姚紹衛(wèi) 扈尚澤 夏勛榮
(江蘇省計量科學研究院,南京 210046)
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SPECT基本性能測量與質(zhì)量控制
姚紹衛(wèi) 扈尚澤 夏勛榮
(江蘇省計量科學研究院,南京 210046)
為了探討如何解決SPECT計量檢測問題,文章根據(jù)相關(guān)國家標準和NEMA報告,對SPECT系統(tǒng)空間分辨力等參數(shù)進行測量分析。探索出可以全面評價SPECT計量性能的方法,并結(jié)合實際檢測工作,對現(xiàn)有模體進行改進,逐步完善SPECT的計量檢定方法,為做好質(zhì)量控制工作提供技術(shù)參考。
SPECT;基本技術(shù)指標;系統(tǒng)空間分辨力;檢測方法
單光子發(fā)射計算機斷層成像裝置(Single Photon Emission Computed Tomography,簡稱SPECT)是在g 照相機基礎(chǔ)上發(fā)展起來的核素顯像設(shè)備,是計算機掃描與核素人體示蹤相結(jié)合的診斷技術(shù)。人體內(nèi)注射的99mTc、133I、67Ga、153Sm等單光子核素,經(jīng)代謝、擴散后在病變部位和正常組織之間形成放射性濃度差異,由探測器測量不同位置上放射性濃度分布,通過計算機處理后顯像。與其它放射影像設(shè)備相比,SPECT在臨床上有獨特的診斷價值,不僅能顯示體內(nèi)病變結(jié)構(gòu),還可以提供人體臟器的功能信息。SPECT結(jié)構(gòu)原理復雜,在檢測過程中還會使用到放射性藥物,對它的質(zhì)量控制一直不如普通放射影像那么完善。本文在參考相關(guān)國家標準基礎(chǔ)上,提出一套全面評價SPECT計量性能的方法,為做好質(zhì)量控制工作提供技術(shù)參考。
目前,醫(yī)院內(nèi)部的質(zhì)量控制主要依據(jù)國家標準GB/T 18988.2—2003《放射性核素成像設(shè)備性能和試驗規(guī)則第2部分:單光子發(fā)射計算機斷層裝置》和各制造商提供的方法進行。部分地區(qū)頒布了相應(yīng)的計量檢定規(guī)程,如JJG(蘇)81—2008《單光子發(fā)射計算機斷層成像裝置(SPECT)》,對SPECT基本計量性能進行檢定,如斷層分辨力、重建空間線性、斷層均勻性、系統(tǒng)空間分辨力、旋轉(zhuǎn)中心漂移和靈敏度等。
1.1 測量條件
目前常見的SPECT型號有Philips公司的Forte和Infiniavc、GE公司的Millennium和Siemens公司的Signature-E等。測量用FLUKE公司生產(chǎn)的76~823和76~826性能模體,該模體符合IAEA及NEMA推薦的技術(shù)要求;核素使用被檢醫(yī)院提供的99mTc和57Co;活度計為中國計量科學研究院院生產(chǎn)的RM-905a+型;其他配套設(shè)備包括條式水平儀、溫度計及醫(yī)用乳膠手套等。環(huán)境溫度控制在20~23℃,相對濕度≤65%。
1.2 測量方法
1)斷層分辨力
斷層分辨力包括熱點源分辨力和冷點源分辨力,熱點源是指放射性藥物濃聚的點,在影像上表現(xiàn)為一個“亮斑”,SPECT分辨這種“亮斑”的能力稱之為熱點源分辨力;冷點源是指放射性藥物濃度較低的點,在影像上表現(xiàn)為一個“暗斑”,SPECT分辨這種“暗斑”的能力稱為冷點源分辨力。76~823型性能模體中熱點源、冷點源分別用不同直徑的圓孔和圓球來模擬(如圖1、圖2)。測量時先將模體中注滿蒸餾水,用活度計測定約370MBq的99mTc核素注入模體內(nèi)充分搖勻,將模體水平放置在診斷床上,模體中心與掃描系統(tǒng)軸中心一致,設(shè)置掃描條件如下:20~30cm的旋轉(zhuǎn)半徑;探測器旋轉(zhuǎn)速度10~30cm/min;適當?shù)姆糯蟊堵逝c濾波函數(shù);常用層厚;128×128矩陣;6°間隔采集數(shù)據(jù),每個斷層采集約1M計數(shù)。掃描成像后調(diào)整窗寬和窗位,讀取可分辨的最小熱點源和冷點源尺寸。
圖1 熱點源示意圖
圖2 冷點源示意圖
2)重建空間線性
空間線性模體由一個橫斷面上均勻分布的32個縱橫排列的方塊組成,在模體中注入核素,采用上述相同掃描條件對模體進行掃描,圖像上的32個方塊應(yīng)水平和垂直分別對齊并清晰顯示。重建空間線性是反映斷層顯像的幾何線性與失真度,實踐證明該指標與設(shè)備定期校準與維護有直接關(guān)系。
3)斷層均勻性
檢測時先要進行系統(tǒng)均勻性校準。按上述條件對性能模體進行掃描,在斷層圖像上作一個面積不小于200mm2的感興趣區(qū)域(ROI)進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,讀取計數(shù)的最大值Nmax和最小值Nmin,按下式計算均勻性,均勻性應(yīng)不大于±5%。
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4)系統(tǒng)空間分辨力
向模體細長的金屬管中注入74MBq的核素99mTc,將模體水平放置在診斷床上,模體中心與探測器旋轉(zhuǎn)軸中心相一致。探測器旋轉(zhuǎn)半徑設(shè)為15cm,選適當?shù)姆糯蟊堵屎统S脤雍?,等間隔每2°采集一次,共采集180次,用128×128矩陣,能窗不大于20%。選ROI的面積為50個像素值進行計數(shù)統(tǒng)計。以影像亮斑中最高計數(shù)點為中心沿水平方向分別向兩側(cè)測量,每側(cè)大約測量2.5cm,記錄下每個ROI的計數(shù)值和位置;然后用相同的方法再沿垂直方向測量每個ROI的計數(shù)值。
將得到的數(shù)據(jù)以幾何位置作為橫坐標、計數(shù)值作為縱坐標作圖。在圖上測量出最大計數(shù)值一半的曲線圖寬度(FWHM),即為探測器的系統(tǒng)空間分辨力(如圖3)。
圖3 系統(tǒng)空間分辨力示意圖
5)旋轉(zhuǎn)中心偏移
先用水平儀調(diào)整探測器平行于系統(tǒng)軸,將57Co點源懸掛在視野空氣中,徑向離系統(tǒng)軸至少5cm,測量時選擇三個切片進行:一片在視野的中心,另外兩片離中心的距離為軸向視野的±1/3。用最大有效矩陣采集,每一幅圖像至少應(yīng)獲取10k計數(shù),360°一周每10°采集1次。用“重心法”計算點源在投影上的位置,并進行正弦函數(shù)擬合,確定旋轉(zhuǎn)中心偏移的數(shù)據(jù)。
6)靈敏度
在直徑20cm的面源模體中注入蒸餾水和185MBq的99mTc核素,放置于探頭視野中心,距探頭表面100mm,周圍應(yīng)無散射物,選擇常用準直器,探測器每分鐘的計數(shù)應(yīng)大于5000個,靈敏度是考查單位濃度放射性活度所對應(yīng)的計數(shù)率,即每分鐘計數(shù)/兆貝克勒爾。
7)本底計數(shù)
在加載準直器條件下,探測器向下并處在診斷床中心上方,在日常無源工作條件下,采集100s的本底計數(shù)率并與基礎(chǔ)值進行比較,測量值應(yīng)不大于基礎(chǔ)值的20%。
近幾年對SPECT的檢測結(jié)果顯示:斷層熱點源分辨力在7.3~11.4mm之間,斷層冷點源分辨力在4.7~7.3mm之間,重建空間線性32個正交排列的熱點源在整個橫斷面上基本都能水平和垂直對準,斷層均勻性在1.5%~2.6%之間,旋轉(zhuǎn)中心漂移在1.6~1.8mm范圍內(nèi),系統(tǒng)空間分辨力FWHM在9.5~12mm范圍內(nèi),本底計數(shù)都能小于基礎(chǔ)值的10%。
為方便現(xiàn)場測量,模體加注蒸餾水和排放放射性藥物時加裝了蠕動泵,操作中可降低工作人員接受的輻射劑量;用透明乳膠管延長了線源管,這樣既能防止放射性藥物滴漏又能保證藥物分布均勻;在檢測過程中,要穿好防護服,佩戴鉛眼鏡,最好能攜帶輻射報警儀,做好防護措施。
核醫(yī)學仍是一門年輕的學科,SPECT質(zhì)量控制方法目前還不夠普及。SPECT成像影響環(huán)節(jié)較多,掃描條件、數(shù)據(jù)采集方式、運算方法等因素都可能影響成像質(zhì)量。研究和總結(jié)在通用條件下獲得的技術(shù)參數(shù),有助于獲得高質(zhì)量的臨床圖像。本文只對基本性能指標進行初步探索,還必須進一步總結(jié)經(jīng)驗,為促進核醫(yī)學的發(fā)展做好基礎(chǔ)工作。
[1] AAPM report.Rotating scintillation camera SPECT acceptance testing and quality control AAPM1987-06,No.22
[2] NEMA standards publication:performance measurements of scintillation cameras.NEMA standards publication NU 1-1994
[3] GB/T 18988.2—2003放射性核素成像設(shè)備性能和試驗規(guī)則第2部分:單光子發(fā)射計算機斷層裝置[S]
[4] 金永杰.核醫(yī)學儀器與方法[M].黑龍江.哈爾濱工程大學出版社,2010
[5] FLUKE users manual.The users manual of the nuclear associates 76-826
[6] 張峻.醫(yī)用螺旋CT的計量檢定方法[J].計量技術(shù),2012(11)
10.3969/j.issn.1000-0771.2015.08.20