RU2556619C1 - Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных - Google Patents

Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных Download PDF

Info

Publication number
RU2556619C1
RU2556619C1 RU2014121453/14A RU2014121453A RU2556619C1 RU 2556619 C1 RU2556619 C1 RU 2556619C1 RU 2014121453/14 A RU2014121453/14 A RU 2014121453/14A RU 2014121453 A RU2014121453 A RU 2014121453A RU 2556619 C1 RU2556619 C1 RU 2556619C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
computed tomography
scanning
abdominal
arterial
Prior art date
Application number
RU2014121453/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Анна Александровна Локшина
Илья Александрович Буровик
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
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 "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2014121453/14A priority Critical patent/RU2556619C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556619C1 publication Critical patent/RU2556619C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, онкологии и может быть использовано для двухфазного сканирования при мультиспиральной компьютерной томографии в процессе динамического наблюдения больных с онкологическими заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Проводят введение неионного контрастного препарата в общепринятой дозе. Дозу вводят двумя последовательными болюсами в соотношении 2:1. При этом временной интервал между введениями выбирают такой, чтобы обеспечить получение комбинированного изображения артериальной и венозной фаз контрастирования при одном сканировании. Способ обеспечивает значительное уменьшение дозы облучения - на 50% по сравнению с классическим двухфазным сканированием, за счет проведения только одного сканирования. 3 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных с первичными и метастатическими опухолями.
На сегодняшний день МСКТ является золотым стандартом как в первичной диагностике опухолей, так и при динамическом наблюдении онкологических больных, получающих специфическую лекарственную терапию. МСКТ является основным методом при определении размеров опухоли, изменяющихся под влиянием лечения, в соответствии с критериями оценки ответа в солидных опухолях RECIST - Response Evaluation Criteriain Solid Tumors (Eisenhauer E.A., Therasse P., Bogaerts J., Schwartz L.H., Sargent D., Ford R., Dancey J., Arbuck S., Gwyther S., Mooney M., Rubinstein L., Shankar L., Dodd L., Kaplan R., Lacombe D., Verweij J. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1) // Eur. J. Cancer. - 2009. - Vol. 45. - №2. - P. 228-47). Однако при определении ответа опухолевого процесса на проводимое лекарственное лечение у онкологических больных количество выполняемых исследований может достигать 2-6 в год, что сопряжено со значительной лучевой нагрузкой. В соответствии с международным принципом оптимизации воздействия ионизирующего излучения ("as low as reasonably achievable (ALARA)" principle), проведение нативного сканирования оправдано только в случае невозможности получения необходимой информации в контрастных фазах исследования. Данный принцип согласуется с положением Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009), согласно которому радиационная защита пациентов при медицинском облучении должна быть основана на необходимости получения полезной диагностической информации при наименьших возможных уровнях облучения. Однако, даже при двухфазной МСКТ брюшной полости, эффективная доза в среднем составляет 20 мЗв, что эквивалентно суммарной эффективной дозе 1500 обзорных рентгенографий органов грудной клетки.
На сегодняшний день подтверждена причинно-следственная связь между медицинским ионизирующим излучением и развитием у взрослых пациентов некоторых онкологических заболеваний, среди которых рак молочной железы и хронический миелолейкоз (Howe G.R., McLaughlin J. Breast cancer mortality between 1950 and 1987 after exposure to fractionated moderate-dose-rate ionizing radiation in the Canadian fluoroscopy cohort study and a comparison with breast cancer mortality in the atomic bomb survivors study // Radiat. Res. - 1996. - Vol. 145. - P. 694-707. Preston-Martin S., Pogoda J.M. Estimation of radiographic doses in a case-control study of acute myelogenous leukemia // Health Phys. - 2003. - Vol. 84. - P. 245-259). В целом, по мнению некоторых авторов, величина радиоиндуцированных новообразований может достигать 1% от общей онкологической заболеваемости (Berrington de Gonzalez A., Darby S. Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries // Lancet. - 2004. - Vol. 363. - P. 345-351).
Известен способ двухфазного контрастирования при МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных в процессе динамического наблюдения у онкологических больных, заключающийся в том, что осуществляют болюсное введение контрастного вещества (препарата), после которого производятся два сканирования, как правило, на 30 и 70 секундах с получением, соответственно, артериальной и венозной фаз контрастирования (Прокоп М. Спиральная и многослойная компьютерная томография: учебное пособие для системы послевузовского образования врачей: в 2 т.: пер. с англ. // Матиас Прокоп, Михаэль Галански; под общ. ред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора; [пер. с англ. Ш.Ш. Шотемор]. - 3-е изд. - Москва: МЕДпресс-информ, 2011). При установленном диагнозе классическое двухфазное сканирование позволяет оценить как количество и размеры новообразований, так и их взаимоотношение с органами и крупными сосудами брюшной полости и забрюшинного пространства. Этот способ принят за прототип.
Недостатком прототипа является высокая доза облучения из-за необходимости проведения двух сканирований для получения венозной и артериальной фаз контрастирования.
Технический результат изобретения заключается в уменьшении дозы облучения за счет проведения только одного сканирования.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных, включающем введение неионного контрастного препарата в общепринятой дозе, согласно изобретению, общепринятую дозу контрастного препарата вводят двумя последовательными болюсами в соотношении 2:1, при этом временной интервал между введениями обеспечивает получение комбинированного изображения артериальной и венозной фаз контрастирования при одном сканировании.
Процедура одномоментного двухфазного МСКТ-сканирования (одно сканирование с получением комбинированного изображения, включающего артериальную и венозную фазы контрастирования) согласно изобретению, осуществляется у онкологических пациентов с установленным диагнозом, получающих консервативное лечение, которым первично выполнялось многофазное исследование. Наличие ранее проведенного многофазного исследования позволяет избежать возможных затруднений, связанных с дифференциальной диагностикой выявляемых новообразований.
Введение первого болюса, составляющего 2/3 от расчетного количества контрастного вещества, обеспечивает изображение, соответствующее венозной фазе контрастирования, второго - артериальной фазе. Между болюсными введениями контрастного вещества программируется временная задержка таким образом, чтобы в итоге время окончания инфузии второго болюса соответствовало 60-й секунде от начала контрастирования. Данный временной интервал является расчетным с учетом введения контрастного вещества через кубитальную вену и может быть скорректирован индивидуально при установке центрального катетера либо при инфузии через вену нижней конечности и пр. Введение болюсов с задержкой во времени позволяет провести одно сканирование и получить комбинированное изображение, включающее артериальную и венозную фазы контрастирования. Таким образом, способ позволяет уменьшить обусловленную исследованием брюшной полости и забрюшинного пространства дозу облучения до 50% по сравнению с классическим двухфазным сканированием.
Сущность способа иллюстрируется фиг. 1-3, где:
на фиг. 1 представлен протокол контрастирования при одномоментном двухфазном МСКТ-сканировании: 1 - инфузия физиологического раствора для «подготовки» вены, 2 - первый болюс контрастного препарата, 3 - медленная инфузия физиологического раствора для создания временной задержки между болюсами контрастного вещества, 4 - второй болюс контрастного препарата, 5 - инфузия физиологического раствора для «проталкивания» контрастного вещества, оставшегося в системе магистралей;
на фиг. 2 представлены изображения контрольного метастатического очага в печени при раке молочной железы: а, б - изображения артериальной и венозной фазы при стандартной двухфазной МСКТ (прототип), в - комбинированное изображение, включающее артериальную и венозную фазы, при одномоментном двухфазном МСКТ-сканировании (изобретение);
на фиг. 3 представлены изображения конгломерата забрюшинных лимфатических узлов в чревной области при В-клеточной лимфоме до и в процессе проводимого лечения. Ветви чревного ствола на фоне опухоли при стандартном двухфазном сканировании (прототип): а - артериальная фаза, б - венозная фаза; в - комбинированное изображение, включающее артериальную и венозную фазы, при одномоментном двухфазном сканировании (изобретение). Воротная вена при двухфазном сканировании (прототип): г - артериальная фаза, д - венозная фаза; е - комбинированное изображение, включающее артериальную и венозную фазы, при одномоментном двухфазном МСКТ-сканировании (изобретение).
Способ осуществляют следующим образом.
Для выполнения внутривенного контрастирования используют сопряженный с компьютерным томографом инъектор, позволяющий проводить последовательное введение нескольких болюсов контрастного вещества. Общее количество контрастного препарата определяется из расчета 1,5 мл/кг массы тела пациента. После катетеризации периферической вены и присоединения к катетеру инъектора посредством системы магистралей производят составление протокола контрастирования (фиг. 1). Определяется скорость введения контрастного вещества (как правило, 3-4 мл/с). Задаются объемы болюсов контрастного вещества: первый - 2/3 от расчетного (общего) количества контрастного препарата, второй - 1/3. Программируют временную задержку между болюсными введениями контрастного вещества так, чтобы окончание инфузии второго болюса соответствовало 60-й секунде от начала контрастирования.
Протокол самого сканирования включает два этапа. Первым этапом получают топограмму для дальнейшей разметки зоны исследования. После планирования выполняют основное сканирование со следующими параметрами: 140 mAs, 120 kV. Сканирование запускается в автоматическом режиме за счет применения программы bolustracking. «Отслеживание болюса» производится по общепринятой схеме путем измерения плотности в брюшном отделе аорты на уровне тел L2-L3 поясничных позвонков. Начало «отслеживания болюса» начинается с 60 секунды от начала контрастирования. Пороговое значение плотности составляет 120 ед. Hu.
Способ подтверждается следующими клиническими примерами.
Пример 1. Больная К., 45 лет, проходила лечение по поводу рака правой молочной железы с метастатическим поражением печени (cT3N2M1). На одном из этапов лечения выполнено классическое двухфазное МСКТ-сканирование с внутривенным болюсным контрастным усилением, после чего пациентка получила два цикла химиотерапии. С целью оценки эффективности проведенной терапии через 34 дня после первого исследования выполнена компьютерная томография по протоколу одномоментного двухфазного венозно-артериального МСКТ-сканирования с применением предлагаемого способа контрастирования.
Изображения контрольного метастатического очага в печени, полученные при первом (а, б) и втором (в) исследовании (Фиг. 2), подтверждают, что при обоих исследованиях в седьмом сегменте печени выявляется гиперваскулярный очаг, окруженный зоной отека паренхимы, при стандартном двухфазном сканировании лучше визуализируемый в венозную фазу контрастирования. При одномоментном двухфазном сканировании отмечается лучшая визуализация образования по сравнению с обеими фазами предыдущего стандартного исследования, отчетливо видна граница между очагом и паренхимой. Наибольший диаметр метастаза до проведенных циклов химиотерапии составил 9 мм, после химиотерапии - 11 мм. В целом отмечено увеличение размеров контрольных очагов на 14%, эффект лечения расценен как стабилизация. Эффективная доза облучения при стандартном двухфазном исследовании (прототип) составила 13,9 мЗв, при одномоментном двухфазном сканировании (изобретение) - 7,3 мЗв.
Пример 2. Больной О., 45 лет, проходил лечение по поводу диффузной В-клеточной лимфомы. На этапе обследования пациенту выполнена стандартная двухфазная МСКТ с внутривенным болюсным контрастным усилением, выявлено поражение забрюшинных лимфатических узлов (фиг. 3, а, г - артериальная фаза, б, д - венозная фаза). В дальнейшем больной получил четыре цикла первой линии химиотерапии по схеме R-CHOP. С целью оценки эффективности проведенной терапии выполнена компьютерная томография по протоколу одномоментного двухфазного МСКТ-сканирования с применением предлагаемого способа контрастирования (фиг. 3, в, е).
По изображениям на фиг. 3 видно, что при стандартном двухфазном сканировании артериальная фаза позволяет оценить состояние вовлеченных в патологический процесс артерий: видны ветви чревного ствола, проходящие в структуре опухолевого конгломерата (а). В то же время оценить состояние воротной вены в артериальную фазу сканирования затруднительно, контур сосуда проследить не удается (г). Венозная фаза, напротив, позволяет визуализировать компримированную воротную вену (д), однако не дает представления о состоянии проходящих в опухолевом конгломерате артерий. При одномоментном двухфазном МСКТ-сканировании на фоне опухоли отчетливо прослеживаются как артериальные (в), так и венозные сосуды (е), отмечается восстановление нормального диаметра воротной вены. В целом, при сравнении двух исследований отмечено уменьшение размеров опухолевого конгломерата на 75%, эффект лечения расценен как частичный ответ. Эффективная доза облучения при стандартном двухфазном сканировании составила 14,2 мЗв, при одномоментном двухфазном сканировании - 7,5 мЗв.
Предлагаемый способ использовался только при наличии ранее проведенного стандартного исследования. С применением протокола одномоментного двухфазного МСКТ-сканирования было обследовано 103 больных. Во всех случаях полученная информация позволила провести необходимую оценку динамики опухолевого процесса.
Предлагаемый способ позволяет уменьшить обусловленную исследованием брюшной полости и забрюшинного пространства дозу облучения до 50% по сравнению с классическим двухфазным сканированием без снижения качества самого исследования.

Claims (1)

  1. Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных, включающий введение неионного контрастного препарата в общепринятой дозе, отличающийся тем, что общепринятую дозу контрастного препарата вводят двумя последовательными болюсами в соотношении 2:1, при этом временной интервал между введениями таков, что обеспечивает получение комбинированного изображения артериальной и венозной фаз контрастирования при одном сканировании.
RU2014121453/14A 2014-05-27 2014-05-27 Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных RU2556619C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121453/14A RU2556619C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121453/14A RU2556619C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2556619C1 true RU2556619C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121453/14A RU2556619C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2556619C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599209C1 (ru) * 2015-07-14 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский Научно-исследовательский институт онкологии (Томский НИИ онкологии) Способ прогнозирования вероятности риска развития недостаточности анастомозов в послеоперационном периоде у больных раком пищевода
WO2018232085A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Bayer Healthcare Llc Systems and methods for split bolus protocol generation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA12375U (en) * 2005-05-16 2006-02-15 Nataliia Volodymyrivna Momot Method for differential diagnosis of focal neoplasia in liver using spiral computed tomography
US20080097196A1 (en) * 2006-08-30 2008-04-24 General Electric Company Prediction methods and apparatus
RU2349260C1 (ru) * 2007-07-19 2009-03-20 Федеральное государственное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Способ диагностики стенозов брахиоцефальных и интракраниальных артерий
UA80455U (ru) * 2012-12-27 2013-05-27 Национальный Институт Рака Способ определения васкуляризации перинодулярной зоны у больных с гепатоцеллюлярной карциномой

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA12375U (en) * 2005-05-16 2006-02-15 Nataliia Volodymyrivna Momot Method for differential diagnosis of focal neoplasia in liver using spiral computed tomography
US20080097196A1 (en) * 2006-08-30 2008-04-24 General Electric Company Prediction methods and apparatus
RU2349260C1 (ru) * 2007-07-19 2009-03-20 Федеральное государственное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Способ диагностики стенозов брахиоцефальных и интракраниальных артерий
UA80455U (ru) * 2012-12-27 2013-05-27 Национальный Институт Рака Способ определения васкуляризации перинодулярной зоны у больных с гепатоцеллюлярной карциномой

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
U. *
ЗАХАРОВА О.П. и др. МСКТ с болюсным контрастным усилением:. новые возможности для "традиционных" компьютерно-томографических. контрастных веществ (300 мг I/мл)// Мед.визуализация, 2012, N 5, с.127-134, см. с.129 абз.1. STUBER T. et al. Sixty-four MDCT achieves higher contrast in pancreas with optimization of scan time delay// World J Radiol. Jul 28, 2012; 4(7): 324-327, реферат PubMed, найдено [28.01.2015] из Интернет www.pubmed.com. RASHID R.J. et al. Diagnostic accuracy of 64-MDCT angiography in the preoperative evaluation of renal vessels and compared with laparotomy findings in living donor kidney// Ren Fail. 2014 Apr;36(3):327-31, реферат PubMed, найдено [28.01.2015] из Интернет www.pubmed.com *
ЛОКШИНА А.А и др. Опыт болюсного контрастного усиления при мультиспиральной компьютерной томографии у онкологических больных, получающих химиотерапию// Мед.визуализация, 2012, N 2, с. 86-90. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599209C1 (ru) * 2015-07-14 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский Научно-исследовательский институт онкологии (Томский НИИ онкологии) Способ прогнозирования вероятности риска развития недостаточности анастомозов в послеоперационном периоде у больных раком пищевода
WO2018232085A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Bayer Healthcare Llc Systems and methods for split bolus protocol generation
CN110770843A (zh) * 2017-06-16 2020-02-07 拜耳医药保健有限公司 用于分裂团剂方案生成的系统和方法
JP2020523164A (ja) * 2017-06-16 2020-08-06 バイエル・ヘルスケア・エルエルシーBayer HealthCare LLC 分割ボーラスプロトコルの生成のためのシステムおよび方法
US11565035B2 (en) 2017-06-16 2023-01-31 Bayer Healthcare Llc Systems and methods for split bolus protocol generation
CN110770843B (zh) * 2017-06-16 2024-03-19 拜耳医药保健有限公司 用于分裂团剂方案生成的系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Seyal et al. CT of the abdomen with reduced tube voltage in adults: a practical approach
Faggioni et al. 80-kV pulmonary CT angiography with 40 mL of iodinated contrast material in lean patients: comparison of vascular enhancement with iodixanol (320 mg I/mL) and iomeprol (400 mg I/mL)
Agrawal et al. Oncologic applications of dual-energy CT in the abdomen
Coursey et al. Dual-energy multidetector CT: how does it work, what can it tell us, and when can we use it in abdominopelvic imaging?
Cohade et al. Applications of positron emission tomography/computed tomography image fusion in clinical positron emission tomography—clinical use, interpretation methods, diagnostic improvements
Utsunomiya et al. Comparison of standard-and low-tube voltage MDCT angiography in patients with peripheral arterial disease
Qanadli et al. Helical CT phlebography of the superior vena cava: diagnosis and evaluation of venous obstruction.
Zhang et al. Quantitative dual energy CT measurements in rabbit VX2 liver tumors: Comparison to perfusion CT measurements and histopathological findings
Wang et al. Three-dimensional evaluation of lipiodol retention in HCC after chemoembolization: a quantitative comparison between CBCT and MDCT
Ippolito et al. Quantitative evaluation of CT-perfusion map as indicator of tumor response to transarterial chemoembolization and radiofrequency ablation in HCC patients
Kim et al. Reduced radiation exposure of the female breast during low-dose chest CT using organ-based tube current modulation and a bismuth shield: comparison of image quality and radiation dose
Ren et al. Antiangiogenic and radiation therapy: early effects on in vivo computed tomography perfusion parameters in human colon cancer xenografts in mice
Chen et al. Quantitative assessment of lipiodol deposition after chemoembolization: comparison between cone-beam CT and multidetector CT
Mazzei et al. Reduced time CT perfusion acquisitions are sufficient to measure the permeability surface area product with a deconvolution method
Kondratyev et al. Low radiation dose 256-MDCT angiography of the carotid arteries: effect of hybrid iterative reconstruction technique on noise, artifacts, and image quality
Popovic et al. Survival of patients with intermediate stage hepatocellular carcinoma treated with superselective transarterial chemoembolization using doxorubicin-loaded DC Bead under cone-beam computed tomography control
Schernthaner et al. Feasibility of a modified cone-beam CT rotation trajectory to improve liver periphery visualization during transarterial chemoembolization
Lucatelli et al. Comparison of image quality and diagnostic performance of cone-beam CT during drug-eluting embolic transarterial chemoembolization and multidetector CT in the detection of hepatocellular carcinoma
Drees et al. 64‐multidetector computed tomographic angiography of the canine coronary arteries
Su et al. Early response of hepatocellular carcinoma to chemoembolization: volume computed tomography liver perfusion imaging as a short-term response predictor
RU2556619C1 (ru) Способ двухфазного контрастирования при мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного пространства в процессе динамического наблюдения онкологических больных
Knobloch et al. Dual-energy computed tomography for the assessment of early treatment effects of regorafenib in a preclinical tumor model: comparison with dynamic contrast-enhanced CT and conventional contrast-enhanced single-energy CT
Li et al. Assessment of pancreatic adenocarcinoma: Use of low‐dose whole pancreatic CT perfusion and individualized dual‐energy CT scanning
Eccles et al. Intravenous contrast-enhanced cone beam computed tomography (IVCBCT) of intrahepatic tumors and vessels
Shan et al. First-pass CT perfusion in small peripheral lung cancers: effect of the temporal interval between scan acquisitions on the radiation dose and quantitative vascular parameters