[发明专利]一种全息正电子浓度成像方法及系统在审
| 申请号: | 201910276700.6 | 申请日: | 2019-04-08 |
| 公开(公告)号: | CN109998581A | 公开(公告)日: | 2019-07-12 |
| 发明(设计)人: | 邓贞宙;邓玉姗;韩春雷;王玉皞;刘志涛;刘钰;熊力伟;段志文 | 申请(专利权)人: | 南昌大学 |
| 主分类号: | A61B6/03 | 分类号: | A61B6/03 |
| 代理公司: | 南昌赣专知识产权代理有限公司 36129 | 代理人: | 王超 |
| 地址: | 330000 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 正电子 成像 体内 分辨 空间信息 同位素 全息 探测器 高空间分辨率 空间分辨率 时间分辨率 探测器输出 心血管疾病 正电子事件 背景噪声 成像物质 高分辨率 高灵敏度 浓度分布 噪声影响 准确度 灵敏度 伽玛 探测 癌症 重建 应用 统计 | ||
1.一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:为成像物质标记正电子同位素;
步骤2:将标记有正电子同位素的药物注入动物或者人体内,使其分布在动物或人体内;
步骤3:使用切伦科夫事件分辨探测器探测动物或人体内的正电子事件;
步骤4:切伦科夫事件分辨探测器输出时间和空间信息;
步骤5:将切伦科夫事件分辨探测器的时间和空间信息进行计数,重建动物或人体内的3维核素浓度分布。
2.根据权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于:
所述步骤1的正电子同位素是指由医用回旋加速器产生的富质子同位素。
3.根据权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于:
所述步骤2通过静脉注射标记有正电子同位素的药物,其参与生物活体内的生理与生化改变后,同位素的分布情况依照生物活体内的新陈代谢强度。
4.根据权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于:
所述步骤3的切伦科夫事件分辨探测器采用的光电器件具有光子事例分辨能力;
所述切伦科夫事件分辨探测器由SiPM传感器组成。
5.根据权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于:
所述步骤4的切伦科夫事件分辨探测器探测采用光子计数的方法,读出每一个光子的时间和空间信息。
6.根据权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于:
从所述步骤4的切伦科夫事件分辨探测器输出的脉冲信号中,重建切伦科夫事件的时间和空间信息。
7.根据权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,其特征在于:
所述步骤5的重建可采用解析或迭代的核素分布重建方法。
8.一种全息正电子浓度成像系统,其特征在于,采用权利要求1所述的一种全息正电子浓度成像方法,包括有标记正电子同位素模块、注射模块、机械支撑模块、探测模块和图像重建模块。
所述标记正电子同位素模块对生物体中参与生理与生化过程的物质用正电子同位素进行标记,使生物体带有可以发射多辐照事件的标记物;
所述注射模块可将标记有正电子同位素的药物注入动物或者人体内,并实时控制注入生物体内的放射性药物剂量;
所述机械支撑模块用于支撑需要进行检测的生物体,并将生物体平稳传送到检测区域;
所述探测模块对切伦科夫光子进行探测;
所述图像重建模块将切伦科夫事件集合重建成某一时刻的放射性活度分布。
9.根据权利要求8所述的一种全息正电子浓度成像系统,其特征在于:
所述探测器模块的设计采用闪烁体加光电器件的闪烁探测器设计,用以获取切伦科夫事件的时间和位置信息。
10.根据权利要求9所述的一种全息正电子浓度成像系统,其特征在于:
所述光电器件为SiPM传感器。
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