RU173164U1 - Устройство для проведения радионуклидной диагностики - Google Patents

Устройство для проведения радионуклидной диагностики Download PDF

Info

Publication number
RU173164U1
RU173164U1 RU2016119823U RU2016119823U RU173164U1 RU 173164 U1 RU173164 U1 RU 173164U1 RU 2016119823 U RU2016119823 U RU 2016119823U RU 2016119823 U RU2016119823 U RU 2016119823U RU 173164 U1 RU173164 U1 RU 173164U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
collimator
pmt
scintillator
length
Prior art date
Application number
RU2016119823U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Иванович Кит
Алексей Юрьевич Максимов
Алла Ивановна Шихлярова
Елена Александровна Шейко
Роман Ахмедович Хади
Владимир Иванович Мамай
Иван Владимирович Мамай
Никита Сергеевич Полупанов
Инна Сергеевна Шенгоф
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2016119823U priority Critical patent/RU173164U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173164U1 publication Critical patent/RU173164U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment

Landscapes

  • Nuclear Medicine (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к специальным диагностическим инструментам гамма-камерам многоразового использования, предназначенным для ранней диагностики опухолей, метастатических поражений и других заболеваний путем визуализации распределения радиоактивных препаратов, вводимых в организм человека с диагностической целью.Полезная модель состоит из корпуса, измерительного узла, источника высокого напряжения, блока аккумуляторов, усилителя сигнала фотоэлектронного умножителя, процессора с индикаторами, зарядного устройства, относится к сцинтилляционным детектирующим устройствам для регистрации ионизирующих излучений. Устройство заключено в корпус из пластмассы. Измерительный узел состоит из коллиматора, сцинтиллятора, фотоэлектронного умножителя - ФЭУ, делителя напряжения. Коллиматор для выделения потока частиц радиоизлучения с заданного направления и поступающих под определенным углом имеет габаритные размеры: диаметр 19 мм, длина 39 мм, изготовлен из свинца методом литья, толщина боковых стенок 5 мм, в фокусирующей части - 25 мм, предназначен для того, чтобы в сцинтиллятор поступал поток частиц диаметром 3 мм и углом разрешения 18°. Сцинтиллятор представляет устройство для преобразования в световые импульсы частиц радиоизлучения, поступающих через коллиматор, имеет габаритные размеры: диаметр 8 мм, длина 8 мм, изготовлен из материала YAlO3 со следующими характеристиками: плотность 5,5 г/см, коэффициент преломления 1,9, максимум спектральной эмиссии 370 нм, время высвечивания 30 нс. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), представляет собой электровакуумный прибор, состоящий из катода, анода и 10 динодов, заключенных в герметическую стеклянную колбу с размерами: диаметр 15 мм, длина 70 мм, предназначенный для преобразования световых импульсов в электрические. Делитель напряжения представляет собой набор из 10 резисторов, сопротивления резисторов с сопротивлением не более 0,3 МОм, соединенных последовательно, расположенных на печатной плате диаметром 18 мм, предназначенный для создания определенных заданных напряжений на динодах ФЭУ. Имеется источник высокого напряжения, блок аккумуляторов, усилитель сигнала ФЭУ, процессор с индикаторами, зарядное устройство. Техническая, программная, эксплуатационная документация соответствует требованиям стандартов ЕСКД, ЕСПД, а также требованиям другой нормативно-технической документации в части требований к документированию программного оснащения.Использование полезной модели позволит обнаружить функциональные изменения в работе внутренних органов, опухолей, лимфатических узлов, метастазов во время оперативного лечения.

Description

Полезная модель относится к области диагностической медицинской техники, в частности к специальным диагностическим инструментам: гамма-камерам многоразового использования, предназначенным для ранней диагностики опухолей, метастатических поражений и других заболеваний путем визуализации распределения радиоактивных препаратов, вводимых в организм человека с диагностической целью. Устройство может быть использовано для радионуклидной диагностики патологических изменений внутренних органов в динамике клинических наблюдений и непосредственно при проведении оперативного лечения.
Известно, что у больных с онкологическими заболеваниями для выбора адекватной тактики лечения необходимо осуществлять мониторинг функционального состояния внутренних органов, лимфатических узлов, что особенно важно при разработке стратегий и тактик противоопухолевой терапии.
В последнее время значительное развитие получила клиническая диагностика заболеваний человека при помощи введения в организм радиоизотопов в индикаторных количествах. Такие радиоизотопы получили название - радиофармпрепараты (РФП). С этой целью используются РФП с низкой энергией (менее 250 кэВ), что позволяет минимизировать возможные осложнения у пациентов, однако энергии РФП должно быть достаточно для получения необходимой диагностической информации.
После введения онкологическому больному РФП через какое-то время, в основной своей массе, оседает во внутренних органах, после чего детекторы способны регистрировать информацию. В работе С.Г. Афанасьева и соавт. (Сибирский онкологический журнал, 2009, № 4, с. 27-31) приводятся данные по использованию гамма-зонда, производства НТЦ ООО «Амплитуда», и гамма-детектора Gamma Finder (Германия) у больных раком желудка.
С помощью этих приборов была проведена интраоперационная радиометрическая индикация сторожевых лимфатических узлов. Частота выявления метастазов составила 0%. Приборы этой группы не позволяют быстро оценить концентрацию изотопов, функциональные изменения в работе внутренних органов, опухоли и выявить наличие метастатических поражений. Таким образом, актуальным является разработка и создание миниатюрных детекторов и установок, способных осуществлять радионуклидную диагностику внутренних органов у пациентов с онкологическими заболеваниями, а также повышение удобства эксплуатации такого устройства.
Из патентных источников известно «Устройство для радионуклидной диагностики пациентов» (патент № 104441 U1, опубл. 20.05.2011, Бюл №. 14), отличающееся тем, что выполнено в виде гамма-камеры, содержащей коллиматор, сцинтилляционный кристалл, фотоэлектронные умножители, контроллер, а также устройство обработки и визуализации сигнала, отличающееся тем, что в конструкцию камеры введен трехканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со встроенным USB-портом для оцифровки аналоговых сигналов и передачи их на персональный компьютер врача, выполняющий функцию устройства визуализации. Данное устройство принято нами в качестве прототипа.
Таким образом, для повышения избирательности определения локализации тканей, накапливающих радиоактивный препарат с целью обнаружения патологических изменений внутренних органов, сторожевых лимфатических узлов, метастазов и других опухолей, было разработано устройство для проведения радионуклидной диагностики.
Техническим результатом, предлагаемой нами полезной модели, является обеспечение возможности осуществлять обнаружения функциональных изменений в работе внутренних органов, опухолей, лимфатических узлов, метастазов во время оперативного лечения.
Конструктивная возможность разработанной нами полезной модели позволяет проводить радионуклидную диагностику во время оперативного вмешательства для обнаружения патологических изменений внутренних органов, сторожевых лимфатических узлов, метастазов и других опухолей.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено
на фиг. 1 изображено устройство проведения радионуклидной диагностики:
1. корпус;
2. измерительный узел (коллиматор, сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), делитель напряжения);
3. источник высокого напряжения;
4. блок аккумуляторов (3 шт., Lilon 800 мА/ч и держатель);
5. усилитель сигнала ФЭУ;
6. процессор с индикаторами;
7. зарядное устройство.
На фиг. 2 изображен измерительный узел устройства для радионуклидной диагностики:
8. коллиматор;
9. сцинтиллятор;
10. фотоэлектронный умножитель (ФЭУ);
11. делитель напряжения.
Корпус (фиг. 1, обозначение 1), предназначен для установки в него всех составных частей устройства для проведения радионуклидной диагностики, изготовлен из пластмассы «нить полимерная для 3D принтера (Торговая марка «REC»)».
Измерительный узел (фиг. 2).
Коллиматор (фиг. 2, обозначение 8) - устройство для выделения потока частиц радиоизлучения с заданного направления, поступающих под определенным углом, имеет габаритные размеры: диаметр 19 мм, длина 39 мм, изготовлен из свинца методом литья, толщина боковых стенок 5 мм, в фокусирующей части - 25 мм, предназначен для того, чтобы в сцинтиллятор поступал поток частиц ДИ (фиг. 2, обозначение 9),сцинтиллятор - это устройство для преобразования в световые импульсы частиц радиоизлучения, поступающих через коллиматор, имеет габаритные размеры: диаметр 8 мм, длина 8 мм, изготовлен из материала YAlO3 со следующими характеристиками: плотность 5,5 г/см3, коэффициент преломления 1,9, максимум спектральной эмиссии 370 нм, время высвечивания 30 нс.
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) (фиг. 2, обозначение 10) представляет собой электровакуумный прибор, состоящий из катода, анода и 10 динодов, заключенных в герметическую стеклянную колбу с размерами: диаметр 15 мм, длина 70 мм, предназначенный для преобразования световых импульсов в электрические.
Делитель напряжения (фиг. 2, обозначение 11) представляет собой набор из 10 резисторов с сопротивлением не более 0,3 МОм, соединенных последовательно, расположенных на печатной плате диаметром 18 мм, предназначенный для создания определенных заданных напряжений на динодах ФЭУ.
Источник высокого напряжения (фиг. 1, обозначение 3) представляет собой устройство преобразования напряжения аккумуляторов в напряжение 1100 В, расположено на двух печатных платах диаметром 40 мм, предназначенный для обеспечения высокого напряжения, необходимого для питания ФЭУ.
Блок аккумуляторов (фиг. 1, обозначение 4) представляет собой три литий-ионных аккумулятора емкостью 800 мА/ч, соединенных последовательно и заключенных в цилиндрический держатель диаметром 40 мм, предназначенный для обеспечения необходимого напряжения для всех узлов устройства для проведения радионуклидной диагностики.
Усилитель сигнала ФЭУ (фиг. 1, обозначение 5) представляет собой устройство, состоящее из трех функциональных узлов: расширителя длительности импульсов, усилителя амплитуды импульсов и выделителя полезного сигнала, все узлы расположены на печатной плате диаметром 40 мм, предназначен для усиления сигналов ФЭУ и отделения их от возможных помех.
Процессор с индикаторами (фиг. 1, обозначение 6) представляет собой устройство, состоящее из микроконтроллера ATxMega32A4 и 4-х семисегментных индикаторов, расположенных на печатной плате диаметром 40 мм, предназначен для управления всеми узлами и вывода на индикацию числа, зарегистрированных частиц радиоизлучения.
Зарядное устройство (фиг. 1, обозначение 7), представляет собой преобразователь напряжения сети и контроллер необходимого режима зарядки, заключенные в пластмассовый корпус, предназначено для зарядки блока аккумуляторов.
Работает устройство следующим образом.
Ионизирующее излучение препарата, введенного в кровь пациента, проходя через отверстие в коллиматоре, попадает на сцинтиллятор и вызывает в нем световые импульсы, количество, которых пропорционально его интенсивности. Световые импульсы преобразовываются в электрические и усиливаются ФЭУ. С выхода ФЭУ, после формирования в усилителе сигналов ФЭУ, импульсы поступают на вход процессора с индикаторами, где мы видим число, пропорциональное количеству поступивших частиц. На плате процессора с индикаторами также расположен включатель прибора и разъем для подключения зарядного устройства. Блок аккумуляторов представляет собой три последовательно соединенных Li-Ion аккумулятора емкостью 800 мА/ч каждый, заключенных в секционный цилиндрический держатель. Зарядное устройство представляет собой AC/DC преобразователь и контроллер зарядки Li-Ion аккумуляторов.
Больному вводят радиоизотопный препарат (РИП), соединенный с радионуклидной меткой, в проблемной зоне организма он накапливается. Радиоактивная метка, химически связана с фармпрепаратом, излучает импульсы частиц радиоизлучения и, таким образом, является индикатором его распределения. Сцинтилляционный кристалл под воздействием частиц радиоизлучений выделяет фотоны видимого света - сцинтилляции, которые регистрируются с помощью фотоэлектронных умножителей.
Для иллюстрации работы устройства радионуклидной диагностики приводим клинический пример
Накануне операции за сутки в период времени от 10:00 до 12:00 ч всем пациентам из группы исследования выполнялось паратуморальное подкожное введение РИП «Технефит», дозой 300 мБк. Через 60-90 мин после инъекции выполнялась лимфосцинтиграция с помощью гамма-детектора. После визуализации на сцинтиграммах проводилась ОФЭКТ-КТ молочных желез с целью уточнения его топографии (эта процедура проходила через 120 мин после введения РИП).
На следующий день после введения РИП в 9:00 ч пациентка бралась в операционную (с момента введения РИП проходило не более 24 ч). Учитывая информацию о количестве, размере и топографии образования, хирург производил удаление первичной опухоли, после чего с помощью гамма-детектора определял состояние лимфатических узлов и наличие возможных метастазов.
Клинический пример.
Больная Д., 35 лет поступила в ООМТ №1 19.01.2016 г.
Дз: Рак правой молочной железы cT2Nx-1M0, кл. гр 2 (С50.4).
Больной накануне операции 20.01.2016 г. в процедурном кабинете радиоизотопной лаборатории в 9:00 утра паратуморально подкожно введено 300 МБк препарата «Технефит». Через 60 мин были проведены замеры гамма-детектором в радиоизотопной лаборатории:
Figure 00000001
После визуализации на сцинтиграммах проводилась ОФЭКТ-КТ молочных желез с целью уточнения его топографии (эта процедура проходила через 120 мин после введения РИП).
Через 24 ч - 21.01.2016 г. больная взята в операционную.
21.01.2016 г. Была произведена секторальная резекция правой молочной железы. Под в/в анестезией остро выделен и удален сектор с опухолью правой молочной железы на границе верхних квадрантов. Рана промыта, гемостаз. Швы на кожу. Описание макропрепарата: Сектор с двумя опухолями размерами - 1-я до 1,5 см, 2-я до 2,5 см, грязно-серого цвета, хрящевой консистенции, звездчатой формы на разрезе. Получено срочное гистологическое заключение №2720-722/16: Инфильтрирующая карцинома. Далее выполнена операция: радикальная мастэктомия по Маддену справа. После чего проведены замеры гамма-детектором на операционном столе:
Figure 00000002
После удаления молочной железы открыта подкрыльцовая зона, подведен гамма-детектор, с помощью которого выявлен «сторожевой» лимфатический узел:
Figure 00000003
Произведено удаление «сторожевого» лимфатического узла, который отправлен на гистологическое исследование №3369/16: Метастаз карциномы.
Далее выполнена стандартная подкрыльцово-подлопаточная лимфаденэктомия. Гистологическое заключение 3370-375/16: Гиперплазия лимфоидной ткани, гиалиноз, отложение солей извести.
Произведены контрольные замеры гамма-детектором послеоперационной раны:
Figure 00000004
Окончательный диагноз: Рак правой молочной железы с мультицентричным ростом cT2N1Mo St IIB pT2N1Mo, состояние после хирургического лечения, кл.гр.2. (С50.4).
Послеоперационный период протекал гладко.
04.02.2016 г. на 13-е сутки больная переведена в отделение химиогормонотерапии для проведения 1 курса адъювантной химиотерапии.
Апробация данного устройства была проведения у 15 больных, находящихся на лечении в РНИОИ. Основным преимуществом заявляемой полезной модели является возможность проведения радионуклидной диагностики во время оперативного вмешательства для обнаружения патологических изменений внутренних органов, сторожевых лимфатических узлов, метастазов и других опухолей. Предлагаемое устройство может быть изготовлено промышленным способом с использованием современных материалов и технологий, высокоэффективно, технологично, удобно и надежно.

Claims (10)

1. Устройство для проведения радионуклидной диагностики, содержащее корпус, в котором установлены измерительный узел, источник высокого напряжения, блок аккумуляторов, усилитель сигнала фотоэлектронного умножителя и процессор с индикаторами, при этом устройство выполнено с возможностью подсоединения к нему зарядного устройства, а измерительный узел содержит соединенные коллиматор, сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель и делитель напряжения.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен из пластмассы.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что коллиматор имеет габаритные размеры: диаметр 19 мм, длина 39 мм; изготовлен из свинца методом литья; имеет толщину боковых стенок 5 мм, а в фокусирующей части - 25 мм.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что сцинтиллятор представляет собой устройство для преобразования в световые импульсы частиц радиоизлучения, поступающих через коллиматор, имеет габаритные размеры: диаметр 8 мм, длину 8 мм, изготовлен из материала YAlO3 со следующими характеристиками: плотность 5,5 г/см3, коэффициент преломления 1,9, максимум спектральной эмиссии 370 нм, время высвечивания 30 нс.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фотоэлектронный умножитель представляет собой электровакуумный прибор, состоящий из катода, анода и 10 динодов, заключенных в герметическую стеклянную колбу с размерами: диаметр 15 мм, длина 70 мм.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что делитель напряжения представляет собой набор из 10 резисторов с сопротивлением не более 0,3 МОм, соединенных последовательно и расположенных на печатной плате диаметром 18 мм.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что источник высокого напряжения представляет собой устройство преобразования напряжения аккумуляторов в напряжение 1100 В и расположено на двух печатных платах диаметром 40 мм.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок аккумуляторов представляет собой три литий-ионных аккумулятора емкостью 800 мА/ч, соединенных последовательно и заключенных в цилиндрический держатель диаметром 40 мм.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что усилитель сигнала фотоэлектронного умножителя представляет собой устройство, состоящее из трех функциональных узлов: расширителя длительности импульсов, усилителя амплитуды импульсов и выделителя полезного сигнала, при этом все узлы расположены на печатной плате диаметром 40 мм.
10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что процессор с индикаторами представляет собой устройство, состоящее из микроконтроллера ATxMega32A4 и 4-х семисегментных индикаторов, расположенных на печатной плате диаметром 40 мм.
RU2016119823U 2016-05-23 2016-05-23 Устройство для проведения радионуклидной диагностики RU173164U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119823U RU173164U1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Устройство для проведения радионуклидной диагностики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119823U RU173164U1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Устройство для проведения радионуклидной диагностики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173164U1 true RU173164U1 (ru) 2017-08-14

Family

ID=59633345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119823U RU173164U1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Устройство для проведения радионуклидной диагностики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173164U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693237C1 (ru) * 2018-06-04 2019-07-01 Никита Сергеевич Полупанов Устройство радионуклидной диагностики
RU194391U1 (ru) * 2019-09-17 2019-12-09 Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Детектор" (ООО "Гамма-Детектор") Прибор радионуклидной диагностики
RU2738005C2 (ru) * 2020-06-05 2020-12-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) Ёмкость для пополняемого однородного источника гамма-излучения на основе водного раствора 99mtc-пертехнетата натрия и способ оконтуривания тела пациента для проведения непрямой планарной лимфосцинтиграфии в режиме "все тело"
RU2747245C1 (ru) * 2020-01-27 2021-04-29 Анатолий Григорьевич Лещинский Гамма-спектрометрическая установка для диагностики молочной железы

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1627135A1 (ru) * 1988-08-22 1991-02-15 Специальное Конструкторское Бюро Диагностической Аппаратуры Гамма-камера
RU2151552C1 (ru) * 1999-10-26 2000-06-27 Зао "Вниимп-Вита" Гамма-камера с прямоугольным полем видения
RU104441U1 (ru) * 2010-10-19 2011-05-20 ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени Имамануила Канта (РГУ им. И. Канта) Устройство для радионуклеидной диагностики пациентов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1627135A1 (ru) * 1988-08-22 1991-02-15 Специальное Конструкторское Бюро Диагностической Аппаратуры Гамма-камера
RU2151552C1 (ru) * 1999-10-26 2000-06-27 Зао "Вниимп-Вита" Гамма-камера с прямоугольным полем видения
RU104441U1 (ru) * 2010-10-19 2011-05-20 ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени Имамануила Канта (РГУ им. И. Канта) Устройство для радионуклеидной диагностики пациентов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693237C1 (ru) * 2018-06-04 2019-07-01 Никита Сергеевич Полупанов Устройство радионуклидной диагностики
RU194391U1 (ru) * 2019-09-17 2019-12-09 Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Детектор" (ООО "Гамма-Детектор") Прибор радионуклидной диагностики
RU2747245C1 (ru) * 2020-01-27 2021-04-29 Анатолий Григорьевич Лещинский Гамма-спектрометрическая установка для диагностики молочной железы
RU2738005C2 (ru) * 2020-06-05 2020-12-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) Ёмкость для пополняемого однородного источника гамма-излучения на основе водного раствора 99mtc-пертехнетата натрия и способ оконтуривания тела пациента для проведения непрямой планарной лимфосцинтиграфии в режиме "все тело"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
González et al. Organ-dedicated molecular imaging systems
RU173164U1 (ru) Устройство для проведения радионуклидной диагностики
Eriksson et al. Automated blood sampling systems for positron emission tomography
Hruska et al. Nuclear imaging of the breast: translating achievements in instrumentation into clinical use
CN1325933C (zh) 对坐标系统中放射性辐射源成像的系统
Del Guerra et al. Advances in animal PET scanners
US7720524B2 (en) Method, apparatus, and system for detecting disease states in a living body using a gamma ray counter
Llosá Recent developments in photodetection for medical applications
EP2376941A1 (en) Positron emission tomography and optical tissue imaging
JP5376623B2 (ja) 放射線検出器
Daghighian et al. PET imaging: an overview and instrumentation
JP4375978B2 (ja) 入力関数持続モニタ
Patt et al. Development of an intraoperative gamma camera based on a 256-pixel mercuric iodide detector array
Cui et al. Compact CdZnTe-based gamma camera for prostate cancer imaging
Mahmoudabadi et al. Common and Uncommon Imaging Appearances of COVID-19 Pneumonia in Young and Middle-Aged Group and Elderly Group
KR102698508B1 (ko) 양전자 및 감마선 이중 검출기 및 이를 이용한 악성 종양 진단정보 제공방법
Moses Overview of nuclear medical imaging instrumentation and techniques
Wilson et al. A technical analysis of an intraoperative radiation detection probe
Menard et al. RITM: a mini/spl gamma/camera for pre and per-operative radio guided cancer surgery evaluation for bone tumor localization in theater blocks
Raylman et al. A dual surface barrier detector unit for beta-sensitive endoscopic probes
Ng Hybrid gamma camera imaging: translation from bench to bedside
US20150359499A1 (en) Intraoperative detection of tumor residues using beta-radiation and corresponding probes
Schneebaum et al. Positron-sensitive probes
Deloar et al. Performance study of a miniature gamma ray scintillation vivo probe for tumor localization
HIsADA et al. Clinical Applications of Multi-nuclide Scintigram (1st Report) Its Clinical Significance

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171020