蒙特卡罗模拟是发射断层扫描中必不可少的工具,它有助于设计新的医学成像设备、评估图像重建算法和/或散射校正技术的新实现以及优化扫描协议。尽管已经为正电子发射断层扫描 (PET) 和单光子发射计算机断层扫描 (SPECT) 开发了专用的蒙特卡罗代码,但这些工具在验证、准确性和/或支持方面存在各种缺点和限制 (Buvat)。另一方面,已经为高能物理编写了准确且通用的模拟代码,例如 GEANT3 (G3)、EGS4、MCNP 和 GEANT4。它们都包括经过充分验证的物理模型、几何建模工具和高效的可视化实用程序。但是这些软件包非常复杂,需要陡峭的学习曲线。
多学科技术。mi模态可以大致分为三组:经典的解剖成像方式(例如磁共振成像(MRI),X射线计算机断层扫描(CT),超声成像(USI)等。],光学分子成像(OMI)方式(例如生物发光成像,荧光成像,光声成像等。)和核医学成像方式[例如正电子发射断层扫描(PET)和单光子发射计算机断层扫描(SPECT)](6,7)。经典的解剖成像方式在设备开发,图像处理和分析以及生物学和医学应用方面具有最长的历史。大量文献回顾了MI领域这些方式的进步(8-11)。因此,本文的内容主要关注OMI和核医学成像技术。
所有崩溃都不涉及TBI,但是除非正在调查此案的律师和卫生保健专业人员对其进行排除,否则律师认为客户拥有TBI符合客户的最大利益。这种鉴别诊断形式将继续进行调查调查,除非医疗保健专家将其排除在外。另一方可能会声称律师正在发展的脑震荡综合症确实是“补偿神经症”。阳性医学测试,例如阳性发射断层扫描(PET)扫描,单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和神经心理学测试,因此很重要。这些测试还向当今的怀疑陪审员证明了法律或委托人并没有试图在虚构的情况下致富。这些医学测试是客观的,结果提供了可以证明
Theranostics利用放射性药物来同时进行肿瘤成像和靶向治疗,并依靠相同的分子化合物。“ Theranotic的原则是确定正确的患者的正确分子探测,诊断和治疗性,以最大程度地提高随后的治疗结果,同时最大程度地降低技术技术。”该概念可以追溯到1940年代,当时使用碘131的开拓性使用来诊断和治疗甲状腺疾病。放射化学和分子成像的进步扩大了疗法的范围,尤其是在神经内分泌肿瘤和前列腺癌的背景下。成像技术的整合,例如正电子发射断层扫描(PET)和单光子发射计算机断层扫描(SPECT)具有显着增强的成像精度。
经认证的核医学技术员是指经核医学技术认证委员会 (NMTCB)、美国放射技术员注册中心 (ARRT)、加拿大医学放射技术员协会 (CAMRT) 和/或您所在州或机构认可的任何其他认证委员会注册或认证的个人。经认证的核医学技术员有资格执行一般核医学程序、核医学治疗、核心脏病学程序、核乳房程序、正电子发射断层扫描/计算机断层扫描 (PET/CT) 程序、单光子发射计算机断层扫描/计算机断层扫描 (SPECT/CT) 程序,并管理放射性药物、辅助药物和成像药物。经认证/注册的核医学技术员有资格执行 PET/MR,并接受适当的记录培训。
摘要 在日常临床实践中,临床医生整合可用数据以确定患者疾病或临床结果的诊断和预后概率。对于疑似或已知心血管疾病的患者,通常会执行几种解剖和功能成像技术来协助这项工作,包括冠状动脉计算机断层扫描血管造影 (CCTA) 和核心脏病学成像。正电子发射断层扫描 (PET)、单光子发射计算机断层扫描 (SPECT) 和 CT 硬件和软件的不断改进已导致诊断性能的提高以及这些成像技术在日常临床实践中的广泛应用。然而,人类解释、量化和整合这些数据集的能力是有限的。新标记的识别和机器学习 (ML) 算法的应用,
p et Imaging使用放射性对比剂来诊断和治疗各种医疗状况。PET成像提供了有关人体内疾病细胞和分子途径的独特信息,这与G-木霉和SPECT提供的疾病相辅相成。PET也经常用于小动物分子成像研究(1)。一项宠物研究始于放射性示踪剂的给药。PET数据获取是基于对数百万对相对指向的511射光子光子的一致检测,每种对the剂(tracer radionuclide标签的衰减产物)的灭绝产生的每种都会引起。使用高原子数,高密度和厚的辐射探测器检测到所得的歼灭光子通常排列在圆柱几何形状中(例如,图。1)。
在阿尔茨海默氏症、前列腺癌和其他疾病方面处于世界领先地位 h. 澳大利亚是开展放射性药物临床试验成本相对较低的国家; i. 澳大利亚放射性药物试验网络 (ARTnet) 令世界其他国家羡慕不已。这是一个由核医学专家组成的合作试验小组,也是一个专注于放射性药物临床试验的澳大利亚核医学设施网络。ARTnet 促进临床试验的快速开始和完成,并为临床试验放射性药物生产的认证制定国家标准。它还负责对参与临床试验的 PET 和 SPECT 扫描仪进行国家认证; j. 澳大利亚拥有非常有利的放射性药物临床试验监管环境,拥有治疗用品管理局 (TGA) 临床试验通知 (CTN) 途径。 3. 机会
人工智能 (AI) 和信息学在医疗保健领域,尤其是在医学成像领域,正在迅速获得临床应用,目前 FDA 批准的 76% 的 AI 医疗设备在放射学领域运行 [ 1 ]。在放射学领域,由于检查数量和专业人员的参与,AI 的重要性还体现在科学文献中不断增加的论文数量以及会议和学会中提供的相关认证教学课程。然而,在核医学领域,在 AI 应用的开发、验证和采用方面仍有许多工作要做。此外,信息学转化为专用软件包 (EPD 和 PACS) 的作用值得进一步关注挑战和机遇。正电子发射断层扫描 (PET)、单光子发射计算机断层扫描 (SPECT) 及其配套的计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 硬件和软件的不断改进,提高了诊断