Korekce zeslabení v planární scintigrafii pomocí plošného zdroje Co-57

Podobné dokumenty
Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KAMEROU VYBAVENOU (CdZnTe) POLOVODIČOVÝMI DETEKTORY. Jiří Terš Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

Dozimetrie při léčbě benigních onemocnění štítné žlázy Ing. Michal Koláček, MUDr. Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Katedra

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Aplikace jaderné fyziky

Nebezpečí ionizujícího záření

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH?

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, PRAHA 4

Nukleární medicína v novém

Písemná zpráva zadavatele. Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo

Nukleární medicína. 6. Nukleární medicína v neurologii A

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Atestační otázky z oboru nukleární medicína

MANIPULAČNÍ POMŮCKY. U Nových vil 18, Praha 10, CZ EMPOS spol. s r.o.

Stanovení orgánových dávek v pediatrické radiologii




PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko

Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Aspekty radiační ochrany

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Konferenci fyziků v nukleární medicíně

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

Ozařovací svazky dostupné v dozimetrické laboratoři SÚRO. Libor Judas, Jana Dobešová, Anna Michaelidesová, Vladimír Dufek

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Měření osobních dávek při práci na nukleární medicíně a radioterapii

Konference radiologické fyziky 2018

Konference radiologické fyziky 2010 a členská schůze ČSFM

Nukleární medicína: atestační otázky pro lékaře

POŽADAVKY SÚJB PŘI PROVÁDĚNÍ PALIATIVNÍ

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů


CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Radiační ochrana v nukleární medicíně - systém kontrol detekční a zobrazovací techniky

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

stínících konstrukcí u PET/MR pracoviště v přístavbě k budově Q ve FN Brno - PMDV

Flexible solutions. osobní dozimetrie.

Porovnání měřičů dávkového příkonu pro klinickou praxi v NM

Základy radioterapie

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Petra Dostálová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Zobrazovací metody v radioterapii zhoubných nádorů. Obrazem řízená radioterapie. Radioterapie: od základních principů až k IMRT Obr.

JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Klasifikace snímků DaTscan pomocí CNN: Preprocessing obrazových dat a jejich generování metodou Monte Carlo

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

Ing. Radovan Pařízek Brno

Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG)

Identifikace typu záření

Ionizující záření pro zdraví: radioterapie, nukleární medicína a rentgenová diagnostika

Company LOGO Stanovení orgánových dávek Monte Carlo simulací v programu EGSnrc

Telemedicína Brno 2018

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls15612/2008. Souhrn údajů o přípravku

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Výběr dostupné metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka 99m Tc-etifenin, její ověření a optimalizace

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

XXXIV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce s mezinárodní účastí

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ JAKOSTI NA PRACOVIŠTÍCH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY - PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Radiační ochrana v JE Dukovany

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře T (MZ) 1-01: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Nový atomový zákon a vyhláška o radiační ochraně. specifika pro pracoviště nukleární medicíny

STANOVENÍ KOLEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ DÁVKY Z NENÁDOROVÉ RADIOTERAPIE V ČR

Příloha č. 1 k opravě sdělení sp. zn. sukls118884/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně.

Případné provozní důsledky pro zadavatele z důvodu vyšší radiační zátěže obsluhujícího personálu.

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno

Přístrojové vybavení a praxe při monitorování plošné kontaminace dle NAZ na pracovištích NM. Pavel Solný, Tereza Kráčmerová

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls204374/2012

sp.zn. sukls34183/2016

Požadavky k atestační zkoušce - VŠ

Transkript:

Korekce zeslabení v planární scintigrafii pomocí plošného zdroje Co-57 Věra Šírová, Daniela Skibová, Jiří Trnka, Václav Ptáčník, Daniela Chroustová, Jozef Kubinyi, Martin Šámal Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze Oddělení radiační ochrany VFN v Praze

Cíl práce korekce zeslabení v planární scintigrafii pomocí plošného zdroje využití plošného zdroje Co-57 pro korekci emisních snímků Tc-99m měření/odhad aktivity v těle pacienta v planární scintigrafii (např. pro měření celkové funkce ledvin v dynamické scintigrafii)

Plošné zdroje plošný zdroj Tc-99m - 140 kev - zdlouhavá a pracná příprava - nutnost opakované přípravy - riziko kontaminace - větší ozáření obsluhy - nižší cena plošný zdroj Co-57-122 kev - jednoduchá, rychlá příprava - snadná manipulace - bezpečné použití - menší ozáření obsluhy - vyšší cena - jiná energie záření

Korekce na zeslabení

Transmisní měření N t-o bez objektu N t+o s objektem

Transmisní měření

Zjednodušený výpočet a oprava geometrického průměru neberou v úvahu - podíl rozptylu záření ve snímcích N p, N a, N t-o a N t+o - rozdílnou citlivost detektorů H1 a H2 - velikost / tloušťku zdroje (nejde o bodový zdroj) - aktivitu - šířku energetického okna - typ kolimátoru - geometrii měření -...

Experiment s fantomem

Transmisní snímky plošný zdroj: Tc-99m Co-57 Tc-99m Co-57 obsah lahviček: voda voda voda voda obsah válce: vzduch vzduch voda voda

120 kev ± 5 % 140 kev ± 10 % Emisní snímky neaktivní neaktivní aktivní aktivní vzduch voda ~ 1 : 8 ~ 1 : 4

Geometrický průměr bez korekce 71% 29% 51% 72%

Geometrický průměr s korekcemi na zeslabení deskou stolu a stěnami fantomu, vlastní zeslabení zdroje, a rozptyl 103% 24% 24% 24%

Plně korigovaný geometrický průměr 103% 101% 103% 103%

Reprodukce simulované aktivity [%] korekce na + korekce na zeslabení (transmisní měření) transmisní zdroj a metoda neaktivní (vzduch) neaktivní (voda) aktivní (1 : 8) aktivní (1 : 4) Tc-99m H1 / H1 89 86 87 86 Tc-99m H1 / H2 91 88 89 89 Co-57 H1 / H1 87 78 80 79 Co-57 H1 / H2 90 81 82 82

Reprodukce simulované aktivity [%] + korekce na rozdílnou energii záření Co-57 + korekce na rozdílnou citlivost detektorů transmisní zdroj a metoda neaktivní (vzduch) neaktivní (voda) aktivní (1 : 8) aktivní (1 : 4) Tc-99m H1 / H1 92 88 89 89 Tc-99m H1 / H2 91 88 89 89 Co-57 H1 / H1 97 87 88 88 Co-57 H1 / H2 98 88 89 89

Reprodukce simulované aktivity [%] + korekce na rozptyl záření (DEW) transmisní zdroj a metoda neaktivní (vzduch) neaktivní (voda) aktivní (1 : 8) aktivní (1 : 4) Tc-99m H1 / H1 86 94 97 96 Tc-99m H1 / H2 85 93 95 94 Co-57 H1 / H1 91 93 96 95 Co-57 H1 / H2 89 90 92 92

Závěr korekce na zeslabení v planární scintigrafii pomocí běžně dostupných plošných zdrojů je jednoduchá, rychlá, a potenciálně přesná metoda zatěžující pacienta minimální dávkou záření < 5 µsv (Co-57)

Závěr korekce na zeslabení v planární scintigrafii pomocí běžně dostupných plošných zdrojů je jednoduchá, rychlá, a potenciálně přesná metoda zatěžující pacienta minimální dávkou záření < 5 µsv (Co-57) kobaltový plošný zdroj lze využít pro korekci snímků distribuce radiofarmak značených Tc-99m

Závěr korekce na zeslabení v planární scintigrafii pomocí běžně dostupných plošných zdrojů je jednoduchá, rychlá, a potenciálně přesná metoda zatěžující pacienta minimální dávkou záření < 5 µsv (Co-57) kobaltový plošný zdroj lze využít pro korekci snímků distribuce radiofarmak značených Tc-99m oba použité způsoby měření (H1/H1, H1/H2) dávají podobné výsledky

Závěr korekce na zeslabení v planární scintigrafii pomocí běžně dostupných plošných zdrojů je jednoduchá, rychlá, a potenciálně přesná metoda zatěžující pacienta minimální dávkou záření < 5 µsv (Co-57) kobaltový plošný zdroj lze využít pro korekci snímků distribuce radiofarmak značených Tc-99m oba použité způsoby měření (H1/H1, H1/H2) dávají podobné výsledky možnost redukce reziduální nepřesnosti 5-10 % budeme analyzovat v dalších experimentech

Děkuji za pozornost... Tuto hru připisujeme všem mladým umělcům, kteří v domnění, že objevují nové, vracejí se do let dvacátých. Přejeme jim, aby raději v domnění, že se vracejí do let dvacátých, objevovali nové... Jiří Suchý a Jiří Šlitr v dedikaci hry Člověk z půdy (1959)