JP2007503238A - Pet−ctシステムにおける較正画像アライメント装置及び方法 - Google Patents

Pet−ctシステムにおける較正画像アライメント装置及び方法 Download PDF

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Abstract

ファントム(44)は核イメージングシステム(12)及びCTスキャナ(14)を有するマルチモダリティイメージングシステム(10)を構成するために用いられる。ファントム(44)は、マーカ(46)が除去可能であるように位置付けられた、ファントムの固定位置に位置付けられたマーカ受け入れキャビティ(96)を有する。マーカ(46)は、CTスキャナ(14)により画像化可能であるCTマーカ(90)と、核イメージングシステム(12)により画像化可能である放射性同位元素マーカ(48)とを有する。放射性同位元素マーカ(48)は、各々のディスク状CTマーカの重心に備えられた井戸(92)に備えられ手入る。カウチ(32)に堅く取り付けられているファントム(44)は核イメージングシステム(12)及びCTスキャナ(14)により画像化される。変換処理器(72)は、CT画像におけるCTマーカ(90)の重心及び核画像における放射性同位元素マーカ(48)の重心をアライメントするようにする変換を計算する。

Description

本発明は、診断イメージングシステム及び方法に関する。本発明は、特に、Philips社により製造されているGEMINT(登録商標)PET−CTシステムのようなマルチモダリティシステムに関連する特定のアプリケーションを開拓する。本発明は又、SPECT及びCTスキャナの組み合わせ等に適用可能であることが高く評価されるであろう。
マルチモダリティ断層撮影システムにおいて、2つ又はそれ以上の異なるセンシングモダリティが、対象物空間において異なる構成要素を位置付ける又は測定するために用いられる。PET−CTシステムにおいては、PETは、周囲の解剖学的構造の画像を生成するのではなく、体における高代謝活性についての画像を生成する。CTスキャンは、医師が人間の体内の内部構造を観測することを可能にする。PET−CTスキャンを行う前に、患者は放射性医薬品の投与を受ける。その放射性医薬品は特定の組織又は領域で濃縮され、放射線がその組織又は領域から放出されるようにする。走査中、放出された放射線の追跡が、患者における放射性医薬品の分布についての画像を生成するシステムにより検出される。その画像は、循環系及び/又は種々の領域又は組織における放射性同位元素の相対的吸収を示すことができる。PET−CT画像におけるPETスキャンからの代謝データとCTスキャンからの解剖学的データの統合は、医師に、病気が存在しているかどうか、病気の位置及び広がりを判定し、その病気がどれ位早く広がるかを追跡するための視覚的情報を与える。PET−CTシステムは、処理することが困難な領域(例えば、頭部、首領域、縦隔、手術後の腹部)及び放射線療法又は化学療法を受けている患者の治療領域の位置決めにおいて特に有用である。
マルチモダリティイメージングシステムにおいて最も重要な問題は画像登録である。GEMINI(登録商標)PET−CTスキャナにおいては、両方の手法を必要とする患者は、同じスキャニングベッドに位置付けられ、PETスキャンにより即座に後続されるCTスキャンが行われる。既知の長手方向の距離だけ移動させることにより、両方の検査に対して同じ位置に患者を位置付けることはCT画像及びPET画像の登録ミスの可能性を低減するが、2つのイメージング空間の間の機械的アライメントミス、それらのイメージングシステムの老朽化等のために、登録ミスの可能性が残されている。更に、1つの画像(例えば、CT)を、他の画像(例えば、CTにより発生した減衰マップを用いる、PET又はSPECTの減衰補正)を補正するために使用することが可能であるため、そのような登録ミスは、2つの画像の登録及び全体的な画像品質に影響する可能性がある。
PETイメージング空間とCTイメージング空間との間の静止アライメントミスを補償するために、実行が簡便且つ容易である較正技術に対する要請が存在する。本発明は、上記の問題点等を克服する、新規の改善されたイメージング装置及び方法を提供する。
本発明の一特徴に従って、マルチモダリティイメージング装置の較正のためのシステムについて開示している。そのシステムはマーカを受けるファントムを有する。マーカはCTスキャナにより画像化可能であり、ファントム内の固定位置に位置付けられるCTマーカと、核イメージングシステムにより画像化可能である放射性同位元素マーカとを含む。手段は、CT画像におけるCTマーカと核画像における放射性同位元素マーカとをアライメントする変換を決定する。
本発明の他の特徴に従って、核イメージングシステムとマルチモダリティイメージングシステムにおけるCTスキャナとのアライメントの方法について開示している。マーカをファントムで受ける。それらのマーカは、CTスキャナにより画像化可能であり、ファントム内の固定位置に位置付けられるCTマーカと、核イメージングシステムにより画像化可能である放射性同位元素マーカとを含む。CT画像におけるCTマーカと核画像における放射性同位元素マーカとをアライメントする変換が決定される。
1つの本発明の優位性は、スキャナの機械的アライメントミスに原因があるアライメントエラーを低減することにより、全体的な画像品質及び画像登録を提供することにある。
本発明の他の有利点は、マルチモダリティシステムにおけるスキャナのアライメント及び再較正の高速で簡便な方法を提供することにある。
本発明の他の有利点は、交換可能マーカを有する較正ファントムを備えることにある。
本発明の更なる優位性及び有利点は、以下、好適な実施形態についての詳細説明を読み、理解することにより、当業者に明らかになるであろう。
本発明は、種々の構成要素及び複数の構成要素の構成及び種々の段階及び複数の段階の構成の形をとることが可能である。添付図面は好適な実施形態を例示することのみを目的とし、本発明を限定するように解釈されるべきものではない。
図1を参照するに、マルチモダリティシステム10は、核イメージングシステム12とコンピュータ断層撮影(CT)スキャナ14とを有する。CTスキャナ14は非回転ガントリ16を有する。X線管8は回転ガントリ20に備えられている。ボア22はCTスキャナ14の検査領域24を規定する。放射検出器のアレイ26は、X線が検査領域24を横断した後、X線管18からの放射を受けるように回転ガントリ20に備えられている。代替として、放射検出器のアレイ26は、非回転ガントリ16に位置付けられることが可能である。
核イメージングシステム12は、好適には、トラック30上に備えられている陽電子放出方断層撮影(PET)スキャナ28を有する。勿論、SPECT及び他の核イメージングシステムを又、検討することができる。トラック30は、被検体支持体又はカウチ32の長手方向の軸に平行に伸び、それ故、図2に示すように、CTスキャナ14及びPETスキャナ28が閉鎖系を構成することを可能にする。モーター及びドライブのような移動手段34が、閉じ位置の内側及び外側にスキャナ28を移動させるように備えられている。検出器36が検査領域40を規定するボア38の周りに備えられている。PETシステムにおいては、検出器36が静止輪内に好適に備えられているが、回転可能ヘッドを又、検討することができる。SPECTシステムにおいては、検出器36は、個々のヘッドに好適に組み込まれていて、それらのヘッドは、患者に関する回転可能な且つ半径方向の移動のために備えられている。モーター及びドライブのような、カウチ移動手段42は、検査領域24、40内でカウチ32の長手方向の移動及び垂直方向の調整を与える。
図1を継続して参照するに、CT核マーカ46を有するファントム44がカウチ32に堅く取り付けられている。図3Bに示すように、各々のマーカは放射性同位元素のバイアル48を有する。PETについては、同位元素は陽電子放出体であり、SPECTについては、同位元素は陽子放出体である。ファントム44を有するカウチ32は、PETスキャナ28により3D画像が生成されるようになっている検査領域40内にカウチ移動手段42により移動される。電子データは、PET再構成処理器50によりPET画像に再構成され、PET画像メモリ52に記憶される。重心決定プログラム又は手段54は、各々の放射性同位元素マーカ48の重心の座標を求める。
カウチ移動手段42はCTスキャナ検査領域24内にファントム44を位置付けるようにカウチ32を移動させ、ここで、CT画像が撮影される。更に詳細には、ファントム44は、PETイメージング領域内の画像化位置と同じであるとして幾何学的に及び機械的に予測されるCT検査領域24内の位置に移動される。電子データは、再構成処理器60により3D CT画像に再構成され、CT画像メモリ62に記憶される。CTマーカ重心計算手段64は、各々のCT核マーカ46についての重心の座標を計算する。CTマーカの重心の位置はCTマーカ位置メモリに記憶される。PET画像について予め計算される放射性同位元素マーカの位置の座標は、PETスキャナ及びCTスキャナの既知の幾何学的及び機械的アライメントを用いて、PETからCT空間画像変換処理器又は手段68によりCT画像空間に変換される。CTマーカ探索処理器又は手段70は放射性同位元素マーカの位置情報を検索し、対応するマーカの座標についてCTマーカ位置メモリ66を探す。更に詳細には、探索手段70は、CT核マーカ重心が放射性同位元素PETマーカ48に重なり合っているかどうかを認識するために、即ち、それらがアライメントされているかどうかを認識するために、PET位置に対応するCTマーカ位置メモリ66の座標位置に進む。PETマーカ及びCTマーカがアライメントされていない場合、探索手段70は、対応するCTマーカの重心の位置が特定されるまで、対応するCT座標位置から一般に同心球の外へ移動する。変換処理器又は手段72は対応するマーカの座標を受信し、PET画像及びCT画像を適切なアライメントにするように直線移動及び回転の量を決定し、即ち、CTマーカ画像からの重心位置がPETマーカ画像の重心位置に重なり合う。代替として、変換手段72は、スキャニングアルゴリズム又は手段74又は非線形変形補正アルゴリズム又は手段76を有することが可能である。変換手段72により決定される変換パラメータは較正メモリ78に記憶され、続くスキャンにおいて互いにPET画像及びCT画像をアライメントするようにアライメント処理器又は手段80により用いられる。映像処理器82はモニタ84上の表示のための受信データを処理する。
図3A乃至Cを参照するに、各々のCT核マーカ46は高密度のディスクを有し、そのディスクの中心にウェル92を有するCT画像化可能材料であって、放射性同位元素マーカ48を有する、CT画像化可能材料が位置付けられている。典型的には、放射性同位元素マーカ48は、頻度の高い効果を回避するために、比較的長い半減期、好適には、100日以上の半減期を有する同位元素を有するバイアルである。PET−CTの組み合わせに対しては、好適な同位元素は半減期が2.6年であるNa−22である。しかしながら、Ge−68のような比較的短い半減期を有する同位元素を又、用いることが可能である。SPECT−CTの組み合わせに対しては、放射性同位元素マーカ48のための同位元素は、100日以上の半減期及び5keV乃至600keVの強いエネルギーピークを有する同位元素群から選択される。適切なSPECT画像化可能同位元素の例としては、Co−57、Gd−153、Cd−109、Ce−139、Am−241、Cs−137及びBa−133がある。好適には、各々のCT核マーカ46のウェル92は、適切な同位元素で永久に満たされ、製造場所で密閉される。各々のマーカ46には、入れられた同位元素及びオプションとしてその有効期限を特定するために明確なラベル94が張ってある。任意に、ディスク90は、SPECTマーカ及びPETマーカを区別するためにカラーコード化される。
図3Cを継続して参照するに、CT核マーカ46が、ファントム44において対応するサイズのウェル又はキャビティ96に入れられる。ディスク90は、ファントム44に比べて、CT画像において良好なコントラストを有する材料から成る。典型的には、ファントムはアクリル材料から成るが、他のより小さいCT数を有する材料を用いることが可能である。ディスク90は、CTスキャン中に容易に識別されるように、ファントムと非常に異なるCT数を有する、ガラス入りのテフロン(登録商標)又は他の適切な材料から成ることが可能である。好適な実施形態においては、ディスク90は、より良好な較正精度を可能にするように、厚さ約5mm及び直径25mmのディスクである。ディスク90の十分なサンプリングがイメージング処理中に成される場合、より小さいディスクを用いることが可能である。最小直径3mmは少なくとも3つの1mmのスライスに渡ったものであることが可能である。CT核マーカ46は、ディスク形状ではなく、円筒形、立方体又は他の構造であることが可能である。
図4を参照するに、好適な実施形態においては、ファントム44は、上部層100、中間層102及び下部層104を有し、各々の層は2つのマーカ受け入れキャビティ96を有する。上部層100及び中間層102は第1エアギャップ106を規定する。中間層102及び下部層104は第2エアギャップ108を規定する。各々の層100、102、104は前方側110及び後方側112を有する。CT核マーカ46はキャビティ内に入れられ、重力により位置付けられる。CT−SPECTシステムを構成するために、PET画像化可能同位元素を有するCT−PETマーカは、SPECT画像化可能同位元素を有するCT−SPECTマーカで置き換えられる。
図5A乃至Cを参照するに、キャビティ96の中心は、3つのキャビティが直線上にないように位置付けられ、イメージング領域及び核イメージング領域の周りに分布されている。これは、6つのマーカのみから決定されるように3つの直交軸に関するオフセット移動及び回転移動を可能にする。勿論、ファントムは、より多い数のマーカが許容されるように設計されることが可能である。
本発明について、好適な実施形態に関連して詳述した。上記の詳細説明を読み、理解することにより、当業者は修正及び変形が可能であることを認識するであろう。本発明においては、同時提出の特許請求の範囲又はそれと同等の範囲内にあるそのような修正及び変形全てを網羅するように構成されていることが意図されている。
本発明に従った較正システムを示す図である。 閉じ位置におけるマルチモダリティシステムを示す図である。 CT核マーカの平面図である。 CT核マーカの側面図である。 ファントムの支持体の側面図である。 本発明に従った較正ファントムを示す図である。 較正ファントムの上部プレートを示す平面図である。 較正ファントムの中間のプレートを示す平面図である。 較正ファントムの下部プレートを示す平面図である。

Claims (22)

  1. マルチモダリティイメージング装置を較正するためのシステムであって:
    ファントムであって、該ファントムはファントムにおける固定位置に位置付けられた複数のマーカを受け入れる、ファントムであり、CTスキャナにより画像化可能であるCTマーカと、核イメージングシステムにより画像化可能である放射性同位元素マーカと、を有する、ファントム;及び
    CT画像におけるCTマーカと核画像における放射性同位元素マーカとをアライメントするようにする変換を決定するための手段;
    を有することを特徴とするシステム。
  2. 請求項1に記載のシステムであって、放射性同位元素マーカはCTマーカの重心に加えられる、システムであって:
    前記CT画像における各々のCTマーカの重心を決定するための手段であって、前記変換手段は前記CTマーカの前記重心と前記放射性同位元素マーカの重心をアライメントする、手段;
    を更に有する、ことを特徴とするシステム。
  3. 請求項2に記載のシステムであって:
    核画像空間からCT画像空間に前記放射性同位元素マーカの座標を変換するための手段;及び
    対応する前記放射性同位元素マーカの前記座標に最も近いCTマーカの重心の座標を位置付けるための手段であって、前記変換決定手段は、前記CTマーカの重心の座標及び前記放射性同位元素マーカの座標を一致するようにする変換を決定する、手段;
    を更に有する、ことを特徴とするシステム。
  4. 請求項1に記載のシステムであって、各々の放射性同位元素マーカは関連する前記マーカの1つの重心に位置付けられた井戸において備えられている同位元素を有する、ことを特徴とするシステム。
  5. 請求項4に記載のシステムであって、各々のマーカは:
    前記マーカに備えられた同位元素;
    含まれる前記同位元素の有効期限;及び
    前記マーカをPETスキャナ又はSPECTスキャナと共に使用するかどうか;
    の少なくとも1つを特定するラベルを付けている、ことを特徴とするシステム。
  6. 請求項4に記載のシステムであって、前記同位元素は100日以上の半減期を有する、ことを特徴とするシステム。
  7. 請求項1に記載のシステムであって:
    前記放射性同位元素マーカの三次元画像表示を生成するための核イメージャ;
    前記CTマーカの三次元画像表示を生成するためのCTスキャナ;及び
    前記核イメージャと前記CTスキャナとの間の前記ファントムを移動させるように前記ファントムが移動可能である患者支持体;
    を更に有する、ことを特徴とするシステム。
  8. 請求項7に記載のシステムであって:
    前記変換決定手段により決定される変換を用いて、前記核イメージャ及び前記CTスキャナにより生成される被検体について続いて生成される三次元画像表示をアライメントするためのアライメント手段;
    を更に有する、ことを特徴とするシステム。
  9. 請求項7に記載のシステムであって、前記核イメージャはPETスキャナであり、前記放射性同位元素マーカはNa−22及びGe−68を有する群からの同位元素を有する、ことを特徴とするシステム。
  10. 請求項7に記載のシステムであって、前記核イメージャはSPECTスキャナであり、前記放射性同位元素マーカはCo−57、Gd−153、Cd−109、Ce−139、Am−241、Cs−137及びBa−133を有する群からの同位元素を有する、ことを特徴とするシステム。
  11. 請求項1に記載のシステムであって、前記ファントムは、前記マーカが取り外し可能であるように位置付けられ、重力によりその位置に保持されるキャビティを有する、ことを特徴とするシステム。
  12. 請求項1に記載のシステムであって、前記ファントムは:
    上部層;
    前記上部層と中間層との間に規定される第1エアギャップを伴って、前記上部層の下方に固定された中間層;及び
    前記中間層と下部層との間に規定される第2エアギャップを伴って、前記中間層の下方に固定された下部層;
    を更に有する、ことを特徴とするシステム。
  13. 請求項12に記載のシステムであって、前記CTマーカは、上部層、中間層及び下部層のCT数と実質的に異なるCT数を有する材料から成る、ことを特徴とするシステム。
  14. 請求項1に記載のシステムであって、前記CTマーカは各々、3mm又はそれ以上の直径を有するCT画像化可能材料より成るディスクと、そのディスクの重心にある放射性同位元素マーカ受け入れ井戸とを有する、ことを特徴とするシステム。
  15. 請求項1に記載のシステムで用いられるCT核マーカであって、該CT核マーカは:
    X線画像化可能材料の3乃至25mmのディスクであって、その重心において井戸を規定している、ディスク;及び
    核イメージングシステムにより画像化可能である放射性同位元素であって、その放射性同位元素は前記井戸に封入されている、放射性同位元素;
    を有する、ことを特徴とするCT核マーカ。
  16. 核イメージングシステム及びマルチモダリティイメージングシステムにおけるCTスキャナからの画像をアライメントする方法であって:
    ファントムにおける固定位置にマーカを位置付ける段階であって、前記マーカは、CTスキャナにより画像化可能であるCTマーカと、核イメージングシステムにより画像化可能である放射性同位元素マーカとを有する、段階;
    CT画像における前記CTマーカと核画像における放射性同位体元素マーカとをアライメントするようにする変換を決定する段階;及び
    前記の決定された変換に従って前記CTスキャナからの被検体の画像と前記核イメージングシステムからの前記被検体の画像をアライメントする段階;
    を有することを特徴とする方法。
  17. 請求項16に記載の方法であって:
    CTマーカの重心に放射性同位元素マーカを加える段階;及び
    前記CT画像において各々のCTマーカの重心を決定する段階;
    を更に有する方法であり、
    前記の決定された変換は前記CTマーカの前記重心と前記放射性同位元素マーカの重心をアライメントする;
    ことを特徴とする方法。
  18. 請求項16に記載の方法であって:
    核画像空間からCT画像空間に前記放射性同位元素マーカの座標を変換する段階;及び
    対応する前記放射性同位元素マーカの前記座標に最も近いCTマーカの重心の座標を位置付ける段階;
    を更に有する方法であり、
    前記の決定された変換は、前記CTマーカの重心の座標及び前記放射性同位元素マーカの座標を一致するようにする;
    ことを特徴とする方法。
  19. 請求項16に記載の方法であって:
    各々のマーカの重心を通る井戸を備える段階;
    前記重心にある前記井戸において100日以上の半減期を有する同位元素を位置付ける段階;
    前記井戸を密閉する段階;
    前記マーカに備えられた同位元素と、含まれる前記同位元素の有効期限と、前記マーカをPETスキャナ又はSPECTスキャナと共に使用するかどうかと、の少なくとも1つを特定するラベルを付ける段階;
    を更に有する、ことを特徴とする方法。
  20. 請求項19に記載の方法であって、前記同位元素は、PETスキャナにより放射性同位元素マーカイメージングを容易にするように、Na−22及びGe−68の一である、ことを特徴とする方法。
  21. 請求項19に記載の方法であって、前記同位元素は、SPECTスキャナにより放射性同位元素マーカイメージングを容易にするように、Co−57、Gd−153、Cd−109、Ce−139、Am−241、Cs−137及びBa−133を有する群からのものである、ことを特徴とする方法。
  22. 請求項19に記載の方法であって、前記ファントムは:
    上部層と;
    前記上部層と中間層との間にある第1エアギャップを伴って、前記上部層の下方に固定された中間層;及び
    前記中間層の下方に固定され、前記中間層と下部層との間に第2エアギャップを規定された下部層;
    を有し、
    重力により位置を保持されるように各々の層において規定されたマーカ受け入れ井戸に前記マーカを移動可能であるように位置付ける段階;
    を更に有する、ことを特徴とする方法。
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