RU2604941C2 - Частота дискретизации динамической регистрации для компьютерной томографической визуализации перфузии (стр) - Google Patents

Частота дискретизации динамической регистрации для компьютерной томографической визуализации перфузии (стр) Download PDF

Info

Publication number
RU2604941C2
RU2604941C2 RU2013122806/14A RU2013122806A RU2604941C2 RU 2604941 C2 RU2604941 C2 RU 2604941C2 RU 2013122806/14 A RU2013122806/14 A RU 2013122806/14A RU 2013122806 A RU2013122806 A RU 2013122806A RU 2604941 C2 RU2604941 C2 RU 2604941C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contrast
data
sampling rate
scanner
accumulation
Prior art date
Application number
RU2013122806/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013122806A (ru
Inventor
Мани ВЕМБАР
Томас Бернард АЙВЕНК
Санни ВИРМАНИ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2013122806A publication Critical patent/RU2013122806A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604941C2 publication Critical patent/RU2604941C2/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
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/481Diagnostic techniques involving the use of contrast agents
    • 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
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • 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
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • A61B6/032Transmission computed tomography [CT]
    • 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
    • A61B6/46Arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B6/467Arrangements for interfacing with the operator or the patient characterised by special input means
    • 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
    • A61B6/48Diagnostic techniques
    • A61B6/486Diagnostic techniques involving generating temporal series of image data
    • 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
    • A61B6/50Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications
    • A61B6/507Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment specially adapted for specific body parts; specially adapted for specific clinical applications for determination of haemodynamic parameters, e.g. perfusion CT
    • 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
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis
    • A61B6/541Control of apparatus or devices for radiation diagnosis involving acquisition triggered by a physiological signal
    • 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
    • A61B6/54Control of apparatus or devices for radiation diagnosis
    • A61B6/542Control of apparatus or devices for radiation diagnosis involving control of exposure

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к системам компьютерной визуализации перфузии. Система содержит компьютерный томографический сканер, пульт, который управляет сканером на основании протокола сканирования, средство оценки данных, которое определяет, указывает ли уровень контраста в данных изображения, по существу, отсутствие контраста, накопление контраста или вымывание контраста, и пульт управляет сканером. Способ визуализации перфузии заключается в получении данных с первой частотой дискретизации до определения накопления контраста и получение данных со второй частотой дискретизации, которая больше, чем первая частота дискретизации, во время накопления контраста. Использование изобретений позволяет снизить накопление дозы облучения. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Следующее в целом относится к визуализации перфузии и описано в приложении к компьютерной томографической перфузии (CTP) и, в частности, к использованию частоты дискретизации динамической регистрации применительно к CTP сканированию.
Компьютерная томографическая перфузия (CTP) представляет собой способ медицинской визуализации, который используют для диагностики, определения характеристик повреждений и потенциально влияет на уход за пациентом, а также при определении результатов терапии. В целом, CTP сканирование показывает прохождение введенного контрастного вещества через сосудистую ткань, такую как сосуды и органы. Внутривенный болюс контрастного вещества вводят пациенту и выполняют сканирование пациента. Контрастное вещество вызывает временное повышение рентгеновской плотности по мере того, как контрастное вещество проходит через сосудистую ткань. Сканирование включает в себя получение данных во множестве интервалов, покрывающих поступление, накопление и вымывание контрастного вещества через сосудистую структуру, представляющую интерес.
Анализ получаемых данных можно использовать для того, чтобы определять состояние перфузии сосудистой ткани, представляющей интерес, основываясь на наблюдениях за динамикой контрастного вещества в поле обзора сканирования. Такой анализ может включать в себя определение различной информации, соответствующей перфузии, такой как кривая зависимости ослабления от времени, течение крови, объем крови, среднее время прохождения и время до пика. Эту информацию можно использовать для того, чтобы идентифицировать ишемизированную ткань и/или дифференцировать необратимо поврежденную ткань (некротизированную ткань, или ишемическое ядро) и потенциально обратимо поврежденную ткань (ткань под угрозой, или область «ишемической полутени»).
К сожалению, пациент подвергается излучению не только во время периода накопления и вымывания контрастного вещества, но также до накопления, чтобы установить значение базового уровня и обнаружить поступление и вымывание относительно значения базового уровня. Кроме того, типично исследование включает повторные сканирования одного и того же местоположения с предварительно определенными интервалами в течение определенного периода времени, чтобы наблюдать накопление и вымывание контраста и, таким образом, такие сканирования считаются имеющими высокую дозу и не очень хорошо подходящими для скрининга и/или обычной клинической практики. Вдобавок, пациентам, которые типично нуждаются в таких исследованиях, также требуется несколько КТ исследований при последующем наблюдении, которые увеличивают накопленную дозу облучения. Кроме того, простое снижение общей частоты дискретизации может потенциально негативно сказаться на упомянутых выше количественных измерениях перфузии.
Аспекты настоящей заявки направлены на упомянутые выше и другие проблемы.
По одному из аспектов, способ включает в себя динамическое изменение частоты дискретизации регистрации данных между, по меньшей мере, двумя различными частотами дискретизации регистрации данных во время сканирования перфузии с увеличенным контрастом, основываясь на уровне контраста в данных изображения, генерируемых во время сканирования.
По другому аспекту, система включает в себя компьютерный томографический сканер и пульт, с которого управляют сканером, основываясь на протоколе сканирования, где пульт динамически изменяет частоту дискретизации регистрации данных при сканированиях во время сканирования перфузии с увеличенным контрастом, основываясь на уровне контраста в данных изображения, генерируемых во время сканирования.
По другому аспекту, способ оптимизации дозы сканирования включает в себя снижение частоты дискретизации регистрации данных во время, по меньшей мере, подпорции сканирования, в которой не сканируют состояние, представляющее интерес.
По другому аспекту, способ визуализации перфузии включает в себя получение данных с первой частотой дискретизации до тех пор, пока не будет определено накопление контраста, и получение данных со второй частотой дискретизации, которая больше, чем первая частота дискретизации, во время накопления контраста.
Изобретение может принимать форму различных компонентов и компоновок компонентов, а также различных этапов и компоновок этапов. Чертежи приведены только с целью иллюстрирования предпочтительных вариантов осуществления и их не следует толковать в качестве ограничения изобретения.
На фиг. 1 проиллюстрирована система визуализации.
На фиг. 2 представлен пример графика накопления и вымывания контраста.
На фиг. 3 проиллюстрирован способ.
На фиг. 1 проиллюстрирована система визуализации, такая как компьютерный томографический (CT) сканер 100. Сканер 100 включает в себя стационарный гентри 102 и поворотный гентри 104, который поддерживается стационарным гентри 102 с возможностью вращения. Поворотный гентри 104 вращается вокруг области 106 исследования вдоль продольной оси или оси z 108. Опора 116 пациента, такая как кушетка, поддерживает пациента в области 106 исследования и является перемещаемой вдоль оси z 108 согласованно с вращением поворотного гентри 104 для того, чтобы содействовать спиральной, осевой или другим желаемым траекториям сканирования.
Источник 110 излучения, такой как рентгеновская трубка, поддерживается поворотным гентри 104 и вращается вместе с ним вокруг области 106 исследования. Источник 110 излучения испускает в целом веерное, клинообразное или коническое излучение, которое пересекает область 106 исследования. Чувствительная к излучению детекторная матрица 112 обнаруживает фотоны, испускаемые источником 110 излучения, которые пересекают область 106 исследования и генерируют проекционные данные, отражающие обнаруживаемое излучение.
Инжектор 118 выполнен с возможностью инъецировать или вводить материал, такой как одно или несколько контрастных веществ объекту (например, фантом) или субъекту, такому как пациент человек или животное, подлежащему сканированию. Контрастное вещество можно дополнительно или альтернативно вводить вручную с помощью практикующего врача или тому подобного. Когда контрастное вещество вводят вручную, инжектор 118 может быть опущен. Средство 114 реконструкции реконструирует проекционные данные и генерирует данные объемного изображения, указывающие на область 106 исследования.
Средство 126 оценки данных оценивает проекционные данные и/или данные реконструированного изображения. В проиллюстрированном варианте осуществления, и как описано более подробно ниже, средство 126 оценки данных оценивает проекционные данные и/или данные изображения и определяет присутствие и/или степень контрастного вещества в интересующей ткани, представленной в проекционных данных и/или данных изображения, и генерирует сигнал, отражающий их.
Вычислительная система общего назначения выполняет функцию пульта 120 оператора. Программное обеспечение, расположенное на пульте 120, позволяет оператору управлять работой системы 100, например, посредством предоставления оператору возможности выбирать протокол сканирования, такой как протокол 124 динамического сканирования перфузии из памяти 122 и т.д. Средство 126 оценки данных может представлять собой часть пульта 120 и/или другой вычислительной системы, включая компьютер.
В одном случае пульт 120, когда исполняют протокол 124 динамического сканирования перфузии, динамически корректирует частоту дискретизации регистрации данных при сканировании, основываясь на сигнале от средства 126 оценки данных. Например, в контексте сканирования с увеличенным контрастом, пульт 120 может снижать частоту дискретизации регистрации данных, когда сканируют до того, как контраст достигнет ткани, представляющие интерес, и затем увеличивать частоту дискретизации регистрации данных, когда сканируют ткани, представляющие интерес, по мере прохождения контрастом тканей, представляющих интерес.
Такое управление допускает снижение общей дозы при сохранении заданной частоты дискретизации регистрации данных во время накопления и/или вымывания. Кроме того, такое управление допускает сохранение заданной дозы при повышении частоты дискретизации регистрации данных во время накопления и/или вымывания. Кроме того, такое управление допускает оптимизацию длины сканирования согласно заданной дозе.
На фиг. 2 проиллюстрирован пример кривой 200 накопления и вымывания контраста. На фиг. 2 ось y 202 представляет количество контраста в заданном местоположении ткани, представляющей интерес, и ось x 204 представляет время. В этом примере количество контраста в заданном местоположении можно определять, основываясь на значениях в единицах Хаунсфилда (HU) для вокселей, представляющих заданное местоположение в данных изображения, соответствующих заданному местоположению ткани, представляющей интерес.
В этом примере, в области 206, после введения контраста, но до того, как контраст достиг заданного местоположения в ткани, представляющей интерес, значение вокселя ниже предварительно определяемого порогового значения (TH) 208, представляя достаточное присутствие контраста в заданном местоположении в ткани, представляющей интерес. Значения в единицах Хаунсфилда (HU) в этой области представляет значение базового уровня. Несмотря на то, что часть кривой 200 в области 206 показана в виде прямой линии, часть может колебаться в связи с течением крови, перемещениями и т.д.
В этом примере в момент времени (Tнакопления) 210, значение вокселя соответствует порогу 208, что указывает на достаточное присутствие контраста в заданном местоположении в ткани, представляющей интерес. В области 212 значение вокселя продолжает расти, что указывает на накопление контраста. В момент времени (Tпика) 214, значение вокселя достигает пикового значения в HU. В области 216 значение вокселя снижается, что указывает на вымывание контраста.
Следует принимать во внимание, что для заданной частоты дискретизации, выходную мощность источника излучения можно избирательно снижать или повышать во время сканирования, основываясь на предпочтении пользователя, настройках умолчанию и т.д.
На фиг. 3 проиллюстрирован способ динамической корректировки частоты для частоты дискретизации регистрации данных во время CTP сканирования применительно к кривой 200 накопления контраста на фиг. 2.
На этапе 302 контрастное вещество вводят субъекту.
На этапе 304 осуществляют сканирование субъекта с первой частотой дискретизации регистрации данных. Первую частоту дискретизации регистрации данных можно задавать, основываясь на протоколе сканирования (например, протоколе 124 динамического сканирования перфузии), или вручную, с помощью оператора системы. В одном случае первая частота дискретизации регистрации данных является переменной и растет с течением времени или по мере приближения к предварительно определяемой типичной точке накопления, тем самым облегчая идентификацию точки накопления. В качестве примера сканирование можно начинать с дискретизации с первой частотой дискретизации в течение первого периода времени, с более высокой частотой дискретизации в течение следующего периода времени, и затем с еще более высокой частотой дискретизации до тех пор, пока не обнаруживают накопление. Другие модели вариации частоты дискретизации также предусмотрены в настоящем документе.
На этапе 306 проекционные данные и/или данные изображения оценивают для того, чтобы определять, достигнут ли пороговый уровень контраста в заданном местоположении в ткани, представляющей интерес. Как рассмотрено в настоящем документе, этого можно достичь посредством слежения за значением в единицах Хаунсфилда. Пороговый уровень можно задавать, основываясь на протоколе сканирования или вручную с помощью оператора системы.
На этапе 308 в ответ на достижение уровнем контраста порогового уровня частоту дискретизации регистрации данных увеличивают до второй частоты дискретизации регистрации данных, которая в целом выше, чем первая частота дискретизации регистрации данных. Вторую частоту дискретизации регистрации данных можно задавать, основываясь на протоколе сканирования или вручную с помощью оператора системы. Длительность дискретизации также можно увеличивать наряду с увеличением частоты дискретизации, что может способствовать поддержанию или даже снижению общей дозы сканирования, но предоставлять дополнительные данные изображения в течение важного периода.
На этапе 310 проекционные данные и/или данные изображения оценивают для того, чтобы определять достигнут ли пиковый уровень или уровень вымывания контраста в заданном местоположении в ткани, представляющей интерес. Этого также можно достичь посредством отслеживания значения в единицах Хаунсфилда. Уровень вымывания можно задавать, основываясь на протоколе сканирования или вручную с помощью оператора системы.
На этапе 312 в ответ на достижение уровнем контраста пикового уровня, частоту дискретизации регистрации данных можно, в некоторый предварительно определяемый момент времени после этого, поддерживать, снижать до первой частоты дискретизации регистрации данных или снижать до третьей частоты дискретизации регистрации данных, которая находится между первой и второй частотами дискретизации регистрации данных. Третью частоту дискретизации регистрации данных можно задавать, основываясь на протоколе сканирования или вручную с помощью оператора системы. В другом случае сканирование прекращают в ответ на достижение уровнем контраста пикового уровня или через некоторое предварительно определенное время после этого.
На этапе 314 полученные данные используют для того, чтобы определять соответствующую перфузии информацию. Такая информация может включать в себя, но без ограничения, течение крови, объем крови, среднее время прохождения и время до пика, карты перфузии и/или итоговые карты, на которых графически показано состояние перфузии.
Изложенное выше можно реализовать посредством машиночитаемых инструкций, которые при исполнении посредством процессора(ов) компьютера, управляют процессором(ами) для осуществления описанных действий. В таком случае инструкции хранят в машиночитаемом носителе, связанном с или иным образом доступном соответствующему компьютеру. Эти действия не обязательно выполнять одновременно с регистрацией данных.
В изложенном выше частоты дискретизации регистрации данных представляют собой функции от времени и кривой накопления контраста. С другой стороны, желаемая фаза регистрации данных представляет собой функцию сердечного цикла и/или его дыхательной фазы(фаз). В качестве примера, применительно к кардиологическим применениям, сканирование запускают по сигналу ЭКГ в одну и ту же физиологическую фазу. В этом случае, система 100 дополнительно содержит ЭКГ монитор или другое устройство, которое может считывать электрическую активность сердца. В применении к брюшной полости и органам дыхания, сканирование можно запускать, основываясь на дыхательном сигнале. В этом случае система 100 дополнительно содержит дыхательный гофрированный баллон или тому подобное.
Изобретение описано в настоящем документе со ссылкой на различные варианты осуществления. Модификации и изменения могут прийти на ум при прочтении описания в настоящем документе. Подразумевают, что изобретение следует толковать как включающее все такие модификации и изменения в такой мере, в какой они входят в объем приложенной формулы изобретения или ее эквивалентов.

Claims (9)

1. Система (100) для визуализации перфузии, содержащая:
компьютерный томографический сканер;
пульт (120), который управляет сканером на основании протокола сканирования, причем пульт динамически изменяет частоту дискретизации регистрации данных сканера во время сканирования перфузии с увеличенным контрастом на основании уровня контраста в данных изображения, генерируемых во время сканирования; и
средство (126) оценки данных, которое определяет, указывает ли уровень контраста в данных изображения, по существу, отсутствие контраста, накопление контраста или вымывание контраста, причем пульт управляет сканером для того, чтобы получать данные с первой частотой дискретизации регистрации данных в ответ на определение средством оценки данных того, что уровень контраста в данных изображения указывает отсутствие контраста.
2. Система по п. 1, причем пульт управляет сканером для того, чтобы получать данные со второй частотой дискретизации регистрации данных в ответ на определение средством оценки данных того, что уровень контраста в данных изображения указывает накопление контраста, и вторая частота дискретизации регистрации данных больше, чем первая частота дискретизации регистрации данных.
3. Система по п. 2, причем пульт управляет сканером для того, чтобы получать данные с третьей частотой дискретизации регистрации данных в ответ на определение средством оценки данных того, что уровень контраста в данных изображения указывает вымывание контраста, причем третья частота дискретизации регистрации данных представляет собой одно из равной или меньшей частоты, чем вторая частота дискретизации регистрации данных.
4. Система по пп. 2-3, причем частота дискретизации регистрации данных сканера соответствует одной из фазы сердечного цикла, представляющей интерес, или дыхательной фазы, представляющей интерес.
5. Способ визуализации перфузии, который содержит:
получение данных с первой частотой дискретизации до определения накопления контраста; и
получение данных со второй частотой дискретизации, которая больше, чем первая частота дискретизации, во время накопления контраста.
6. Способ по п. 5, который дополнительно содержит получение данных с третьей частотой дискретизации во время вымывания контраста, причем третья частота дискретизации меньше, чем вторая частота дискретизации.
7. Способ по пп. 5-6, который дополнительно содержит изменение дозы сканирования в сочетании с частотой дискретизации.
8. Способ по пп. 5-6, причем первая частота дискретизации является переменной, и ее увеличивают с течением времени до определения накопления контраста.
9. Способ по пп. 5-6, который дополнительно содержит увеличение длительности дискретизации наряду с увеличением частоты дискретизации.
RU2013122806/14A 2010-10-19 2011-10-17 Частота дискретизации динамической регистрации для компьютерной томографической визуализации перфузии (стр) RU2604941C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39450810P 2010-10-19 2010-10-19
US61/394,508 2010-10-19
PCT/IB2011/054582 WO2012052901A1 (en) 2010-10-19 2011-10-17 Dynamic acquisition sampling rate for computed tomography perfusion (ctp) imaging

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013122806A RU2013122806A (ru) 2014-11-27
RU2604941C2 true RU2604941C2 (ru) 2016-12-20

Family

ID=44947144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122806/14A RU2604941C2 (ru) 2010-10-19 2011-10-17 Частота дискретизации динамической регистрации для компьютерной томографической визуализации перфузии (стр)

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9955934B2 (ru)
EP (1) EP2629669B1 (ru)
CN (1) CN103179904B (ru)
RU (1) RU2604941C2 (ru)
WO (1) WO2012052901A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10517556B2 (en) * 2013-02-08 2019-12-31 Wisconsin Alumni Research Foundation System and method for temporal fidelity enhanced medical imaging using temporal deconvolution
CN103892863B (zh) * 2013-12-18 2016-01-27 沈阳东软医疗系统有限公司 一种扫描准备控制方法及装置
JP6900144B2 (ja) 2014-05-08 2021-07-07 信示 芦田 X線診断装置
US9517042B2 (en) * 2014-09-12 2016-12-13 General Electric Company Systems and methods for imaging phase selection for computed tomography imaging
DE102015202494B4 (de) * 2015-02-12 2023-10-19 Siemens Healthcare Gmbh Auswertung einer dynamischen Kontrastmittelverteilung
US10368822B2 (en) * 2015-08-31 2019-08-06 General Electric Company Iterative X-ray imaging optimization method and system
US10383590B2 (en) * 2015-09-28 2019-08-20 General Electric Company Methods and systems for adaptive scan control
CN106469449B (zh) * 2016-08-31 2019-12-20 上海联影医疗科技有限公司 一种医学图像中病灶的显示方法及装置
CN108095751B (zh) * 2017-12-18 2021-02-19 上海联影医疗科技股份有限公司 Ct灌注扫描方法、系统及存储介质
WO2019141769A1 (en) * 2018-01-19 2019-07-25 Koninklijke Philips N.V. Scan parameter adaption during a contrast enhanced scan
US10638991B2 (en) * 2018-09-20 2020-05-05 General Electric Company System and method for imaging a subject with a contrast agent
EP3643239B8 (en) * 2018-10-22 2024-02-21 Siemens Healthineers AG Method and system for controlling an x-ray projection imaging device
US11179127B2 (en) * 2019-11-01 2021-11-23 GE Precision Healthcare LLC Methods and systems for a single-bolus angiography and perfusion scan
CN113796960B (zh) * 2021-09-07 2023-11-21 上海联影医疗科技股份有限公司 导管导航装置、设备和存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU586902A1 (ru) * 1974-04-04 1978-01-05 Центральное Конструкторское Проектно-Технологическое Бюро "Медоборудование" Устройство дл томографии
US5917883A (en) * 1996-11-29 1999-06-29 Continental X-Ray Corporation Radiographic/fluoroscopic imaging system with reduced patient dose and faster transitions between radiographic and fluoroscopic modes
WO2005073915A2 (en) * 2004-01-29 2005-08-11 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Automatic segmentation of tissues by dynamic change characterization
WO2008120119A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-09 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Method and apparatus for acquiring fusion x-ray images
US20090202035A1 (en) * 2008-02-07 2009-08-13 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray ct apparatus and tomography method

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6888914B2 (en) 2002-11-26 2005-05-03 General Electric Company Methods and apparatus for computing volumetric perfusion
JP4713920B2 (ja) * 2005-04-15 2011-06-29 株式会社東芝 X線コンピュータ断層撮影装置
US7474727B2 (en) 2005-10-14 2009-01-06 Siemens Aktiengesellschaft Dynamic computed tomography method and apparatus with temporal interpolation of data in perfusion studies
GB0609610D0 (en) 2006-05-15 2006-06-21 Stiftelsen Universitetsforskni MR perfusion
US8761864B2 (en) * 2006-09-14 2014-06-24 General Electric Company Methods and apparatus for gated acquisitions in digital radiography
JP5010375B2 (ja) * 2007-07-18 2012-08-29 株式会社東芝 医用画像診断装置
WO2009045368A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-09 Johns Hopkins University Combined multi-detector ct angiography and ct myocardial perfusion imaging for the diagnosis of coronary artery disease
JP5433299B2 (ja) * 2009-05-18 2014-03-05 株式会社東芝 医用画像診断装置
JP5433334B2 (ja) * 2009-07-27 2014-03-05 株式会社東芝 X線ct装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU586902A1 (ru) * 1974-04-04 1978-01-05 Центральное Конструкторское Проектно-Технологическое Бюро "Медоборудование" Устройство дл томографии
US5917883A (en) * 1996-11-29 1999-06-29 Continental X-Ray Corporation Radiographic/fluoroscopic imaging system with reduced patient dose and faster transitions between radiographic and fluoroscopic modes
WO2005073915A2 (en) * 2004-01-29 2005-08-11 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Automatic segmentation of tissues by dynamic change characterization
WO2008120119A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-09 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Method and apparatus for acquiring fusion x-ray images
US20090202035A1 (en) * 2008-02-07 2009-08-13 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray ct apparatus and tomography method

Also Published As

Publication number Publication date
US9955934B2 (en) 2018-05-01
WO2012052901A1 (en) 2012-04-26
US20130211245A1 (en) 2013-08-15
RU2013122806A (ru) 2014-11-27
CN103179904A (zh) 2013-06-26
EP2629669B1 (en) 2017-08-09
EP2629669A1 (en) 2013-08-28
CN103179904B (zh) 2016-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2604941C2 (ru) Частота дискретизации динамической регистрации для компьютерной томографической визуализации перфузии (стр)
JP4512609B2 (ja) Ct値の標準偏差を使って冠状動脈のct血管撮影における照射線量を最適化する装置
JP5352129B2 (ja) 画像のコントラスト変化を決定する方法及びプログラム
US10383590B2 (en) Methods and systems for adaptive scan control
US8908939B2 (en) Perfusion imaging
US10163209B2 (en) Medical image processing apparatus, medical image processing method, and X-ray CT apparatus
US11504082B2 (en) Blood vessel model display
JP2002233525A (ja) 像形成法を用いた生体の診察方法
CN106920265B (zh) 计算机断层扫描图像重建方法及装置
US20170209113A1 (en) Methods and systems for adaptive scan control
US9848843B2 (en) Dynamic perfusion imaging
RU2547995C2 (ru) Визуализация перфузии
US10617312B2 (en) Perfusion imaging
US11160523B2 (en) Systems and methods for cardiac imaging
JP2008537892A (ja) 解析から取得へのフィードバックを用いた心肺スクリーニング
JP6482460B2 (ja) スペクトル画像解析ベースの意思決定支援、治療計画及び/または治療介入誘導
KR20160065674A (ko) 의료 영상 장치 및 의료 영상 처리 방법
JP6981807B2 (ja) 医用情報処理装置、x線ct装置、医用情報処理プログラム、医用情報処理方法及び医用情報処理システム
US20220133982A1 (en) System and methods for delivering a test bolus for medical imaging
Cody et al. Lung imaging of laboratory rodents in vivo

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201018