CN209450546U - 一种动物pet/ct成像质量检测体模 - Google Patents

一种动物pet/ct成像质量检测体模 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种动物PET/CT成像质量检测体模,包括:具有动物外形的体模本体,所述体模本体内部设置有至少一个可拆卸的替换模块;所述可拆卸的替换模块选自体内肿瘤模拟模块、PET/CT的图像融合度测试模块、PET/CT的衰减校正测试模块、PET性能参数测试模块或CT性能参数测试模块中的一种或多种。本实用新型的体模为具有形态学特征的质量检测体模,能够仿真真实的动物外形、结构以及病灶,可以用于对动物PET/CT成像仪进行质量控制,还可以用于寻找PET/CT成像仪的最优扫描参数、用于教学示范、用于示踪剂筛选等方面,具有广泛的应用范围。

Description

一种动物PET/CT成像质量检测体模
技术领域
本实用新型涉及PET/CT质量保证和质量控制领域,特别是涉及一种动物PET/CT成像质量检测体模。
背景技术
近年来,随着医学成像技术的快速发展,多模态联合成像技术得到了广泛的关注,如 PET/CT(Positron Emission Tomography/Computed Tomography,正电子发射断层显像/X线计算机断层显像)技术,其中,PET能够很好地获取功能和代谢信息,属于功能性成像,对于病变组织具有较高的灵敏度,但其空间分辨率较低,无法对PET信息进行精确的定位;CT 能够提供高分辨率的图像,但由于属于解剖学成像,不能很好的反映组织功能性改变。PET 和CT联合(PET/CT多模态二合一成像系统)能够弥补单独PET成像和单独CT成像的不足,实现了功能图像和解剖图像信息的互补,从而提供更多更精确的信息。
目前,用于PET/CT成像仪质量控制的体模存在种类单一、结构简单等问题,例如,现有的体模仅为一些简单的几何形态,且仅能测试单独PET部分的性能参数或单独CT部分的性能参数,无法对PET/CT联合使用的成像质量进行质控。因此,亟需一种适用于PET/CT成像仪的配套体模。
发明内容
针对上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种动物PET/CT成像质量检测体模。本实用新型的体模为具有形态学特征的质量检测体模,能够仿真真实的动物外形、结构以及病灶,可以用于对动物PET/CT成像仪进行质量控制,还可以用于寻找PET/CT成像仪的最优扫描参数、用于教学示范、用于示踪剂筛选等方面,具有广泛的应用范围。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型的第一方面,提供一种动物PET/CT成像质量检测体模,包括:具有动物外形的体模本体,所述体模本体内部设置有至少一个可拆卸的替换模块;
所述可拆卸的替换模块选自体内肿瘤模拟模块、PET/CT的图像融合度测试模块、PET/CT 的衰减校正测试模块、PET性能参数测试模块或CT性能参数测试模块中的一种或多种。
优选的,所述可拆卸的替换模块位于体模本体内部的下腹部位置。
优选的,所述体内肿瘤模拟模块为空心球体结构;所述空心球体结构内灌注有示踪剂。
更为优选的,所述示踪剂为18F-FDG(fluorodeoxyglucose,氟代脱氧葡萄糖)溶液。
优选的,所述PET/CT的图像融合度测试模块包括:线源和空心球体或正方体中的至少一种;线源、空心球或正方体均可单独进行图像融合度测试。
所述线源为铝制管状结构,内部可灌注示踪剂,如FDG溶液;
所述空心球体或正方体内填充有示踪剂,如FDG溶液。
优选的,多个不同直径大小的空心球组成圆周,所述空心球体的球心在同一个圆周层上;或者所述空心球体按直径大小排成一行。
若PET/CT的图像融合度测试模块中包括线源和空心球体,则对于线源和空心球体的相对位置并没有特殊的限制,例如,线源可以设置在多个空心球所组成圆周的外侧。
测试时,在线源和空心球中注入FGD溶液,进行PET-CT扫描,根据得到的扫描图像获得图像融合精确度。
上述PET/CT的图像融合度测试模块还可以用于测试PET的低对比度分辨率。
测试方法为:使用多个不同直径的空心球体测试PET的低对比度分辨率,测试时,在多个空心球体中注入FDG溶液,进行PET扫描,根据得到的扫描图像确定低对比度分辨率。
所述PET/CT的衰减校正模块,包括:至少一根空心圆柱插件,所述空心圆柱插件分为两部分,一部分位于具有动物外形体模本体内,另一部分位于体模本体外。
所述空心圆柱插件位于体模本体内的部分和位于体模本体外的部分均填充有示踪剂,如 FDG溶液。
优选的,所述空心圆柱插件位于体模本体内的部分和位于体模本体外的部分采用螺纹连接。
测试时,在空心圆柱插件位于体模本体内的部分(a部分)和位于体模本体外的部分(b 部分)均注入FDG溶液,进行PET-CT扫描,根据扫描得到的a部分图像和b部分图像的计数来确定衰减校正的精确度。
所述PET性能参数测试模块,由若干组不同直径的圆柱体组成。
所述圆柱体为空心或实心结构。
当圆柱体为空心结构时,用于测试高对比结构下的系统分辨率,测试时在圆柱内灌装示踪剂(如FGD溶液)。
当圆柱体为实心结构时,用于测试低对比结构下的系统分辨率,测试时在圆柱之外的区域灌装示踪剂。
测试时,灌装示踪剂后进行PET扫描,根据扫描得到图像中所能分辨的最小尺寸(直径) 确定分辨率。
所述CT性能参数测试模块,包括:CT空间分辨率测试模块和CT密度分辨率测试模块;
所述CT空间分辨率测试模块由若干组呈矩阵分布的不同直径的圆孔组成,各排圆孔之间的距离与所在排圆孔的直径相同。
排与排之间的距离可以是固定距离;也可以不做具体限制。
所述CT密度分辨率测试模块由若干组呈放射状分布的不同直径的圆孔组成;每一组的圆孔的直径相同,并在圆孔内填充有不同对比度的材料。
所述CT性能参数测试模块,还包括:辐射剂量测试模块;
所述辐射剂量测试模块,包括:电离室探头和放置电离室探头的腔室;
所述电离室探头与外部的辐射计量仪相连,用于测量CT扫描时的辐射剂量。
优选的,所述放置电离室探头的腔室的截面为圆形或矩形。
本实用新型的第二方面,提供上述动物PET/CT成像质量检测体模的制备方法,步骤如下:
(1)根据动物的CT扫描数据构建具有动物外形的体模本体;
(2)在构建的体模本体的内部设置至少一个可拆卸的替换模块。
步骤(1)中,所述体模本体的骨骼结构采用骨骼的组织等效材料1进行三维打印,体模本体的皮肤及其他内部组织均采用软组织等效材料2进行三维打印。
或者,所述体模本体的骨骼结构采用骨骼的组织等效材料1进行三维打印,体模本体的皮肤采用材料3进行三维打印,体模本体内部的其他组织采用配制好的软组织等效材料4进行灌注。
所述材料1、材料2、材料3均为现有的材料,材料4为现有的或配制的琼脂糖凝胶:
例如,材料1为现有3D打印材料中邵氏硬度大于90的高密度树脂。
材料2为现有3D打印材料中密度较低的EVA树脂。
材料3为现有3D打印材料中普通的塑料材料。
材料4为配制的琼脂糖凝胶。
本实用新型的第三方面,提供上述动物PET/CT成像质量检测体模在PET/CT成像仪的质量控制、寻找PET/CT成像仪的最优扫描参数、教学示范和/或示踪剂的筛选中的用途。
本实用新型的有益效果:
(1)本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模具有三维立体结构,能够在外在形态和内部结构上模拟动物的形态和构造。另外,本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模具有一个或多个可拆卸的替换模块,其中,一个替换模块为预设病灶结构,用以模拟动物体内的肿瘤;其他的替换模块可以用于测试PET/CT仪的参数,从而根据测得的参数来评价 PET/CT仪性能的好坏。
(2)本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模能够仿真真实鼠外形、结构以及病灶,可以用于对小动物PET/CT成像仪进行质量控制,还可以用于寻找PET/CT成像仪的最优扫描参数、用于教学示范、用于示踪剂筛选等方面,具有较广的应用范围。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。
图1为本实用新型的体模本体的结构示意图;图中,1-皮肤,2-骨骼,3-可拆卸的替换模块。
图2为本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模中肿瘤模拟模块结构示意图(侧视剖面图);图中,4-空心球。
图3为本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模中图像融合度测试模块的线源结构示意图(正视图);图中,5-线源1,6-线源2。
图4A为本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模中图像融合度测试模块的空心球体的俯视图。
图4B为本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模中图像融合度测试模块的空心球体的正视图。
图5为本实用新型的动物PET/CT成像质量检测体模中PET/CT的衰减校正模块的结构示意图;图中,a为空心圆柱插件位于体模本体内的部分,b为空心圆柱插件位于体模本体外的部分。
图6A为PET高对比度分辨率模块的截面图。
图6B为PET低对比度分辨率模块的截面图。
图7A:CT空间分辨率测试模块的结构示意图。
图7B:CT密度分辨率测试模块的结构示意图。
图8:辐射剂量测试模块的结构示意图;图中,7-电离室探头,8-剂量仪。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
正如背景技术所介绍的,现有技术中用于PET/CT成像仪质量控制的体模存在种类单一、结构简单等问题,无法对PET/CT联合使用的成像质量进行质控。基于此,本实用新型提出了一种动物PET/CT成像质量检测体模。
在本申请的一种实施方案中,提供了一种动物PET/CT成像质量检测体模(如图1所示),所述体模本体的外形为鼠的形态,在体模本体内部的下腹部位置设置有至少一个可拆卸的替换模块;所述可拆卸的替换模块可以是长方体,也可以是圆柱体,在此不对其形状进行限制。
所述可拆卸的替换模块选自体内肿瘤模拟模块、PET/CT的图像融合度测试模块、PET/CT 的衰减校正测试模块、PET性能参数测试模块或CT性能参数测试模块中的一种或多种。
例如,替换模块B1用于模拟鼠体内的肿瘤模拟模块;
替换模块C1为PET/CT的图像融合度测试模块,替换模块C2为PET/CT的衰减校正测试模块;
替换模块D1为PET性能参数1测试模块,替换模块D2为PET性能参数2测试模块等等;
替换模块E1为CT性能参数1测试模块,替换模块E2为CT性能参数2测试模块。
作为优选的方案,用球体结构模拟鼠体内的肿瘤形态(如图2所示),球体结构内灌注示踪剂,例如18F-FDG(fluorodeoxyglucose,氟代脱氧葡萄糖)溶液后可在PET下进行显像。
作为优选的方案,所述PET/CT的图像融合度测试模块包括:线源和空心球体或正方体中的至少一种;线源、空心球或正方体均可单独进行图像融合度测试。
所述线源为铝制管状结构(如图3所示),内部可灌注示踪剂,如FDG溶液;线源的数量至少为一根。
所述空心球体或正方体内填充有示踪剂,如FDG溶液。
优选的,多个不同直径大小的空心球组成圆周,所述空心球体的球心在同一个圆周层上 (图4A);或者所述空心球体按直径大小排成一行(图4B)。
若PET/CT的图像融合度测试模块中包括线源和空心球体,则对于线源和空心球体的相对位置并没有特殊的限制,例如,线源可以设置在多个空心球所组成圆周的外侧。
测试时,在线源和空心球中注入FGD溶液,进行PET-CT扫描,根据得到的扫描图像获得图像融合精确度。
上述PET/CT的图像融合度测试模块还可以用于测试PET的低对比度分辨率。
测试方法为:使用多个不同直径的空心球体测试PET的低对比度分辨率,测试时,在多个空心球体中注入FDG溶液,进行PET扫描,根据得到的扫描图像确定低对比度分辨率。
作为优选的方案,所述PET/CT的衰减校正模块,包括:至少一根空心圆柱插件,所述空心圆柱插件分为两部分,一部分位于具有动物外形体模本体内,另一部分位于体模本体外 (如图5所示)。
所述空心圆柱插件位于体模本体内的部分(a)和位于体模本体外的部分(b)均填充有示踪剂,如FDG溶液。
由于空心圆柱插件内需要盛放FDG溶液,故其材质要求不与FDG溶液发生反应即可。
优选的,所述空心圆柱插件位于体模本体内的部分和位于体模本体外的部分采用螺纹连接。
测试时,在空心圆柱插件位于体模本体内的部分(a部分)和位于体模本体外的部分(b 部分)均注入FDG溶液,进行PET-CT扫描,根据扫描得到的a部分图像和b部分图像的计数来确定衰减校正的精确度。
作为优选的方案,所述PET性能参数测试模块包括:PET高对比度分辨模块和PET低对比度分辨模块;
其中,PET高对比度分辨模块用于测试高对比结构下的系统分辨率,具体地,在圆盘状的有机玻璃内有6个区域的圆孔,不同区域内的圆孔的直径不等。圆孔结构的截面图如图6A 所示。
测试时,在圆孔内灌装示踪剂。
PET低对比度分辨率模块用于测试低对比结构下的系统分辨率,具体地,模块由6组不同直径的实心圆柱组成,截面图如图6B所示。
测试时,在圆柱之外的区域灌装示踪剂。
作为优选的方案,所述CT性能参数测试模块包括:CT空间分辨率测试模块(即高对比度分辨率)和CT密度分辨率测试模块(即低对比度分辨率)。
其中,CT的高对比度分辨率即当图像中目标与背景的对比度大于10%时,能分辨的最小目标的能力,通常以能分辨的最小周期结构目标(如孔或线对)的尺寸来表示。
在本实用新型的一个实施例中,用不同直径的孔状结构来测试高对比度分辨率,具体地,在圆盘状的有机玻璃内排列不同直径的圆孔,各排圆孔之间的距离与圆孔直径相等,图像中主观所能分辨的最小圆孔即为CT的空间分辨率,圆孔的分布如7A所示。
CT的低对比度分辨率即当图像中目标与背景的对比度小于1%时,能分辨最小目标的能力。通常以能区分的最小目标的尺寸以及相应的对比度来表示。
具体地,该模块由十组不同直径的圆孔组成,且呈放射状分布(图7B),每组中的三个圆孔直径相同,三个圆孔内分别为不同对比度的材料,例如,对比度分别为0.3%、0.5%、1.0%。
需要说明的是,在图6A、图6B、图7A和图7B所示结构中,圆孔/圆柱区域的个数以及下图所画出的每个区域中圆孔/圆柱的数量只是用作举例、示意,而不是对本实用新型的限制。具体的数目可根据实际需要进行增减。
为了使得本领域技术人员能够更加清楚地了解本申请的技术方案,以下将结合具体的实施例详细说明本申请的技术方案。
本实用新型实施例中所用的试验材料均为本领域常规的试验材料,均可通过商业渠道购买得到。
实施例1:
1.体模本体的结构与材料:
体模整体外形为鼠的形态。具体地,根据真实鼠的CT扫描数据构建鼠模型,并根据所构建模型通过3D打印技术制作鼠模型。
(1)模型材料的选择:
鼠的所有骨骼结构采用骨骼的组织等效材料1进行三维打印;鼠的皮肤以及鼠的其它内部组织均采用软组织等效材料2进行三维打印。
其中,材料1为现有3D打印材料中邵氏硬度大于90的高密度树脂。
材料2为现有3D打印材料中密度较低的EVA树脂。
(2)体模的结构:
体模包括:一个体模本体,体模本体上有一个可拆卸的替换模块(例如,如图1所示,位于鼠模型的下腹部位置,避开骨骼结构)。当可拆卸的替换模块安装于体模本体上的时候,模型为一个完整鼠的形态。其中,可拆卸的替换模块可以是长方体,也可以是圆柱体,在此不对其形状进行限制。
当把可拆卸式替换模块拆下后,可以将其它的替换模块安装在体模本体上,以通过替换的模块测试相应的参数。
其它的替换模块可以是:鼠体内肿瘤模拟模块、PET/CT的图像融合度测试模块、PET/CT 的衰减校正测试模块、PET性能参数测试模块、CT性能参数测试模块。
实施例2:
1.体模本体的结构与材料:
体模整体外形为鼠的形态。具体地,根据真实鼠的CT扫描数据构建鼠模型,并根据所构建模型通过3D打印技术制作鼠模型。
(1)模型材料的选择:
鼠的所有骨骼结构采用骨骼的等效材料1进行打印,鼠的皮肤采用材料3进行制作,鼠内部的其它组织均采用配制好的软组织等效材料4进行灌注成型。
材料1为现有3D打印材料中邵氏硬度大于90的高密度树脂。
材料3为现有3D打印材料中普通的塑料材料。
材料4为配制的琼脂糖凝胶。
(2)体模的结构:
体模包括:一个体模本体,体模本体内有两个可拆卸的替换模块(位于鼠模型的下腹部位置,避开骨骼结构),其中,一个替换模块为鼠体内肿瘤模拟模块,预设病灶结构,用以模拟动物体内的肿瘤;其他的替换模块可以选自PET/CT的图像融合度测试模块、PET/CT的衰减校正测试模块、PET性能参数测试模块或CT性能参数测试模块,用于测试PET/CT仪的参数,从而根据测得的参数来评价PET/CT仪性能的好坏。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,包括:具有动物外形的体模本体,所述体模本体内部设置有至少一个可拆卸的替换模块;
所述可拆卸的替换模块选自体内肿瘤模拟模块、PET/CT的图像融合度测试模块、PET/CT的衰减校正测试模块、PET性能参数测试模块或CT性能参数测试模块中的一种或多种。
2.根据权利要求1所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述可拆卸的替换模块位于体模本体内部的下腹部位置。
3.根据权利要求1或2所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述体内肿瘤模拟模块为空心球体结构;空心球体结构内灌注有示踪剂。
4.根据权利要求1或2所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述PET/CT的图像融合度测试模块包括:线源和空心球体或正方体中的至少一种;
所述线源为铝制管状结构,内部可灌注示踪剂;
所述空心球体或正方体内填充有示踪剂。
5.根据权利要求1或2所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述PET/CT的衰减校正模块,包括:至少一根空心圆柱插件,所述空心圆柱插件分为两部分,一部分位于具有动物外形体模本体内,另一部分位于体模本体外。
6.根据权利要求1或2所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述PET性能参数测试模块,由若干组不同直径的圆柱体组成;
所述圆柱体为空心或实心结构。
7.根据权利要求1或2所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述CT性能参数测试模块,包括:CT空间分辨率测试模块和CT密度分辨率测试模块;
所述CT空间分辨率测试模块由若干组呈矩阵分布的不同直径的圆孔组成,各排圆孔之间的距离与所在排圆孔的直径相同;
所述CT密度分辨率测试模块由若干组呈放射状分布的不同直径的圆孔组成;每一组的圆孔的直径相同,并在圆孔内填充有不同对比度的材料。
8.根据权利要求7所述的动物PET/CT成像质量检测体模,其特征在于,所述CT性能参数测试模块,还包括辐射剂量测试模块;
所述辐射剂量测试模块,包括:电离室探头和放置电离室探头的腔室;
所述电离室探头与外部的辐射计量仪相连,用于测量CT扫描时的辐射剂量。
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