adatgyűjtési idők segítségével axiálisan kiegyenlített PET SNR karakterisztikák becsléséhez számítogépes szimulációkat végeztünk valódi humán CT vizsgálatok képanyagainak felhasználásával. A CT felvételekből sugárgyengítési együtthatókat állítottunk elő a széles körben használt bi-linear scaling módszerrel.
12 Ugyanazon CT képek felhasználásával a lágyszövetek régióiban egyenletes aktivitás eloszlású mesterséges PET képeket hoztunk létre. A a képek SNR eloszlásainak becsléséhez a visszavetített képekhez (szinogramokhoz) Poisson zajt adtunk és 20 idenktikus másolatot állítottunk elő. Minden egyes szinogramot gyengítés-korrigáltunk és belőlük iterációs módszerrel (OSEM: Ordered Subsets Expectation Maximization) képeket rekonstruáltunk. A 20 identikus képből pixelenként várható értéket (Mean) és szórást (SD: Standard Deviation) számoltunk ezáltal Mean és SD képeket állítottunk elő. Minden egyes axiális képszeleten Region Of Interest (ROI) analízist végeztünk. A testrégiók közepén minden szögre kiátlagolt ACF-ek és az SD/Mean értékek közötti összefüggést megvizsgáltuk. Mindezen szimulációkat kiegészítve teljesen hasonló módon, kör-, ellipszis- és páciens körvonalú henger szimulációkat is végeztünk. Annak érdekében, hogy az axiális irányban a relatív gyűjtési időket megbecsüljük, kör alakú ROI analízist végeztünk minden megrekonstruált Mean és SD képen. Minden szeletre a két képanyag ROI-n belüli átlagának hányadosát vettük (SD/Mean) a négyzeten. Ezt az értéket definiáltuk esetünkben SNR-ként. Referenciaként választottuk azt a képszeletet amely esetén az (SD/Mean) 2 az összes szelet értékeinek átlagához a legközelebb van. Ahhoz, hogy képszeletenként kiegyenlített SNR karakterisztikát kaphassunk, a referenciaértéket használva az alábbi módon számoltuk ki a módosíott gyűjtési időket (T i ):
13 T i = T total n (SD / Mean) 2 i 2 (SD / Mean) ref ahol i a szeletszámot jelöli, T total a teljes gyűjtési idő, n az axiális pozíciók száma. A szimulációs eredmények alapján valódi PET méréseket végeztünk különböző átmérőjű fantomok segítségével egy Siemens Biograph 64 Truepont PET/CT készüléken. Három különböző átmérőjű hengert, a NEMA képminőség fantomot (a gömböket és a tüdő inzertet üresen hagyva) valamint az Anthropomorf fantomot 18 F-Fluoro- Deoxy-Glükózzal töltöttük fel. Lista módú nyersadatot gyűjtöttünk minden egyes fantomról, amelyekből 20 identikus másolatot állítottunk elő a bootstrap módszerrel (fix és változtatott időkkel). Minden bootstrap másolatból képet állítottunk elő OSEM rekonstrukcióval. Mean és SD képeket állítottunk elő pixelenként az identikus képsorozatokból. Az SD és Mean képeken ROI analízist végeztünk, ugyanakkor az ACF értékeket is meghatároztuk a CT-ből előállított gyengítési korrekció segítségével. Egy páciens PET képadatait is felhasználtuk mint prompt és random értékeket, amelyekből pszeudo-lista módú nyars adatot állítottunk elő. Ezt az adathalmazt felhasználva ugyancsak 20 bootstrap másolatot készítettünk (fix és változtatott időkkel). Minden identikus másolatot OSEM rekonstrukcióval képekké alakítottunk, amelyekből SD és Mean képeket számoltunk.
14 4. Eredmények A SiPM alapú MiniPET-3 és a PMT-t használó MiniPET-2 összehasonlítása a NEMA NU 4 mérések alapján. A MiniPET készülékek összehasonlítása során hasonló képalkotó tulajdonságot kaptunk. A pozíció térképek vizsgálata alapján az átlagos profilgörbékből számolt átlagos hegy-völgy arány 5.20±0.21 értéket adott a MiniPET-2 esetén és 5.73±1.03-at a MiniPET-3 esetén. A MiniPET-3 jobb (magasabb) hegy-völgy értékei még inkább érvényesülnek ha a kamerák detektorainak szélei felé haladunk. A rendszerek energia felbontásai 19.98±7.59 % és 31.74±11.30 % értékeket adtak a MiniPET -2 és a MiniPET-3 esetén. A térbeli felbontás átlagosan 17%-kal jobbnak adódott a MiniPET-3 kamerán mérve. Az axiális érzékenység profil egymáshoz közeli értékeket adott mindkét MiniPET rendszeren, valamint az abszolút szenzitivitás csúcsértékei is ( 1.37%). A képminőség fantom vizsgálat alapján, a legkisebb átmérőjű rúd jobban láthatóvá vált a MiniPET-3 képein A SOR értékek nagyon hasonlónak adódtak a két rendszer képein (SOR levegő: ~0.15, SOR víz: ~0.25), miközben képi uniformitásban a MiniPET-3 roszabb eredményt adott (6.49%) a minipet-2-nél (5.59%). Az RC értékek hasonlóak voltak a különböző rúdátmérőkre ( 0.33, 0.59, 0.81, 0.89, és 0.94), de szinte mindegyik érték magasabb volt a MiniPET-3 kameránál. Habár, a count rate teljesítmény görbék mindegyike 50 MBq körül adott maximális értékeket mindkét kamera esetén, a MiniPET-3 csúcs NEC count-ja körül-belül kétszerese volt a MiniPET-2-jének (14 kcps vs. 24
15 kcps) a nagyobb fantomméret esetén. Az optimális koincidencia időablak 6 ns-nak adódott a MiniPET-2 és 8 ns-nak a MiniPET-3 esetén. A humán PET agykamera szimuláció esetén a pozíció térkép hegy völgy arányai MiniPET-3 hoz hasonlóan 5-10 közötti értékeket mutattak. Az átlagos energia feloldás 26 ± 12%-nak adódott. A NEC peak 37 kcps-nek adódott (135 MBq aktivitásértéknél) a kisebb FOV szimuláció esetén és 150 kcps-nek (38 MBq aktivitásértéknél) a nagyobb FOV geometria mellett. A szenzitivitás csúcsérték ~14%-nak adódott, amely kiemelkedően magasabb a MiniPET-készülékekken mért értékeknél és közel van az elméleti ~18%-os becsült értékhez Humán egésztest PET képek SNR optimalizációja változtatott adatgyűjtési időkkel. A különböző átmérőjű hengerek szimulációjának eredményei alapján erős korrelációt találtunk a PET képek SNR értékei és az átlagos ACF értékek között a hengerek alakjától és méretétől függetlenül. A CT alapú páciens szimuláció különböző testtömegek ( kg) esetén hasonlóan erős összefüggésre vezetett az SNR és ACF értékek között. Egy 73 kg tömegű beteg CT alapú szimulációs PET képeinek SNR értékeit megvizsgáltuk két esetben: konstans- és változtatott gyűjtési idővel az egyes képszeletek gyengítési tulajdonságai alapján. Abban az esetben amikor nem használtunk váltakozó gyűjtési időt, a képi zajértékek a fej-nyak régióban voltak a legalacsonyabbak és a vártnak megfelelően az abdomen régióban voltak a legmagasabbak (ahol
16 nagyobb mértékű a szöveti gyengítés). Az idő moduláció képletét és az SNR-ACF közötti összefüggést használva a gyűjtési időket (mint pixelenként alkalmazott aktivitás értékek) megváltoztattuk. Az eredményül kapott, közelítően vízszintes zaj-karakterisztika alapján kijelenthető, hogy a kép-zaj kiegyenlítésének céljára hatékonyan használható ez az összefüggés. A fantommérések során, a ROI analízisből meghatározott (SD/Mean) 2 értékek korellációt mutattak a fantom mérés CT képanyagából készült ACF értékekkel. Az adatokat egy másodrendű polinom fügvénnyel illesztettük meg. Az idő moduláció képlet és az (SD/Mean) 2 -ACF között mért összefüggés segítségével kiszámoltuk az ágypozíciónként váltakozó gyűjtési időket, amelyek kiegyenlített zajkarakterisztikához vezetnek. A hosszabb/rövidebb gyűjtési idők eléréséhez kisebb/nagyobb részt használtunk fel a lista módú nyers adatokból minden egyes bootstrap másolathoz. A végeredményül kapott kép-zaj görbe kiegyenlített SNR értékekről tanúskodott a különböző átmérőjű fantomok esetén. Ezt összehasonlítottuk a konstans gyűjtési időt használó SNR analízissel ahol sokkal heterogénebb görbét kaptunk. Egy egész test humán PET vizsgálat lista módú nyers adatát felhasználva megvizsgáltuk módszerünk hatásosságát. Átlag (Mean), szórás (SD) és SD/Mean képanyagokat állítottunk elő pixelentként a bootstrap módszerrel létrehozott másolatokból 120 szekundum/ágypozíció gyűjtési idők mellett. Továbbá megvizsgáltuk a váltakoztatott gyűjtési időkkel készült képeket az fantomvizsgálat ACF és (SD/Mean) 2 képletét használva. Az Átlag (Mean) képek nem mutattak jelentős látható különbséget, ugyanakkor az SD/Mean képek igen. A kép axiális
17 irányában a kiegyenlítettebb zajtuljdonságúnak adódott. A kép-zaj az abdomen régióban lecsökkent a hoszabb gyűjtési idő hatására. Hasonlóképpen az SD/Mean értékek magasabbnak adódtak a tüdő területen a rövidebb gyűjtési idő miatt. Habár a gyűjtési idő modulációja nem okozott érdembeni javulást az Átlag (Mean) PET képeken a páciens esetén, ez a technika mégis lehetővé teheti kis méretű léziók láthatóságát magas gyengítési tulajdonságú testrégiók esetén.
18 5. Összefoglaló A PET egy rendkívül érzékeny képalkotási módszer melyet klinikai multimodális képalkotó eljárás (CT vagy MRI készülékkel együttesen használva) és preklinikai alkalmazásként is használnak. Az új félvezető detektor technológiák (mint méldául a SiPM-ek) fontos szerepet játszanak a hybrid képalkotásban ugyanakkor a PET képek SNR értékeinek javításában is. Intézeteinkben fejlesztettük ki a korszerű SiPM szenzorokat hsználó MiniPET-3 dedikált preklinikai PET készüléket. A MiniPET-3-at a hagyományos PMT detektor technologiát használó MiniPET-2-vel hasonlítottuk össze, amely teljesen hasonló szintillácós kristály geometriával rendelkezik. A NEMA NU 4 nemzetközi ajánlás méréseit elvégeztük mindkét MiniPET rendszeren. Mindezentúl, jelen munkánk az első teljes körű NEMA teszt, amelyet SiPM alapú preklinikai PET készüléken végeztek. Minkét kamera hasonló teljesítménnyel rendelkezik RC, SOR és SF értékekben. A rendszerek átlagos energia felbontása 19.98±7.59 %- nak adódott a MiniPET-2 és 31.74±11.30 %-nak a MiniPET-3 esetén. Alapvető különbséget tapasztaltunk a képi uniformitás (5.59 a MiniPET- 2-re és 6.49 a MiniPET-3-ra) és a NEC csúcsértékeiben (14 kcps a MiniPET-2 és 24 kcps a MiniPET-3 kapcsán). Az előbbi a MiniPET-3 jobb térbeli felbontásának köszönhető, míg az utóbbi a MiniPET-3 jelentősen nagyobb holt idő faktorának tudható be. A térbeli felbontás 17%-kal volt jobb a MiniPET-3 esetén. Miközben az RC értékek hasonló teljesítményről tanúskodtak, a legkisebb átmérőjű rúd jóval láthatóbb volt a MiniPET-3 esetén amely a jobb térbeli felbontás eredménye. Ezen
19 eredmények alapján kijelenthetjük, hogy az MRI kompatibilis SiPM fotoszenzorral rendelkező MiniPET-3 kamera összemérhetően jó eredményértékekkel rendelkezik mint a hagyományos technika, és kiváló minőségű képeket produkál a preklinikai képalkotás területén. A MiniPET eredmények alapján egy dedikált humán agy PET készülék szimulációját végeztük el. Meghatároztuk a pozíció térképeket, az energia felbontást, a rendszer érzékenységi profilt és a beütésszám teljesítményeket. Az eredmények egy lehetséges jővőbeli humán kamera tervezésében lehetnek segítségünkre. Megvizsgáltuk a különböző ágypozíciók gyűjtési idejének változtatását az axiális képszeletek harmonizáltabb SNR értékeinek érdekében. A gyűjtési idők becsléséhez a PET vizsgálat előtt lezajló CT vizsgálat képanyagából készülő ACF értékeket használtuk. Mind szimulációkat, mind fantom méréseket végeztünk különböző átmérőjű aktivitáseloszlásokkal. A képek zajtartalmának becslését minden képpixelre elégeztük töbszörös képsorozatok segítségével. Egyszerű polinom fügvény összefüggést találtunk a PET képek zajtartalma és a CT-ből származó átlag ACF értékek között mind a szimulációk, mind a fantom mérések esetén. Eredményeink alapján kijelenthető, hogy az egésztest humán PET vizsgálatok képanyagainak SNR értékei kiegyenlíthetők axiális irányban az ágypozíciónkénti gyűjtési idők szövetgyengítés alapján történő modulációjával. A konstans időérték helyett a gyűjtés hossza megnövelhető a magasabb szövetgyengítésű területeken és lecsökkenthető az alaconyabb szövetgyengítéssel rendelkező testterületeken. Ezen relatív gyűjtési idők gyorsan számolhatók az SNR és ACF értékek közötti összefüggés alapján.
20 6. Publikációk Listája
21
22 7. További Publikációk és absztraktok 2015 Nagy, G., Krizsán, Á.K., Forgács, A., Szolik, M., Dahlbom, M., Balkay, L.: Image noise estimation using sub-reconstructions of clinical Whole Body PET/CT data. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 42 (Suppl. 1), S372., Jonsson, H.P., Pap, L.D., Forgács, A., Nagy, V., Dahlbom, M., Opposits, G., Krizsán, Á.K., Garai, I., Czernin, J., Balkay, L.: Validation of intensity based tumor heterogeneity parameters in human PET diagnostics (P077). Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 41 (S2), S380., Krizsán, Á.K., Lajtos, I., Emri, M., Kis, S.A., Opposits, G., Hegyesi, G., Kalinka, G., Gál, J., Király, B., Imrek, J., Valastyán, I., Molnár, J., Sanfilippo, D., Dahlbom, M., Balkay, L.: Performance Comparison of SiPM and PMT Based Preclinical PET Systems with Same Detector Geometries (P004). Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 41 (S2), S360., Krizsán, Á.K., Forgács, A., Garai, I., Balkay, L.: Reliability study of the calculated textural parameters for heterogenic activity distribution in PET investigation using special designed phantom. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imag 40 (Suppl. 2), S407., Balkay, L., Forgács, A., Krizsán, Á.K., Lajtos, I., Lengyel, Z., Garai, I., Azeez, A.: Accreditation quality control performances of different PET scanners. Nucl. Med. Rev. Cent. East. Eur 16
23 (Suppl. A), A18., Krizsán, Á.K., Szolik, M., Nagy, G., Dahlbom, M., Balkay, L.: Noise analysis of whole body FDG PET images. Nucl. Med. Rev. Cent. East. Eur 16 (Suppl. A), A17-A18., Spisák, T., Opposits, G., Kis, S.A., Lajtos, I., Krizsán, Á.K., Pohubi, L., Balkay, L., Emri, M.: BrainMOD: 4-dimensional multimodal medical image analysis software. In: Electronic presentation online system : ECR Congress 2013 / [ed. ESR], European Society of Radiology, [S. l.], C-2586, Balkay, L., Oszlánszki, A., Krizsán, Á.K.: Comparison of patient doses at different CT scanners with same acquisition protocol. IEEE , Krizsán, Á.K., Kis, S.A., Gál, J., Hegyesi, G., Balkay, L.: Simulation studies with SiPM arrays and LYSO crystal matrix analyzing a new readout scheme. In: IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference : 19th International Workshop on room-temperature semiconductor x- ray and gamma-ray detectors / [ed. Nuclear and Plasma Sciences Society], Nuclear and Plasma Sciences Society, [S. l.], 205, Krizsán, Á.K., Czernin, J., Dahlbom, M.: Whole Body PET using variable acquisition times. IEEE Trans. Nucl. Sci M , Krizsán, Á.K., Füredi, A., Véső, T., Zalatnai, A., Valastyán, I., Balkay, L., Molnár, J., Molnár, J.: Effect of a new organosilicon
24 multidrug resistance modifier on the metabolism of human pancreatic cancer xenografts: Positron amission tomography study (PO 255). In: ICACI : Abstract Book : 19th International Congress of Anticancer treatment / [ed. D. Khayat, G. N. Hortobagyi], [S. n.], [S. l.], , 2008.
minipet labor Klinikai PET-CT
minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Preklinikai vizsgálatokat szolgáló MiniPET kamera működési paramétereinek analízise Monte-Carlo szimulációs módszerrel Kis Sándor Attila DEBRECENI EGYETEM Molekuláris
TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN
TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN Monika Béres 1,3 *, Attila Forgács 2,3, Ervin Berényi 1, László Balkay 3 1 DEBRECENI EGYETEM, ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia Nem Önálló
PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai
PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai A pozitron bomló izotópok előállítása: a ciklotron 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 DE OEC Nukleáris Medicina Intézet PET/CT Központ Kecskemét Pozitron Diagnosztika
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kisállat PET kamerák képalkotó képességének vizsgálata és optimalizálása. Lajtos Imre
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Kisállat PET kamerák képalkotó képességének vizsgálata és optimalizálása Lajtos Imre Témavezető: Dr. Balkay László DEBRECENI EGYETEM Molekuláris Orvostudomány Doktori
Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,
Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem
A debreceni kisállat PET program eredményei: a MiniPET-1, MiniPET-2 és a MiniPET-3 kamerák leképezési tulajdonságai
A debreceni kisállat PET program eredményei: a MiniPET-1, MiniPET-2 és a MiniPET-3 kamerák leképezési tulajdonságai Lajtos Imre, Emri Miklós, Trón Lajos, Kis Sándor Attila, Opposits Gábor, Márian Teréz,
Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz
Rekonstrukciós eljárások Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz Pozitron emissziós tomográfia alapelve Szervezetbe pozitron kibocsátására képes radioaktív izotópot tartalmazó anyagot visznek cukoroldatban. Sejtek
Nukleáris képalkotás 2 Tomográfiás képrekonstrukció gyakorlat - 1
Nukleáris képalkotás 2 Tomográfiás képrekonstrukció gyakorlat - 1 I. PET scanner szimuláció A kamera szimulációhoz a GATE programot használjuk, ami egy Geant4 alapokra épülı Monte Carlo szimulátor. A GATE
Radiofarmakon szintézis I. Radiofarmakon szintézis II. A PET módszer kialakulása IV. PET technika, korrekciók
Perfusion tracer O15water Glucose metabolism tracer Pozitron Emissziós Tomográfia Normal heart Tracer for receptor binding PET technika, korrekciók Normal brain Amino acid metabolism tracer Low-grade Lowglioma
Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.
Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak
Képrekonstrukció 3. előadás
Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések
Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ
Izotópok Izotópok diagnosztikai alkalmazásai diagnosztikai alkalmazásai Izotópdiagnosztikai eljárás lépései Alkalmas, radioaktív molekulák bejuttatása Az aktivitás eloszlásának, változásának követése Képalkotó
A Nukleáris Medicina alapjai
A Nukleáris Medicina alapjai Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Történet 1. 1896 Henri Becquerel titokzatos sugár (Urán) 1897 Marie and Pierre Curie - radioaktivitás 1901-1914 Rádium terápia
A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI
A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés
p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu
p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a
Hadházi Dániel.
Hadházi Dániel hadhazi@mit.bme.hu Orvosi képdiagnosztika: Szerepe napjaink orvoslásában Képszegmentálás orvosi kontextusban Elvárások az adekvát szegmentálásokkal szemben Verifikáció és validáció lehetséges
Gamma-kamera SPECT PET
Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ
Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja
Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja Kis Sándor Attila DEOEC, Nukléáris Medicina Intézet Outline 1 Bevezetés 2 A planáris transzmissziós leképzési technikák esetén a vizsgált objektumról összegképet
Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia (MTA-TTK) Agyi Képalkotó Központ (AKK)
Szimultán multi-slice EPI szekvenciák: funkcionális MRI kompromisszumok nélkül? Kiss Máté, Kettinger Ádám, Hermann Petra, Gál Viktor MTA-TTK Agyi Képalkotó Központ Természettudományi Kutatóközpont, Magyar
Abszolút és relatív aktivitás mérése
Korszerű vizsgálati módszerek labor 8. mérés Abszolút és relatív aktivitás mérése Mérést végezte: Ugi Dávid B4VBAA Szak: Fizika Mérésvezető: Lökös Sándor Mérőtársak: Musza Alexandra Török Mátyás Mérés
Nagyszerű képminőség. Az SCI tisztább képet ad a többszögű összetett nyaláb kivetítés által növelt kontraszt felbontással.
All- in-one Nagyszerű képminőség Az E-CUBE 7 jelenti a következő mérföldkövet az E-Cube sorozat fejlődésében, beépített képalkotó technológiája a képek egységességével, nagy felbontással és vizsgálati
Belső és rendszer tesztek
Gamma-kamerák planáris és SPECT minőségi paraméterei Varga József Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet 2009 Minőségellenőrző mérések típusai Specifikáció (specification) a gyárban Átvételi és referencia-vizsgálatok
PET gyakorlati problémák. PET rekonstrukció
CT Computed Tomography 3D képalkotó eljárások Csébfalvi Balázs E-mail: cseb@iit.bme.hu Irányítástechnika és Informatika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2 / 26 CT Történeti áttekintés
Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől
Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől 1. A szigorlat menete A szigorlatot a Fizikus MSc orvosi fizika szakirányos hallgatók a második vagy harmadik szemeszterük folyamán tehetik le. A szigorlat
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika
Minőségbiztosítás a sugárterápiában
Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist
Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ
Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI
Néhány PET Radiofarmakon. F-18 FDG Aminosav transzport C-11 MET C-11 Cholin F-18 FET Celluláris proliferáció: F-18 FLT
Új irányok az izotópdiagnosztikában és terápiában. A nukleáris medicina szerepe a gyógyszerfejlesztésben Eltérések a radiológia és a nukleáris medicina között ( néhány példa ) Radiologia: (zártabb-anatómia)
Dr. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged
MultiDetector ComputedTomography Dr. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged MSCT = multislice computed tomography MDCT = multidetector (-row) computed tomography
PET Pozitronemissziós tomográfia
PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer
Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A
Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze
Képfeldolgozás és képfúzió a hibrid technikában
Képfeldolgozás és képfúzió a hibrid technikában Képfúzió vagy képregisztráció? Regisztráció: annak a térbeli transzformációnak a meghatározása, amelyik segítségével két kép anatómiai illesztése megoldható
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-23/16-M Dr. Szalóki Imre, fizikus, egyetemi docens Radócz Gábor,
Nem roncsoló tesztelés diszkrét tomográfiával
Nem roncsoló tesztelés diszkrét tomográfiával Dr. Balázs Péter, adjunktus Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék SZTE TTIK, Informatikai Tanszékcsoport A teszteléshez használt CT berendezés lapdetektor
Válasz Kellermayer Miklós Professzor Úr bírálatára
Válasz Kellermayer Miklós Professzor Úr bírálatára Mindenekelőtt nagyon köszönöm a Professzor Úr alapos és gondolatébresztő bírálatát. A megfogalmazott bírálati pontok hasznos segítséget adtak a kutatás
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-16/14-M Dr. Szalóki Imre, egyetemi docens Radócz Gábor, PhD
KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL
Részecske azonosítás kísérleti módszerei
Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
Újdonságok és új lehetőségek a funkcionális képalkotásban: Leképezéstechnikai újdonságok
4 Eredeti közlemény Újdonságok és új lehetőségek a funkcionális képalkotásban: Leképezéstechnikai újdonságok Balkay László, Emri Miklós, Krizsán Áron Krisztián, Opposits Gábor, Varga József Debreceni Egyetem,
Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése
Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája
Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat
Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi fizika és statisztika I. előadás 2016.11.09 Orvosi
Bevezetés a komputertomográfia alapjaiba
Bevezetés a komputertomográfia alapjaiba Harnisch József Technology with Passion Mi a komputertomográfia (CT)? A tomográfia szó görög eredetű, a tomos (szelet) és graphein (írni) szóösszetételből ered.
Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek
Radioizotópok orvosi, gyógyszerészi alkalmazása Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Dr. Voszka István Az alkalmazás alapja:- A radioaktív izotóp ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint stabil
A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN
A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN Pesznyák Cs 1,2, Légrády D 1, Osváth Sz 1, Zagyvai P 1,3 1 BME NTI 2 Országos Onkológiai Intézet 3 MTA EK ORVOSFIZIKUS Az orvosfizikus olyan fizikusi
NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY
DEFINÍCIÓ NUKLEÁRIS MEDICINA Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt : brachyterápia)
Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai
Bevezetés Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai Az izotóp kiválasztásának szempontjai Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Smeller László Izotópdiagnosztikai vizsgálati technikák Izotóp
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01
Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések
Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Emlőtűzdelés Emlőtűzdelés
Kisállat PET kamerák képalkotó képességének vizsgálata és optimalizálása
EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Kisállat PET kamerák képalkotó képességének vizsgálata és optimalizálása Lajtos Imre Témavezető: Dr. Balkay László DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA
Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)
Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép
DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST
CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter
CT/MRI képalkotás alapjai Prof. Bogner Péter CT - computed tomography Godfrey N. Hounsfield Allan M. Cormack The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 MRI - magnetic resonance imaging Sir Peter Mansfield
Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén
Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén A CAThyMARA (Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident) projekt előzetes eredményei Pántya Anna, Andrási
MEGHÍVÓ. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt. Dr. Szatmári Szilárd Attila
MEGHÍVÓ A Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsa meghívja Önt Dr. Szatmári Szilárd Attila A szepszishez társuló enkefalopátiás betegek agyi vérkeringésének vizsgálata című egyetemi doktori (Ph.D.)
Doktori Tézisek. dr. Osman Fares
Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai
Modern Fizika Labor. 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Fizika BSc. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: nov. 15.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 15. A mérés száma és címe: 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Értékelés: A beadás dátuma: 2011. nov. 30. A mérést végezte: Németh Gergely
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett
VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!
1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul
Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes
Minıségellenırzı mérések típusai GAMMA-KAMERÁK JELLEMZİI SZÁMÍTÓGÉPEK JELLEMZİI. leképezı eszközök
GAMMA-KAMERÁK PLANÁRIS ÉS SPECT MINİSÉGELLENİRZÉSE Varga József Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet 2009 Minıségellenırzı mérések típusai Specifikáció (specification) a gyárban Átvételi és referencia-vizsgálatok
A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok
A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok Varjú Viktor (PhD) Tudományos munkatárs (MTA KRTK Regionális
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Bevezetés Kutatási háttér: a KFKI telephelyen végzett sugárvédelmi környezetellenőrző
Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7
Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz
Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe
Távérzékelés Digitális felvételek előfeldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési
Röntgendiagnosztikai alapok
Röntgendiagnosztikai alapok Dr. Voszka István A röntgensugárzás keltésének alternatív lehetőségei (röntgensugárzás keletkezik nagy sebességű, töltéssel rendelkező részecskék lefékeződésekor) Röntgencső:
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban
CLOSER TO YOU. FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható!
CLOSER TO YOU FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható! FONA XPan 3D 85x85 mm-es teljes látómező Egyetlen exponálás során a teljes látómezőről (85x85 mm) képet
Diplomamunka. Kolozsi Zoltán
Diplomamunka Új típusú, MR kompatibilis PET detektor modulok vizsgálata Kolozsi Zoltán Témavezet : Dr. L rincz Em ke egyetemi docens BME Fizikai Intézet Atomzika Tanszék Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi
Képalkotás modellezése, metrikái. Orvosi képdiagnosztika 6. ea ősz
Képalkotás modellezése, metrikái Orvosi képdiagnosztika 6. ea. 2015 ősz Jelölésjegyzék Rendszer válasza f gerjesztésre: Dirac-delta: x ; egységugrás: 0 idejű Dirac-delta gerjesztése a rendszer válasza:
Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4
99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás
Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)
Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség
DIPLOMAMUNKA. PET készülékek minőségellenőrzési paramétereinek vizsgálata
DIPLOMAMUNKA PET készülékek minőségellenőrzési paramétereinek vizsgálata Herein András Fizikus MSc Orvosi fizika szakirány Témavezető: Dr. Lengyel Zsolt Intézetvezető főorvos Pozitron-Diagnosztika Központ
In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra
In vivo szövetanalízis Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra In vivo képalkotó rendszerek Célja Noninvazív módon Biológiai folyamatokat képes rögzíteni Élő egyedekben
Képrekonstrukció 5. előadás
Képrekonstrukció 5. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Képalkotási hibák zaj, túl kevés detektor, túl kevés vetület, mozgás (balról jobbra) nyalábkeményedés
A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.
A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett. Az új, vezetô technológia megbízható, pontos eredményt ad Testösszetétel
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54
E(L)JÖVENDŐ. IKT kutatási eredmények a gazdaság és a társadalom szolgálatában. 1 Intelligens környezet és e-technológiák
E(L)JÖVENDŐ IKT kutatási eredmények a gazdaság és a társadalom szolgálatában 2011. 11. 07. 1 IKT P1 T9 Modell alapú mérnöki módszerek kidolgozása orvosi és műszaki alkalmazásokhoz dr. Benyó Balázs VIK
Orvosi képdiagnosztika
Orvosi képdiagnosztika Hadházi Dániel, Horváth Áron, Horváth Gábor Követelmények Aláírás feltételei: 6 db házi feladatból minimum 3 elfogadott megoldás Sikeres ZH/PZH/PPZH Kredit megszerzésének feltételei:
Kamerakalibráció és pozícióbecslés érzékenységi analízissel, sík mintázatokból. Dabóczi Tamás (BME MIT), Fazekas Zoltán (MTA SZTAKI)
, 2008 feb. 4-5 Kamerakalibráció és pozícióbecslés érzékenységi Bódis-Szomorú András Dabóczi Tamás (BME MIT), Fazekas Zoltán (MTA SZTAKI) Méréstechnika- és Információs Rendszerek Tanszék BME Rendszer-
Miért van szükség multimodális képalkotásra? Tumorkeresés SPECT-CT-vel. multimodális technika alkalmazási lehetőségei: Emlőrák : suspect dusulások
Tumorkeresés SPECT-CT-vel Miért van szükség multimodális képalkotásra? Szimultán vizsgálható a fiziológia/biokémiai folyamatok az anatómiával -PET/ SPECT információt ad a metabolizmusról, molekuláris targetek
Újszülöttkori izotópdiagnosztika 2011 SE I. Gyermekklinika Dr. Bártfai Katalin Rövid történeti áttekintés A radioaktivitás felfedezése: Bequerel 1885 Radioaktív anyagok nyomjelzőként való Felhasználása:
A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék
A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)
CARE. Biztonságos. otthonok idős embereknek CARE. Biztonságos otthonok idős embereknek 2010-09-02. Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens
CARE Biztonságos CARE Biztonságos otthonok idős embereknek otthonok idős embereknek 2010-09-02 Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens 3D Érzékelés és Mobilrobotika kutatócsoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában
Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Minőségi indikátorok az analitikai szakaszban Dr. Kocsis Ibolya Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium
CHARACTERIZATION OF PEOPLE
CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY CHARACTERIZATION OF PEOPLE MOVEMENT BY USING MOBILE CELLULAR INFORMATION László Nádai "Smarter Transport"
Műszeres analitika II. (TKBE0532)
Műszeres analitika II. (TKBE0532) 7. előadás NMR spektroszkópia Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék NMR, Nuclear Magnetic
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,
A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN
A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,
Rugalmas állandók mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem
A maximum likelihood becslésről
A maximum likelihood becslésről Definíció Parametrikus becsléssel foglalkozunk. Adott egy modell, mellyel elképzeléseink szerint jól leírható a meghatározni kívánt rendszer. (A modell típusának és rendszámának
Medical Imaging 11 2009.04.22. 1. Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása
Regisztrációs probléma Geometriai viszony meghatározása képek között. Megnevezései: kép regisztráció (image registration), kép illesztés (image matching), kép fúzió (image fusion). Regisztrációs feladatok
A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása
MTA Wigner Kutatóközpont Budapest A szilícium nyomdetektor geometriai elrendezésének meghatározása Hidas Pál CMS Tracker DPG Budapest csoport CMS Budapest Debrecen munkaértekezlet A nyomdetektor geometriai
Magspektroszkópiai gyakorlatok
Magspektroszkópiai gyakorlatok jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Deák Ferenc Mérés dátuma: 010. április 8. Leadás dátuma: 010. április 13. I. γ-spekroszkópiai mérések A γ-spekroszkópiai
Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv
(-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:,... Beadás ideje:.. 9. /9 A mérés leírása: A mérés során különbözõ alakú és anyagú rudak Young-moduluszát, valamint egy torziós szál torziómoduluszát akarjuk
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása Diplomaterv céljai: 1 Sclieren résoptikai módszer numerikus szimulációk validálására való felhasználhatóságának vizsgálata 2 Lamináris előkevert
MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz
MRI áttekintés Orvosi képdiagnosztika 3. ea. 2015 ősz MRI Alapelv: hogyan lehet mágneses vizsgálattal valamilyen anyag (jelen esetben az élő emberi szervezet) belső felépítéséről információt kapni? A mágneses