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Single Photon Emission Computer Tomography

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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird in den hauptsächlichen Aufbau und die wesentliche Funktionsweise konventioneller SPECT-Systeme eingeführt, wie sie in der standardmäßigen nuklearmedizinischen Diagnostik Anwendung finden. Den zentralen Bestandteil eines konventionellen SPECT-Systems bilden i. Allg. mehrere Gammakameras, welche an einer rotierenden Aufnahmeeinheit befestigt sind, um radioaktive Quellverteilungen in vivo aus unterschiedlichen Aufnahmewinkeln zu detektieren. Aufbau und Wirkungsweise einer Gammakamera sind in Kap. 13 beschrieben und werden hier nicht wiederholt. Aus den akquirierten Projektionsbildern werden mittels mathematischer Rekonstruktion transversale Bilder berechnet, welche zur Diagnostik herangezogen werden. Mit der gegebenen Konzentration auf wesentliche Aspekte der SPECT-Bildgebung kann im Rahmen dieser Einführung nicht auf interessante, i. Allg. jedoch auf bestimmte Anwendungsfälle begrenzte, Sonderformen von SPECT-Systemen – z. B. organspezifische Ausführungsformen, präklinische SPECT-Systeme – eingegangen werden. Für weiterführende Informationen sei der Leser z. B. verwiesen auf [9, 2] (klinische Anwendung), [13, 14, 3, 8] (Physik) und [15, 5] (Bildrekonstruktion).

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Notes

  1. 1.

    Zur Bereitstellung anatomischer Informationen werden insbesondere die bildgebenden Verfahren CT, MRT und Sonographie eingesetzt.

  2. 2.

    Da die signalerzeugende Quelle in der Röntgen-CT außerhalb des bildgebenden Objektes positioniert ist, spricht man dort von Transmissions-Computertomographie (TCT oder kurz CT). Die grundsätzliche Methodik der mathematischen Rekonstruktion von tomographischen Bildern aus Projektionen ist sowohl auf die ECT als auch auf die TCT anwendbar, wenngleich es im Detail – zutreffende Modelle, numerische Implementierung – signifikante Unterschiede gibt.

References

  1. Anger HO (1969) Multiplane Tomographic Gamma-Ray Scanner. In: Symposium on Medical Radioisotope Scintigraphy; Salzburg, IAEA-SM – 108/115; ISSN 0074-1884, S 203–215

    Google Scholar 

  2. Büll U, Schicha H, Biersack H-J (2007) Nuklearmedizin. Thieme, Stuttgart

    Google Scholar 

  3. Cherry SR, Sorenson JA, Phelps ME (2012) Physics in Nuclear Medicine. Elsevier, Philadelphia

    Google Scholar 

  4. Chu SYF, Ekström LP, Firestone RB (1999) Table of radioactive isotopes. http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/abouttoi.htm. Zugegriffen: 1 Sep 2016

  5. Herman GT (2010) Fundamentals of Computerized Tomography. Springer, New York

    Google Scholar 

  6. International Atomic Energy Agency, Wien (1969) Symposium on Medical Radioisotope Scintigraphy, Salzburg, IAEA-SM-108/115. ISSN 0074-1884, S 203–215

    Google Scholar 

  7. Jaszczak R, Huard D, Murphy P, Burdine J (1976) Radionuclide emission computed tomography with a scintillation camera. J Nucl Med 17:551

    Google Scholar 

  8. Kuhl DE, Edwards RQ (1964) Cylindrical and section radioisotope scanning of the liver and brain. Radiology 83:926–935

    Article  Google Scholar 

  9. Lawson R (2013) The Gamma Camera. Charlesworth. Press, Wakefield

    Google Scholar 

  10. Mettler FA, Guiberteau MJ (2012) Essentials of Nuclear Medicine Imaging. Elsevier, Philadelphia

    Google Scholar 

  11. Muehllehner G (1968) Radioisotope imaging in three dimensions. J Nucl Med 9:337

    Google Scholar 

  12. Murphy PH, Burdine JA, Moore M, Jaszczak RJ, Thompson Q, DuPuey G (1978) Single photon emission computed tomography (SPECT) of the body. J Nucl Med 19:683

    Google Scholar 

  13. Patton J, Brill AB, Erickson J, Cook WE, Johnston RE (1969) A new approach to mapping three-dimensional radionuclide distributions. J Nucl Med 10:363

    Google Scholar 

  14. Powsner RA, Palmer MR, Powsner ER (2013) Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation. Wiley-Blackwell, Oxford

    Book  Google Scholar 

  15. Prekeges J (2012) Nuclear Medicine Instrumentation. Jones and Bartlett, Boston

    Google Scholar 

  16. Zeng GL (2010) Medical Image Reconstruction. Springer, Heidelberg

    Book  Google Scholar 

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Aufgaben

Aufgaben

14.1

Was bezeichnet man als SPECT?

14.2

Worin unterscheidet sich SPECT von Szintigraphie?

14.3

Wovon hängt die Größe der Bildmatrix ab?

14.4

Was bewirkt Fourier-Filterung im Rückprojektionsverfahren?

14.5

Was sind die Vorteile iterativer Rekonstruktionsverfahren?

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Peter, J. (2018). Single Photon Emission Computer Tomography. In: Schlegel, W., Karger, C., Jäkel, O. (eds) Medizinische Physik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54801-1_14

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-54801-1_14

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  • Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-54800-4

  • Online ISBN: 978-3-662-54801-1

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