Nuclear ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း ဖြေရှင်းနည်းများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
Nuclear Medical imaging ( radionuclide scanning ဟုခေါ်သည် ) သည် ထိရောက်သောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ (ဖွဲ့စည်းပုံ) ကိုသာမက ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းပြသပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤနောက်ထပ် "လုပ်ငန်းဆောင်တာအချက်အလက်များ" သည် နျူကလီးယားဆေးပညာသည် အချို့သောရောဂါများနှင့် အမျိုးမျိုးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်စေမည့် အခြားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်စစ်စစ်ဆေးမှုများထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ (ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ) အချက်အလက်များကို အဓိကအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား ပေးဆောင်စေပါသည်။Nuclear Medicine သည် အစောပိုင်း ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် များပြားလှသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ကာကွယ်ခြင်းတွင် အဖိုးတန်ပြီး အစွမ်းထက်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်။
ယေဘူယျ ဓာတ်မှန်ရိုက်နည်းများ (ဥပမာ၊ CT၊ MR၊ X-ray၊ PET၊ SPECT စသည်) အတွက် ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေရေး ပုံရိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အင်စတီကျုများအတွက်။သို့သော်၊ သမားတော်များ၊ နည်းပညာရှင်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများမှ PACS/IT ဝန်ထမ်းများအထိ၊ ဤအဖွဲ့အစည်းများရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် မတူညီသောနည်းလမ်းများစွာအတွက် သင့်လျော်သော PACS ဖြေရှင်းချက်များမရှိခြင်းအတွက် နာကျင်မှုကို ခံစားနေကြရသည်။PET-CT၊ SPECT-CT၊ နျူကလီးယားနှလုံးရောဂါနှင့် အထွေထွေနျူကလီးယားဆေးဝါးများ အပါအဝင် နျူကလီးယား မော်လီကျူး ပုံရိပ်ဖော်မှုပုံစံများ PACS မှ ဆောင်ရွက်ပေးမှု နည်းပါးသော ပုံစံများဖြစ်သည်။
နျူကလီးယား မော်လီကျူး ပုံရိပ်သည် တစ်နှစ်လျှင် စာမေးပွဲ အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အတော်လေး သေးငယ်သော်လည်း ၎င်း၏ အရေးပါမှုကို ဆေးခန်းနှင့် ငွေကြေးအရ လျှော့တွက်ရန် မလိုအပ်ပါ။PET-CT သည် ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် de facto ပုံစံဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။Nuclear cardiology သည် noninvasive cardiology အတွက် ရွေးချယ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။အထွေထွေနျူကလီးယားဆေးပညာသည် အခြားမည်သည့်ပုံစံနှင့်မျှ ကိုက်ညီမှုမရှိသော လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပုံရိပ်ဖော်အသုံးချမှုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ငွေကြေးအရ၊ PET-CT နှင့် နျူကလီးယားနှလုံးရောဂါဗေဒတို့သည် ရောဂါရှာဖွေရေးပုံရိပ်ဖော်ခြင်းအတွက် အမြင့်ဆုံးပြန်လည်ပေးချေသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထဲတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အဏုမြူဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မော်လီကျူးပုံရိပ်များသည် ယေဘူယျဓာတ်မှန်ရိုက်နည်းများနှင့် ကွဲပြားစေသောအရာမှာ ယခင်ပုံများသည် ခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးပုံများသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာပုံများဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် အဏုမြူ မော်လီကျူး ပုံရိပ်ကို တစ်ခါတစ်ရံ ဇီဝဖြစ်စဉ် ပုံရိပ်ဟုလည်း ရည်ညွှန်းသည်။ရရှိထားသော ပုံများမှ ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် အထူးကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ဤကိရိယာများသည် ယနေ့ PACS အများစုထံမှ ပျောက်နေသောအရာများဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာကုမ္ပဏီသည် မျိုးဆက်သစ် PET၊ SPECT ကို တီထွင်လိုကြသည်။
Kinheng ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တာလဲ။
1. Minimal pixel dimension ရနိုင်သည်။
2. optical crosstalk ကို လျှော့ချထားသည်။
3. pixel to pixel/ Array မှ array အကြား တူညီမှုကောင်းသည်။
4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 ရောင်ပြန်များ ရရှိနိုင်သည်။
5.Pixel ကွာဟချက်- 0.08၊ 0.1၊ 0.2၊ 0.3mm
6.Performance စမ်းသပ်မှုရရှိနိုင်သည်။
ပစ္စည်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း-
ပစ္စည်းအမည် | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) ကြွေထည် |
သိပ်သည်းဆ(g/cm3) | ၄.၅၁ | ၆.၆ | ၇.၉ | ၇.၁၅ | ၇.၃~၇.၄ | ၇.၁၃ | ၇.၃၄ |
Hygroscopic | အနည်းငယ် | No | No | No | No | No | No |
ဆက်စပ်အလင်းအထွက်(% of NaI(Tl)) (γ-rays အတွက်) | 45 | 158(HL)/132(BL)/79(FD) | 32 | ၆၅-၇၅ | 75 | ၁၅-၂၀ | ၇၁/ ၁၁၈ |
ပျက်စီးချိန်(ns) | ၁၀၀၀ | 150(HL)/90(BL)/748(FD) | ၁၄၀၀၀ | ၃၈-၄၂ | 40 | ၃၀၀ | 3000/ 600000 |
Afterglow@30ms | 0.6-0.8% | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% | မရှိ | မရှိ | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% |
Array အမျိုးအစား | Liner နှင့် 2D | Liner နှင့် 2D | Liner နှင့် 2D | 2D | 2D | 2D | Liner နှင့် 2D |
တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း
တပ်ဆင်ထားသော ခင်းကျင်း၏အဆုံးအသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖြည့်ဆည်းရန် Kinheng မှ စက်ပြင်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။
1D Liner array ကို Bagger scanner၊ Aviation scanner၊ 3D scanner နှင့် NDT ကဲ့သို့သော လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။CsI(Tl)၊ GOS:Tb/Pr Film၊ GAGG:Ce၊ CdWO4 scintillator စသည်တို့ ပါ၀င်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဖတ်ရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် Silicon Photodiode line array နှင့် တွဲထားသည်။
2D အခင်းအကျင်းကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (SPECT၊ PET၊ PET-CT၊ ToF-PET)၊ SEM၊ Gamma ကင်မရာ အပါအဝင် ပုံရိပ်ဖော်ရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ဤ 2D အခင်းအကျင်းကို အများအားဖြင့် SIPM အခင်းအကျင်း၊ PMT အခင်းအကျင်းနှင့် တွဲလျက်ရှိပါသည်။Kinheng သည် LYSO၊ CsI(Tl)၊ LSO၊ GAGG၊ YSO၊ CsI(Na)၊ BGO ဓာတ်စက် စသည်တို့အပါအဝင် 2D အခင်းအကျင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အောက်တွင် kinheng ၏ ပုံမှန်အားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 1D နှင့် 2D အခင်းအကျင်းအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။
(Kinheng liner ခင်းကျင်းခြင်း)
(Kinheng 2D ခင်းကျင်းမှု)
ပုံမှန် Pixel အရွယ်အစားနှင့် နံပါတ်များ-
ပစ္စည်း | ပုံမှန် pixel အရွယ်အစား | ရိုးရိုးနံပါတ်များ | ||
Liner | 2D | Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 1.275x2.7 | 1x1mm | ၁x၁၆ | ၁၉x၁၉ |
GAGG | 1.275x2.7 | 0.5x0.5mm | 1X16 | ၈x၈ |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3mm | ၁x၁၆ | ၈x၈ |
LYSO/LSO/YSO | မရှိ | 1X1 မီလီမီတာ | မရှိ | ၂၅x၂၅ |
BGO | မရှိ | 1x1mm | မရှိ | ၁၃X၁၃ |
GOS(Tb/Pr) ကြွေထည် | 1.275X2.7 | 1X1 မီလီမီတာ | 1X16 | ၁၉X၁၉ |
Pixel ၏ အနိမ့်ဆုံးအရွယ်အစား-
ပစ္စည်း | အနည်းဆုံး pixel အရွယ်အစား | |
Liner | 2D | |
CsI(Tl) | 0.4mm သံပေါက် | 0.5mm အစေး |
GAGG | 0.4mm သံပေါက် | 0.2mm |
CdWO4 | 0.4mm သံပေါက် | 1mm |
LYSO/LSO/YSO | မရှိ | 0.2mm |
BGO | မရှိ | 0.2mm |
GOS(Tb/Pr) ကြွေထည် | 0.4mm သံပေါက် | 1mm အစေး |
Scintillation Array Reflector နှင့် Adhesive parameter :
ရောင်ပြန် | Reflector+Adhesive ၏ အထူ | |
Liner | 2D | |
TiO2 | 0.1-1mm | 0.1-1mm |
BaSO4 | 0.1mm | 0.1-0.5mm |
ESR | မရှိ | 0.08mm |
E60 | မရှိ | 0.075mm |
လျှောက်လွှာ
ပစ္စည်းအမည် | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) ကြွေထည် |
PET၊ ToF-PET | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ||||
SPECT | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | |||||
CT | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | |||
NDT | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ||||
Bagger စကင်နာ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ||||
ကွန်တိန်နာစစ်ဆေးခြင်း။ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ||||
ဂမ်မာကင်မရာ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |