李玲玲丁獻(xiàn)敏
1河南省鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南省鶴壁市 458030 2河南省腫瘤醫(yī)院 河南省鄭州市 450000
SPECT/CT圖像融合顯像的臨床應(yīng)用
李玲玲1丁獻(xiàn)敏2
1河南省鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南省鶴壁市 458030 2河南省腫瘤醫(yī)院 河南省鄭州市 450000
核醫(yī)學(xué)成像是醫(yī)學(xué)影像成像技術(shù)之一,隨著計(jì)算機(jī)數(shù)字化時(shí)代的發(fā)展,出現(xiàn)了把多種醫(yī)學(xué)影像成像技術(shù)結(jié)合的SPECT/CT圖像融合技術(shù)。該技術(shù)的發(fā)展提高了疾病的定位、定性的準(zhǔn)確度,越來(lái)越受到影像學(xué)科和臨床學(xué)科的重視。
核醫(yī)學(xué);SPECT/CT;圖像融合
影像核醫(yī)學(xué)的顯著特點(diǎn)是反映組織臟器的血流、活性、功能及代謝方面的變化,有利于疾病的早期診斷。隨著計(jì)算機(jī)數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,SPECT/CT斷層融合圖像的出現(xiàn),可將CT解剖關(guān)系清楚、準(zhǔn)確定位的優(yōu)勢(shì)與SPECT反映局部血流及代謝功能的顯像優(yōu)勢(shì)完美的結(jié)合起來(lái),直觀顯示病灶的大小、形態(tài)、毗鄰等解剖結(jié)構(gòu)及其對(duì)放射性核素?cái)z取的程度,解決了長(zhǎng)期以來(lái)核醫(yī)學(xué)顯像定位不準(zhǔn)確、圖像模糊等問(wèn)題,同時(shí)提高了診斷效率,因而臨床應(yīng)用越來(lái)越廣泛。
醫(yī)學(xué)圖像融合技術(shù)起步于90年代,是目前醫(yī)學(xué)影像學(xué)發(fā)展的趨勢(shì),也是醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的前沿。早在1991年,Hasegawa等就提出了同機(jī)圖像融合設(shè)備的構(gòu)想。1999年,美國(guó)通用電器公司(GE)推出了全球第一臺(tái)醫(yī)用同機(jī)圖像融合設(shè)Hawkeye,它是將X-CT球管、探測(cè)器及放射性核素探頭裝在同一旋轉(zhuǎn)機(jī)架上,使得一次檢查就可同時(shí)獲得CT、SPECT及SPECT/CT斷層融合圖像,由于采用X線球管劑量較低.圖像質(zhì)量較差。但是為疾病的診斷和SPECT/CT技術(shù)的臨床推進(jìn)發(fā)揮了重要作用。這一臺(tái)具有劃時(shí)代意義的設(shè)備出現(xiàn)以后,使圖像融合技術(shù)發(fā)生了根本性的變化,對(duì)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)生了革命性的影響[1]。2004年,具有獨(dú)立診斷功能的Symbia SPECT/CT由德國(guó)西門(mén)子公司推出。2005年,飛利浦公司推出了SPECT/高分辨率螺旋CT “precedence”,極大地提高了SPECT/CT定位、定性的準(zhǔn)確率。因而廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)臨床領(lǐng)域[2]。
2.1 圖像融合的概念
圖像融合是由多源圖像傳感器采集到關(guān)于同一目標(biāo)的圖像,然后經(jīng)過(guò)一定的圖像處理 ,提取各自有用的信息, 最后綜合成同一圖像,綜合的整體信息大于各部分信息之和。也就是從某種程度上來(lái)說(shuō), 融合后的圖像比組成它的各個(gè)子圖像包含更多的有用信息,更具有優(yōu)越性,這就是圖像信息的融合。
2.2 SPECT/CT圖像融合顯像的定義
依據(jù)美國(guó)核醫(yī)學(xué)會(huì)指南的定義,SPECT/CT圖像融合是指高端SPECT和多排螺旋CT融合成的一體化設(shè)備,即單光子發(fā)射型計(jì)算機(jī)斷層顯像儀/X線計(jì)算機(jī)斷層掃描儀,不僅提供SPECT圖像功能信息,而且提供診斷CT圖像的解剖信息。診斷用的CT帶來(lái)的豐富的解剖學(xué)信息,使SPECT顯像診斷的特異度和靈敏度大幅度地提高了,SPECT和CT組合在一起,精確的配準(zhǔn)和同機(jī)融合的診斷效果遠(yuǎn)大于單獨(dú)的SPECT或單獨(dú)的CT,同時(shí)也大于單獨(dú)SPECT與單獨(dú)CT聯(lián)合診斷的效果,從而提高了疾病診斷的準(zhǔn)確度,改變了核醫(yī)學(xué)“不清晰、不準(zhǔn)確”的歷史,因而,在臨床上和影像學(xué)科都越來(lái)越受到重視。
2.3 SPECT/CT圖像融合顯像的基本原理
該設(shè)備一般由核醫(yī)學(xué)部分、CT 部分、后處理部分和檢查床等組成。核醫(yī)學(xué)部分的主要部件是探頭,它主要由晶體、準(zhǔn)直器和光電倍增管組成,主要用于圖像的采集、光電轉(zhuǎn)換和處理。其探測(cè)原理為 :注入到人體內(nèi)的放射性藥物產(chǎn)生的射線,發(fā)射到晶體上,晶體原子激發(fā),使其退激回到基態(tài),從而發(fā)出熒光。光電倍增管接受這些熒光后,將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào),再由定位電路確定入射光子的位置。最后經(jīng)放大、處理記錄成數(shù)據(jù)。檢查時(shí),在保持檢查床位置不變的情況下,設(shè)備系統(tǒng)從一個(gè)探測(cè)器轉(zhuǎn)換到另一個(gè)探測(cè)器,進(jìn)行雙模式圖像采集,這樣就保證了采集的CT與放射性核素掃描兩種圖像數(shù)據(jù)是在相同的掃描幾何學(xué)下進(jìn)行的,并且保證了兩次數(shù)據(jù)采集之間的延遲時(shí)間最短,數(shù)據(jù)采集完成后利用專(zhuān)用軟件進(jìn)行圖像格式的轉(zhuǎn)換、定位、配準(zhǔn)、重合表達(dá)等一系列重建,然后利用SPECT專(zhuān)用的圖像匹配軟件對(duì)圖像進(jìn)行融合輸出[3]。
2.4 SPECT/CT圖像融合顯像的特點(diǎn)
SPECT/CT不是兩個(gè)儀器簡(jiǎn)單的疊加,它是將功能影像和解剖顯像有效的結(jié)合起來(lái),更好的診斷疾病和病理生理狀況。SPECT/CT 主要特點(diǎn)是:
(1)可單獨(dú)使用SPECT或CT,也可聯(lián)合兩者使用,在圖像顯示上,既可獨(dú)立顯示SPECT或CT圖像又可顯示兩者的融合圖像。
(2)同機(jī)圖像融合檢查,無(wú)須病人移動(dòng),設(shè)備系統(tǒng)可自動(dòng)從一個(gè)探測(cè)器轉(zhuǎn)換到另一個(gè)探測(cè)器,完成掃描CT及SPECT數(shù)據(jù)的采集,這樣就避免了因病人變動(dòng)體位而導(dǎo)致的功能圖像與解剖圖像的錯(cuò)位融合,保證了兩種圖像使用相同的幾何學(xué)掃描,從而減少了誤差,提高了圖像的質(zhì)量。
(3)目前SPECT/CT設(shè)備大多配備有診斷級(jí)螺旋CT,如高分辨率螺旋CT的解剖分辨率達(dá)0.5mm,則可與單機(jī)型CT相媲美,確定病灶內(nèi)部的精細(xì)解剖結(jié)構(gòu),彌補(bǔ)了以往定位CT的不足,可提高定位定性診斷的準(zhǔn)確性和對(duì)微小病灶的檢出率。
(4)數(shù)據(jù)采集經(jīng)過(guò)專(zhuān)用圖像處理軟件處理重建,可以同時(shí)獲得矢狀位、冠狀位、橫斷位和三維立體圖像,從不同的切面、角度觀察病灶,尤其對(duì)于重疊的小病灶和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的組織器官具有較大的臨床意義。
(5)與一般CT相比,患者縮短了檢查時(shí)間減少了接受的輻射劑量。
SPECT/CT圖像融合顯像雖然具有以往影像學(xué)顯像不可比擬的優(yōu)勢(shì),但是也存在一定的缺點(diǎn)。首先,采集圖像時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。部分病人尤其是急危重癥患者不能保證長(zhǎng)時(shí)間保持一個(gè)體位;其次,還未實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)融合。采集圖像一般先行CT檢查再行SPECT檢查,CT掃描時(shí)間很短,而SPECT的掃描時(shí)間長(zhǎng),不可避免包括呼吸、心跳、胃腸道蠕動(dòng)等造成圖像融合的時(shí)間差和空間差;再次,部分SPECT/CT設(shè)備配置的定位CT為非診斷級(jí)CT,密度分辨率較低,對(duì)一些微細(xì)結(jié)構(gòu)、腹部軟組織結(jié)構(gòu)和淋巴結(jié)等組織器官的內(nèi)部結(jié)構(gòu)顯示欠清晰[4]。
醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)展至今,功能圖像和解剖圖像結(jié)合的醫(yī)學(xué)圖像融合技術(shù)已成為發(fā)展的必然趨勢(shì), 而圖像融合技術(shù)的潛力在于綜合應(yīng)用處理這些成像設(shè)備所得的信息以獲取新的更有助于臨床診斷的信息。它作為提升臨床現(xiàn)代化診療水平的有力依據(jù), 在腫瘤的精準(zhǔn)定位、癌癥的早期診斷和治療中發(fā)揮著非常重要的作用,使創(chuàng)傷性小、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)低的化療 、手術(shù)方案等成為可能。相信 ,隨著研究的不斷深入和應(yīng)用領(lǐng)域范圍的不斷擴(kuò)大,多模態(tài)醫(yī)學(xué)圖像融合技術(shù)將會(huì)在融合速度、精確度、穩(wěn)定性等方面日趨完善 ,對(duì)人類(lèi)的健康發(fā)揮更加重要的作用。
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