1农业,食品和环境科学系理工学院(M. Raballo,Alessandro.vitali.vitali)@staff.univpm.it 2矿业开发与勘探系 Systems Science, Eth Zurich, Switzerland Arnadi.murtiyoso@usys.ethz.ch 4 Universit´E de Strasbourg, Save Strasbourg, Cnrs, Icube Laboratory Umr 7357, Photogrammetry and Geomatics and Geomatics Group, france arnadi.murtiyoso@insa-strasbourg.fr 5 Dragones Research Group, Escuela de Ingenier'农业Y Forestal(校园de Ponferrada),AV。astorga S/N,24400 Ponferrada,西班牙flor.alvarez@unileon.es 6 Hazi Fundazioa,Granja Modelo de arkaute,01192 Vitoria -Gasteiz,西班牙 - 西班牙-Acantero@hazi@hazi.hazi.es equhazi.es 7 imib -csic,spsic de miers de Mieres,astain,Astain,AST.ASTURIAS,ASTOLOL,ASTOLOL,ASTOLOL,RODBOLF,RODFOLF,RODFOLF,RODFOLF,RODBOLF,RODBOLF,RODBOLF。 Diego.laino)@CSIC.ES 8大学,Marthe的理工学院,民用,建筑工程和建筑学系(SAD)r.pierdicca@staff.univpm.it
摘要正电子发射断层扫描(PET)是分子成像的重要方式,近年来,其在小动物(尤其是啮齿动物)中的应用显着增长。在使用PET分子成像的研究实践中,实施质量控制程序至关重要。考虑到该领域的技术进步,本研究介绍了有关小动物的PET扫描仪和用于不同巴西分子成像服务中使用的小动物的活动仪的更新。此外,目的是研究涉及小动物宠物成像的质量保证计划。值得注意的是,这项研究是基于Gontijo等人先前进行的研究。(2020年和2022年),并涵盖了从2022年开始的情况中发生的变化。将一项电子调查发送给巴西分子成像服务,该服务分别参加了2015年和2023年举行的Micro PET/SPECT/CT用户的第一次和/或第二次全国性会议。汇编了调查响应并进行描述性统计分析。这项研究揭示了该国一项新的小动物宠物分子成像服务。因此,可以确定目前有七个分子成像服务专用于巴西的小动物,总共操作八个PET扫描仪,其中一个仍处于初始测试阶段。在七个服务中,有五个位于东南地区,一个位于南部地区,一个位于东北地区。Bruker制造商Albira平台,在两种服务中找到。1。在巴西安装的大多数小动物宠物扫描仪来自伽马医学(GE)制造商Triumph®平台。此外,有一个来自Molecube制造商,β立方平台的扫描仪,另一个来自MILABS制造商U-PET/CT平台的扫描仪。结果还表明,尽管所有服务都表现出对质量保证的兴趣,并同意其重要性,但在巴西,对小动物PET扫描仪的质量保证计划的存在尚不常见。简介临床前正电子发射断层扫描(PET)在分子成像中至关重要,因为它应用于大鼠和小鼠等小动物。该技术允许同时获得静态图像和动态图像,并可以详细分析器官和组织中的功能,生化和代谢过程[1]。通过在小动物中使用临床前宠物,可以开发先进的放射性药物,并确定使用常规放射性药物治疗的新选择,使其在核医学研究中心至关重要[2]。与宠物设备一起工作,剂量校准器是每天在实验室日常工作中使用的基本工具,以监测小动物研究中用于研究的放射性病活动。它允许精确量化放射性,确保对成像研究的正确活性,这对于获得可靠且可重现的结果至关重要。
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磁共振成像(MRI)是神经科学研究和神经系统疾病的临床诊断的众所周知且广泛的成像方式,主要是由于其能够可视化脑微观质量并量化各种代谢物。此外,它的无创性使从体内脑样本与组织学的高分辨率MRI与组织学的相关性有可能,从而支持了神经退行性疾病的研究,例如阿尔茨海默氏病或帕金森氏病。但是,离体MRI的质量和分辨率高度取决于具有最大化填充因子的专业射频线圈的可用性,用于研究样品的不同大小和形状。例如,在超高田中全身MRI扫描仪中并不总是在商业上可用的小型,专用的射频(RF)线圈。即使对于超高场临床前扫描仪,特异性RF线圈的体内MRI也很昂贵,并且并不总是可用。在这里,我们描述了两个RF线圈的设计和构造,基于7T全身扫描仪中人脑组织的螺线管几何形状以及9.4T陶醉师中Marmoset脑样品的离体MRI的体内MRI。我们设计了7T螺线管RF线圈,以最大程度地提高磁带上的人脑样品的填充因子,以进行组织学,而构建了9.4T螺线管以适应50 mL离心管的条件。两个螺线管设计都以收发器模式运行。测得的B 1 +地图显示出感兴趣的成像量的高均匀性,并且与成像量相比,信噪比高。使用9.4T螺线管线圈以60 µm的各向同性分辨率获取了人脑样品的高分辨率(在平面为500 µm切片的厚度为500 µm)。
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