Phantech 均匀性模体详细
Phantech的均匀性模型旨在对核医学中的现场均匀性,归一化和定量校准扫描进行质量控制和校准。它们的构造旨在通过大限度地减少气泡并防止粘附在内表面来确保完美均匀的浓度。这些均匀性模型配置为两种尺寸以模拟典型的啮齿动物大小(即小鼠和大鼠),将允许人们自定义协议和校准,以便为每个扫描条件产生高的定量精度。每种配置都包含几个设计功能,使工作更容易,包括两个O形圈密封开口(大一个用于填充毫升,一个小一个用于填充微升),一个气泡阱,以确保任何气泡都不会在均匀区域,以及嵌套紧固件,以保持整个幻影的均匀直径。
正常化
您的PET扫描仪检测环由许多独立的模块化部件组成。在顶层,您的PET环由数十个或更多探测器块组成,这些探测器块由一系列不完美的闪烁晶体组成,这些闪烁晶体耦合到光电倍增管。总而言之,您的PET环由数十到数百个几何形状和电子噪声略有差异的检测器,数千个效率不同的晶体以及数百个具有可变增益的光电倍增管组成。如果晶体生产完美且探测器电子元件稳定,则在扫描具有已知均匀活性浓度的模型时,响应线上的每个晶体对应产生完全相同的信号。由于情况并非如此,因此您必须对每个PET重建应用校正因子,该校正因子基于检测器对在均匀性模型中测量的内容与在均匀性模型中实际扫描的内容之间的差异。
换句话说,“归一化”纠正了检测器对的低效率,从而产生所有检测器对的平衡响应。需要注意的是,每当扫描仪参数发生变化时,都需要进行新的归一化,例如能量窗口、定时窗口、跨度、环差等。不应用规范化扫描可能会导致项目和计数统计信息不佳。归一化扫描的一般程序包括用已知活性(通常为 F-18)浓度填充 Phantech 的大鼠均匀性模型,并在 PET 视场 (FOV) 的中心进行扫描。大鼠均匀性模型非常适合我们在临床前系统中,因为它涵盖了大部分 FOV,这对于在整个领域产生反应线很重要。
定量校准
系统归一化后,有必要对扫描仪的放射性同位素、重建类型、参数(例如迭代次数和子集、滤波器类型)以及衰减和散射校正的应用进行定量校准。每个扫描仪的能量窗口都经过配置,以便检测正电子湮灭产生的511 keV伽马的峰值能量。必须存在能量窗口,以便检测康普顿散射导致的光子能量分布,同时实现显着的计数率。不幸的是,放射性同位素具有其他特征伽马发射,这些辐射落在这个窗口内并增加噪声。因此,PET放射性同位素和重建的每种组合都需要使用相应的校准因子进行校正。如果操作得当,定量校准将允许您为每个体素值分配浓度单位,例如每毫升微居里,以便您可以根据注入的活性量准确计算活性浓度。如果没有定量校准,您无法测量给定放射性同位素的准确活性浓度和PET图像的重建。
定量校准扫描的一般程序包括填充Phantech的均匀性模型,该模型与已知活动浓度的扫描对象的大小相似。然后在PET视场(FOV)的中心扫描模型,其计数比典型的PET采集协议多5-10倍。然后根据模型中已知活性浓度与PET扫描中检测到的浓度之间的差异计算校准因子。
图像场均匀性
图像场均匀性是应常规执行的质量控制程序。如果您的系统已正确归一化并量化校准,则图像场应该是均匀的。也就是说,在整个PET FOV中测量的放射性应准确测量均匀性模型中的活性浓度。
测量像场均匀性的过程需要扫描视场中心的均匀性模型(通常为F-18)。然后计算模型内体素的平均值和标准偏差以进行QC评估。
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