[发明专利]放射性药物浓度测量系统和方法有效
申请号: | 201180018191.9 | 申请日: | 2011-04-11 |
公开(公告)号: | CN102834119A | 公开(公告)日: | 2012-12-19 |
发明(设计)人: | M·A·马比;L·A·麦凯迁;C·E·布顿;J·E·杜佛斯基 | 申请(专利权)人: | 梅德拉股份有限公司 |
主分类号: | A61K51/00 | 分类号: | A61K51/00;A61N5/00 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 李玲 |
地址: | 美国宾夕*** | 国省代码: | 美国;US |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 放射性 药物 浓度 测量 系统 方法 | ||
1.一种用于测量放射性药物的放射性浓度的系统,所述系统包括:
容器;
与所述容器相连的询问区;
用于聚集从所述询问区发射的辐射的辐射检测器;
能够获得所述询问区的辐射量度的信号捕获装置;和
与所述信号捕获装置数据通信的微处理器系统;
其中所述微处理器系统能够从所述信号捕获装置计算出被包含在所述询问区中的发射辐射的放射性药物的放射性浓度。
2.根据权利要求1所述的系统,其中所述微处理器系统能够从信号捕获输出计算出与被包含在至少一个询问区中的发射辐射的放射性药物有关的放射性核素的种类。
3.根据权利要求1所述的系统,其另外包括光圈系统,所述光圈系统具有设置在所述询问区和所述辐射检测器之间的至少一个光学元件,
其中在所述询问区中的放射性核素的放射性浓度被提供给所述光圈系统,以控制所述至少一个光学元件的选择。
4.根据权利要求3所述的系统,其另外包括设置在所述光圈系统附近的准直仪。
5.根据权利要求3所述的系统,其中所述至少一个光学元件选自光圈或衰减材料。
6.根据权利要求1所述的系统,其中所述传感器包括晶体,所述晶体的大小形成为由此聚焦的所述询问区的暴露面积,以检测从所述询问区发射的辐射。
7.根据权利要求1所述的系统,其另外包括设置在所述容器和所述辐射检测器之间的准直仪,其中所述准直仪将所述检测器聚焦于所述询问区。
8.根据权利要求1所述的系统,其中所述信号捕获装置包括至少一个用于将模拟电信号转换成其数字表示的装置,所述数字表示呈现在信号捕获装置数字输出上。
9.根据权利要求1所述的系统,其中所述辐射检测器另外包括晶体辐射传感器和放大器,
其中所述放大器接收来自所述晶体辐射传感器的数据。
10.根据权利要求3所述的系统,其另外包括:与可选择的光圈机械连通的机动的系统,其中所述机动的系统能够移动所述可选择的光圈,使得所述至少一个光学元件可以位于所述准直仪和所述辐射检测器之间。
12.根据权利要求1所述的系统,其另外包括:
至少一个第二辐射检测器,所述至少一个第二辐射检测器包括至少一个输出,
其中所述容器另外包括至少一个第二询问区,至少第二辐射检测器可以从所述至少一个第二询问区检测出发射的辐射。
13.根据权利要求1所述的系统,其中所述微处理器系统另外能够从所述信号捕获数字输出计算出被包含在所述至少一个询问区中的发射辐射的放射性药物的半衰期。
14.根据权利要求1所述的系统,其中所述容器是注射器或泵。
15.一种用于测量浓度测量系统中的放射性药物的放射性浓度的方法,所述浓度测量系统包括:包括至少一个询问区的容器;辐射检测器,所述辐射检测器具有至少一个用于检测从所述至少一个询问区发射的辐射的输出;包括电子学输入和数字输出的信号捕获装置,所述电子学输入与辐射检测器输出电通信;和与所述信号捕获装置数字输出数据通信的微处理器系统,所述方法包括:
将所述检测器暴露于由所述至少一个询问区中包含的放射性药物发射的辐射;
通过所述信号捕获装置电子学输入,至少捕获来自所述辐射检测器输出的信号;
将从所述辐射检测器输出捕获的所述信号转换成其数字表示;
将来自所述信号捕获电子学数字输出的所述数字表示传送至所述微处理器系统;
使用安设在所述微处理器系统上的至少一个软件模块,分析所述数字表示,以提供其至少一种分析;和
基于由所述至少一种分析计算出的总辐射值,计算所述放射性浓度。
16.根据权利要求15所述的方法,其中所述至少一个软件模块包括多个软件模块。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于梅德拉股份有限公司,未经梅德拉股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201180018191.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。