2010.05.09. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Bevezető. Ujfalusi Zoltán. 2010. Március 8. PTE ÁOK Biofizikai Intézet



Hasonló dokumentumok
Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Röntgendiagnosztika és CT

A röntgendiagnosztika alapjai

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Röntgendiagnosztikai alapok

Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

A röntgendiagnosztika alapjai

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Röntgendiagnosztika és CT

A röntgensugárzás keltése Fékezési vagy folytonos Rtg sugárzás. Röntgensugárzás. A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Az elektromágneses hullámok

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Képrekonstrukció 3. előadás

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET

Abszorpciós fotometria

A RÖNTGENSUGÁRZÁS Elektromágneses sugárzás, jellemzően λ = nm E = 120 ev kev ν = 3x x10 19 Hz Terápiás célokra nagyobb energi

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Képalkotó diagnosztikai eljárások. Krasznai Zoltán. DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK. I. A digitális kép Optikai csalódások - intenzitás. Orvosi képalkotó eljárások Praktikus tudnivalók, 2012

Gamma-kamera SPECT PET

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Biofizika és orvostechnika alapjai

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Képrekonstrukció 2. előadás

Modern fizika laboratórium

A Nukleáris Medicina alapjai

PET gyakorlati problémák. PET rekonstrukció

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Modern fizika vegyes tesztek

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Abszorpciós fotometria

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Gamma-kamera SPECT PET

Röntgensugárzás. Karakterisztikus röntgensugárzás

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Röntgensugárzás, röntgendiffrakció Biofizika szeminárium

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

Gamma sugárzás. Gamma-kamera SPECT PET. Tömeg-energia ekvivalencia. Nukleáris medicína. γ-sugárzás előállítása. γ-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Röntgen-gamma spektrometria

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

24/04/ Röntgenabszorpciós CT

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011.

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

minipet labor Klinikai PET-CT

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

Abszorpciós fotometria

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Radioaktív sugárzás elnyelődésének vizsgálata

I. A digitális kép ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK. Optikai csalódások - intenzitás. Optikai csalódások tér. Optikai csalódások méret, irány

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai 2. Az izotóp kiválasztásának szempontjai. hf > 50 kev. α β γ. Maximáljuk a nyerhető információt.

Az atommag összetétele, radioaktivitás

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása (2-34) 2. Fizikai dózisfogalmak. 3. A sugárzás mérése (42-47) Prefixumok

IDTÁLLÓ GONDOLATOK MOTTÓK NAGY TERMÉSZET TUDÓSOK BÖLCS GONDOLATAIBÓL A TUDOMÁNY ÉS A MINDEN NAPI ÉLET VONAKOZÁSÁBAN

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Átírás:

Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) 2010. Március 8. PTE ÁOK Biofizikai ntézet Ujfalusi Zoltán Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken on 22 nd December 1895 and presented to Professor Ludwig Zehnder of the Physik nstitut, University of Freiburg, on 1 st January 1896. Röntgen sugárzás = X-ray (angol) http://en.wikipedia.org/wiki/x-ray Kétirányú röntgen felvétel a lábszárról: Növekedésben lévõ csontok normális képe. Az epiphysis fugák nyitottak (nyilak). Egészséges tüdő röntgen képe. Bevezető 1

Egyenes vonalú terjedés (kölcsönhatás mentes esetben) Távolságfüggő intenzitás 0 1 2 r 0 1. közeg 2. közeg 1. közeg minta DETEKTÁLÁS E=hf 0 minta ~ A 2 : intenzitás A: amplitúdó Reflexió Transzmisszió Abszorpció transzmittancia abszorbancia A Szórás (a fény iránya és intenzitása változik) T 0 log 0 log T Reflexió Transzmisszió Abszorpció Szórás Jelentősége kicsi! Jelentős! Fontos a képalkotáshoz! Képalkotási hibaforrás! ~ n n: fotonszám Az EM-sugárzás intenzitása az anyagon való áthatolása közben csökken, az egyes fotonok energiája nem. Az intenzitás csökkenését exponenciális törvény írja le. x ( x) (0) e Abszorpció: : elemfüggő n=n/v: sűrűségfüggő A ~ λ 3 Z 4 dd Fotoeffektus -> másodlagos RTG sugárzás (karakterisztikus) Compton effektus: - energia -> nem érzékeny a detektor - szórás -> intenzitás csökkenés, életlen kép/kontraszt csökkenés 0 : a kezdeti intenzitás μ: lineáris gyengülési tényező x: a behatolás mélysége lin. attenuációs koefficiens Párképződés (1,02 MeV felett): A nagy energiájú fotonból elektron és pozitron lesz. Ez utóbbi egy másik elektronnal egyesülve megsemmisül (annihiláció) és foton keletkezik. 2

Az elektromágneses sugárzás (gamma-, röntgensugárzás) energiáját teljesen elnyeli egy atomi elektron. A foton lendületét (impulzusát) az atom veszi át. Ha a gamma kvantumnak elegendő energiája van, ki tudja szabadítani az elektront a mag vonzásából. Elektromágneses sugárzás kölcsönhatása szabad, vagy gyengén kötött elektronokon. A Compton-effektus során egy E 0 = h energiájú és p 0 = h /c impulzusú foton rugalmasan ütközik egy elektronnal. hν: az elnyelt foton energiája E: az elektron kötési energiája 1/2m 0 v 2 : az elektron mozgási energiája impulzus- és energiamegmaradás Ha az elektromágneses sugárzás energiája meghaladja a 1.02 MeV-ot, akkor a foton energiájának egy része pozitron-elektron párt kelt. Mivel az elektron és a pozitron nyugalmi energiája egyaránt m 0 c 2 =511 kev ezért keletkezésükhöz minimum 1.02 MeV energia szükséges. A foton energiájának 1.02 MeV feletti részét az elektronpozitron pár mozgási energia formájában veszi át. -50 kev : fotoelektromos hatás 50-200 kev : fotoelektromos hatás és Compton szórás 200 kev-1 MeV : Compton szórás 1 MeV-20 MeV : Párképzés valószínűsége nő 20 MeV - : a párképzés dominál FZKA Fotoelektromos hatás: * gerjesztés * ionizáció Z Z + + e - A detektálás alapja az alapállapotba visszatérő elektron fénykibocsátása. Szcintillációs kristály detektor. KÉMA onizáció Reaktív gyök képződés Kémiai kötés felszakítása fotokémia: fényérzékeny anyag feketedése Röntgen kép BOLÓGA Reaktív gyökök keletkezése felborítja a kémiai anyagokra alapuló biokémiai ciklusok egyensúlyát Enzimeket roncsol (oxidatívan) Sejtszintű mal-/diszfunkció szövet szerv szervezet (pl. rák) A besugárzási dózisra nagyon kell figyelni! 3

Relatív intenzitás 2010.05.09. Wilhelm Conrad Röntgen; 1895 Betegségek diagnosztizálása: mivel a csontot alkotó atomok átlagrendszáma nagyobb a húst alkotó atomok átlagrendszámánál, ezért a csont jobban elnyeli a sugárzást mint a hús, ezáltal a fotolemezt kisebb mértékben feketíti meg. (A csont alkotóelemeinek (CaPO 4 ) rendszáma: Z = 20, 15, 8, az izomszövet alkotóelemeinek ( H, C, N, O ) rendszáma: Z = 1, 6, 7, 8.) A röntgensugárzás alkalmazása megfelelő védekezés nélkül sugársérüléseket okozhat, mint például bőrgyulladás, hajhullás, szemfájdalmak, fehérvérűség, rosszindulatú daganatok stb. A sérülések elkerülése érdekében a röntgencsöveket ólomburkolattal veszik körül, a röntgenberendezéseket ólomfalakkal árnyékolják. A test védelmére ólomkesztyűket, ólomtakarókat, ólomszemüvegeket használnak. 1901. Nobel-díj A katódsugárcsőből kilépő sugárzás: hatására a sókristály fluoreszkál, elektromos és mágneses mezővel nem téríthető el, különböző anyagokban különböző mértékben nyelődik el. smeretlen forrása miatt X-sugárzásnak (X-ray) nevezte el. Röntgen katódsugárcső katód anód Gáztöltésű röntgencső zzókatódos röntgencső P Rtg 2 cu Z Kilépő rés c: 1,1x10-9 V -1 (konstans) U: gyorsító fesz. (több kv) : áramerősség (~ ma) Z: rendszám (W:74) A betáplált energia kevesebb, mint 1%-a alakul RTG sugárzássá. 99% hő! (hűtés!) Fékezési: folytonos emissziós sugárzás Karakterisztikus: vonalas em. sugárzás Röntgencső Generátor Felvételi egység Vezérlő egység Hullámhossz (nm) 4

Probléma: Röntgen kép szummációs kép (az erősebb kontrasztú takar) A rtg. csőből kilépő sugár felnagyítja a képet Szóródó rtg. sugár is exponálja a filmet (szürkeség) Leképezés és térbeli információ Z Oldalnézet (X,Y): Y X Felülnézet (Z): RTG felvétel (emulzió) sík / panoráma Elektronikus képerősítéses RTG Digitális szubsztrakciós angiográfia (DSA) Oldalnézet (Y): Nem egyértelmű! lyen SZUMMÁCÓS képet mutat a Röntgen felvétel! 3D 2D RTG készülék Képerősítő Videokamera Képernyő Előnyök: 10-20 %-ra csökkenő dózis digitalizálható/digitalizált jobb kontraszt mozgókép készíthető in situ alkalmazható Hátrány: kicsinyített kép csökkent térbeli felbontás közönséges felvétel felvétel kontrasztfeltöltéssel különbség 5

A fiatal, gyorsan szaporodó sejtek, mint rosszindulatú daganatok sejtjei igen érzékenyek az ionizáló sugárzással szemben. Ezért lehet felhasználni a daganatok kezelésére a röntgensugarakat és a radioaktív izotópokat. A kezeléssel egyes daganatok terjedése visszaszorítható. Röntgenátvilágítással kimutathatók a fémekben lévő esetleges anyaghibák. Használják a röntgensugarakat a műtárgyak, olajfestmények, régiségek vizsgálatához. Leképezés és térbeli információ A kristályrácsokról visszaverődő röntgensugarak interferenciájából a kristályok szerkezetére következtethetünk. CT történelem 1917 - J. Radon, matematikai modell 1972 CT klinikai alkalmazása 1979 Orvostudományi Nobel-díj Godfrey Hounsfield Allan Cormack CT alapelvek A hagyományos röntgen felvételek kiküszöbölendő problémái Egyik probléma az, hogy a filmen a nagyobb méretű, nagyobb denzitású objektumok eltakarják a kisebbeket, valamint a kis méretű, de nagy denzitású objektumok ugyanolyan mértékű feketedést idézhetnek elő a filmen, mint a nagyobb méretű, de kis denzitású objektumok. A következő probléma az az, hogy a különböző mélységben elhelyezkedő objektumok különböző méretben jelennek meg a filmen. Siretom fej szkenner (1974) http://www.sci.u-szeged.hu/foldtan/ct_spcekoll/ct_alap.pdf 128x128 felvétel a Siretom készülékkel (1975) Valamint probléma még, hogy a különböző objektumokon szóródó röntgen sugár is exponálja a filmet, ami egy általános szürkeséget hoz létre, melynek információ tartalma nincs. Oldalnézet (X): Oldalnézet (Y): Felülnézet (Z): Y X Z Z Y X Y X 6

CT alapelvek d: egy réteg (voxel) mélysége µ x : lineáris attenuációs (sugárgyengítési) együttható A képpontokat pixelnek, a hozzájuk tartozó térfogategységeket voxelnek nevezzük. CT alapelvek A CT egy adott térfogatelem (voxel) sugárgyengítését mutatja a hagyományos technikáknál nagyobb pontossággal Korszerű CT- több mint 1000 projekció (egy projekció- több száz detektor) Modern CT képmátrix: 512x512 pixel / szelet 12 bit színfelbontás CT alapelvek V Pásztázás Képpontok kiszámítása: filtered backprojection, már az adatgyűjtés során elkezdődik a kép kiszámítása. Filtering a nagy sugárgyengítésű szövetek árnyékának kiküszöbölésére. Kernel szűrő segítségével a kép lágysága, keménysége szabályozható. A backprojection az egyes projekció adatait hozzárendeli a képmátrix pixeleihez.. Generáció (1974) Egy mozgó forrás Egy mozgó detektor Pásztázás Pásztázás -V-V. V. V. Együttes (szimultán) forgás 1976. generáció Egy mozgó forrás Keskeny legyező alakú nyaláb Több mozgó detektor Szimultán mozgás Csak a forrás forog -V. generáció Egy mozgó forrás Széles legyező alakú nyaláb.: sok detektor ívben V.: körkörösen elhelyezett kristály detektorok (1200-4800 db) Wolfram gyűrű V. generáció Egy statikus elektron-forrás Eltérítőtekercs wolfrámgyűrű Széles legyező alakú nyaláb Sok kristály detektor 7

Pásztázás V Elektronsugár CT (V. generáció) Wolfram gyűrű Detektorok 216 köríven http://gotoknow.org/file/xraypsu/800px-spiral_ct.jpg http://kabayim.com/images/spiralct.jpg Egy gyűrű több gyűrű Léptetés: a test (asztal) mozgatásával 4 szelet szimultán Multislice CT (V. generáció) Egyszerre több szeletet lehet monitorozni. Egy kép alkotása 30-50 ms is lehet valós idejű monitorozás (real time) CAT SCAN Computed axial tomography scan A kapott axiális tengelyre merőleges metszetek számítógép segítségével tetszőlegesen átrendezhetők, akár más síkú metszetekké! Emberi test szöveteinek elhelyezkedése a Hounsfield skálán N CT 1000 w w Denzitás: Hounsfield egységek N CT : ill. HU, azaz Hounsfield egység µ: voxel sugárgyengítési együtthatója µ w : víz sugárgyengítési együtthatója Skála: -1000 - +3000-ig http://www.sci.u-szeged.hu/foldtan/ct_spcekoll/ct_alap.pdf 8

Gantry (mérőüreg) Páciens asztal Nagyfeszültségű generátor Vezérlőpult Számítógép 60-70 cm átmérőjű üreg 25-30 -os szögben dönthető Rtg cső, detektorok, adatgyűjtő rendszer Modern készülék: Cső-detektor rendszer csúszóérintkezős (360-0,5 s) Fej, nyak, törzs, szív, tüdő... CT Angiográfia (erek belső vizsgálata) http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=angioct Laparoszkópia Vastagbél tükrözés (kolonoszkópia) 9

Spirális CT Virtuális endoszkópia Angiográfia 3D rekonstrukció http://dave1.mgh.harvard.edu/media/presentations/c_hur-computed_tomographic_colonograpy-mgh-01-23-06/c_hur-computed_tomographic_colongraphy_1_23_2006.swf Nagy atomtömegű elemek: (, Ba, Ce, Gd, Tb, Dy, Yb, Au, Pb, Bi). A kontrasztnövekedés elsősorban a fotoelektroneffektusnak köszönhető amely az attenuációs koefficiens nagy növekedéséhez, és így megnövekedett intenzitás-különbséghez (nagyobb kontraszthoz) vezet. Bejuttatás: A test megfelelő részeibe kell eljuttatni (aktív/passzív). Teljes kiürülés a szervezetből, metabolizáció nélkül. A nehézfémek kedvezőtlen élettani hatásait és korlátozott kiürülésüket előnyösen változtatja meg, ha kelátkomplexeiket használjuk, mert a komplexeknek sokkal kisebb az in vivo kötődésük és így a toxicitásuk is. A jó kontrasztanyag tulajdonságai: - nagy stabilitás és kinetikai inertség, - hatékony kontrasztnövelő hatás http://www.szote.u-szeged.hu/radiology/oktatas/2007ea/fogalapvnet.pdf 10