医学成像技术

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医学成像技术相关的资讯

  • 2015生物医学成像新技术新方法青年论坛举行
    2015年11月22日,由北京大学、中国科学院生物物理研究所联合主办的“2015年生物医学成像新技术新方法青年论坛”在北京大学中关新园科学报告厅举行。共有100多名生物医学成像领域的青年科学家前来参加了此次会议。  北京大学科学研究部部长周辉致辞欢迎各位青年学者的到来。18位青年科学家就自己的研究方向作了精彩的报告。  上午的会议由中科院生物物理所研究员卓彦主持。北京大学生命科学学院研究员唐世明介绍了其团队发展和利用双光子成像技术在清醒猴脑皮层研究视觉神经回路方面的情况。因为猴视觉与人比较接近,所以可以获得更加接近人类视觉神经回路的结果。目前其团队已经实现700-800μ m的活猴脑成像深度。中科院心理研究所研究员左西年主要介绍了国际人脑神经影像“重测信度”与可重复同盟(CoRR),他通过功能磁共振成像数据,就计算方法的重复性、稳定性以及临床应用等方面进行了讲解。中科院自动化研究所研究员张鑫介绍了他们开发的围绕脑网络研究的多尺度、多模态的成像设备。中科院武汉物理与数学研究所研究员周欣介绍了肺部气体MRI仪器和方法以及肺部重大疾病MRI成像。浙江大学教授牛田野、田梅分别介绍了定量低剂量锥束CT、PET成像技术取得的临床应用新进展和未来的发展方向。北京大学医学部基础医学院刘绍飞老师讲述了活体小动物分子影像监控下的肿瘤精准治疗的探针研究。中科院自动化所研究员王坤介绍了肿瘤光学成像的前沿技术和其研究所在该方面取得的工作成果。  会议休息期间,多位青年科学家就自己的研究方向进行了海报展示,并同与会代表进行了深入交流。  下午的报告由北京大学教授陈良怡和研究员孙育杰主持。上海交通大学教授魏勋斌以“in vivo counting of circulating cells”为题,开启了下午的精彩环节。清华大学教授廖洪恩介绍了医学三维成像和精准诊疗的研究意义、现状和未来的发展方向。复旦大学教授季敏标介绍了其小组在受激拉曼散射成像技术用于脑肿瘤的无标记探测中所取得的最新进展。上海交通大学教授贺号介绍了其利用光刺激显微系统对细胞信号的调控研究。中科院上海生命科学研究院神经科学研究所研究员王凯介绍了自适应光学技术在斑马鱼、果蝇、小鼠深层神经组织成像中的应用。来自台湾的陈壁彰教授介绍了一种“lattice light sheet microscopy”实现超快超高成像的进展。吉林大学的吴长峰教授介绍了基于半导体聚合物的荧光探针设计及其在生物医学成像中的应用,引起了参会者的极大兴趣。来自中科院生物物理所的徐平勇研究员介绍了他们在光激活和光转化荧光蛋白用于多种超高分辨荧光显微成像的应用。中科院生物物理所的孙飞研究员介绍了目前国际上各种电子显微镜技术的现状和他们在电镜成像方面所取得的成绩。最后,来自北京师范大学的贺永教授以他们在脑成像方面所取得的进展结束了下午的报告。  北京大学分子医学所程和平院士充分肯定了此次会议的成功,表达了对未来的期望。各位与会学者纷纷表示此次会议给予了他们学习交流的机会,对未来中国生物医学成像的发展起到重要的推动作用。  本次会议得到了北京协同创新研究院、脉动科技有限公司和北京锐驰恒业仪器科技有限公司的赞助支持。
  • 怀柔论坛2022生物医学成像技术创新与产业发展会议通知
    尊敬的各位专家同道: 您好!成像技术作为生物医学最重要的研究工具之一,已经成为生命科学基础研究和临床医学研究发展的核心动力。北京大学联合多家单位在怀柔科学城建设“十三五”国家重大科技基础设施——多模态跨尺度生物医学成像设施,为复杂生命科学问题和重大疾病的研究提供系统成像组学研究手段,对生命体结构与功能进行跨尺度可视化描绘与精确测量,进而破解生命与疾病的奥秘。为充分发挥国家设施的示范引领与辐射带动作用,探索生物医学成像前沿科学与技术发展,助推我国高端生物医学成像装备自主创新,我们创办了“怀柔论坛”,集各领域生物医学研究者智慧,利用多模态跨尺度先进成像能力来推动生物医学研究的范式变革,助力高端生物医学影像仪器装备的“中国创造”。第二届“怀柔论坛”计划于2022年11月3日(星期四)至4日(星期五)在北京怀柔日出东方酒店举办,论坛主题为“生物医学成像技术创新与产业发展”。本届论坛由北京大学联合北京市怀柔区人民政府、北京市怀柔科学城管理委员会及北京市科学技术协会共同主办。雁栖湖畔,金风送爽,诚挚邀请您出席本次大会!顺颂秋绥!北京大学国家生物医学成像科学中心2022年10月点击链接进入会议官网点击报名:https://www.wjx.cn/vm/tvedfeR.aspx#会议信息1. 会议时间:2022年11月3日-4日2. 会议地点:北京市怀柔区日出东方酒店3. 会议主题:生物医学成像技术创新与产业发展4. 会议主席(以姓氏笔划为序): 名誉主席:韩启德院士 大会主席:乔杰院士、张平文院士、 徐涛院士、程和平院士 执行主席:王天兵教授、王世强教授、王嘉东教授、 孙育杰教授、陈良怡教授、罗金才教授、 高家红教授5. 日程安排:11月3日09:00-12:00 全国生物医学成像科技创新联盟成立大会14:00-14:30 开幕式及领导致辞14:30-15:00 怀柔科学城及成像设施介绍15:00-16:30 怀柔科学城及成像设施参观11月4日08:30-17:00 主题报告及圆桌讨论6. 会议规模:线下共约200人报名须知:1.报名截止时间:10月25日12:00点击报名:https://www.wjx.cn/vm/tvedfeR.aspx#2.联系人:张金博(交通管理)13466768211 林 颖(会务综合) 15030818223 杜淑欣(参会报名)18301166236 容颖雪(会务综合)18810535356 王莹莹(食宿安排) 13520951896 3.发票开具:如需开具发票,点击按钮填写发票信息。会议后三十个工作日开具增值税普通发票。大会日程
  • 第三届怀柔论坛 生物医学成像:未来技术与未来科学家
    成像技术作为生物医学最重要的研究工具之一,已经成为生命科学和临床医学研究发展的核心动力。北京大学联合多家单位在怀柔科学城建设“十三五”国家重大科技基础设施——多模态跨尺度生物医学成像设施,为复杂生命科学问题和重大疾病的研究提供成像组学研究手段,对生命体结构与功能进行跨尺度可视化描绘与精确测量,进而破解生命与疾病的奥秘。为充分发挥成像设施作为国家设施的示范引领与辐射带动作用,助推生物医学成像前沿科学与技术发展,促进我国高端生物医学成像装备的自主创新,我们创办了“怀柔论坛”,集各领域生物医学研究者智慧,利用多模态跨尺度先进系统成像能力推动原创性重大科学问题研究以及技术创新,为人类健康事业提供更多解决方案。第三届“怀柔论坛”计划于2023年11月3日(星期五)至5日(星期日)在北京怀柔科学城举办,论坛主题为“生物医学成像:未来技术与未来科学家”。本届论坛由北京大学联合北京市科学技术协会共同主办。一、会议时间:2023年11月3日-5日二、会议地点:北京怀柔日出东方酒店三、会议主题:生物医学成像:未来技术与未来科学家四、组织单位:主办单位:北京大学 北京市科学技术协会协办单位:中国科学院生物物理研究所 北京科技国际交流中心承办单位:北京大学国家生物医学成像科学中心 北京大学未来技术学院五、日程安排:11月3日13:30-14:30开幕式14:30-16:55主题报告16:55-19:00成像设施参观19:00-21:00晚宴11月4日08:30-18:00主题报告及圆桌讨论11月5日08:30-17:50主题报告及圆桌讨论六、会议规模:线下约200人七、特邀报告嘉宾(姓名首字母排序)• Stefan W. Hell,2014年诺贝尔化学奖获得者,德国国家科学院院士,美国科学院外籍院士,马克思普朗克多学科科学研究所、医学研究所所长• 杜江峰,中国工程院院士,浙江大学校长• 戴琼海,中国工程院院士,清华大学教授• Jan Ellenberg,德国国家科学院院士,欧洲分子生物学实验室(EMBL)所长,Euro-Bioimaging总协调人• Yale E. Goldman,美国国家科学院院士,美国国家艺术与科学院院士,宾夕法尼亚大学教授• Jennifer Lippincott-Schwartz,美国国家科学院院士,霍华德休斯医学研究所珍妮莉亚研究园区(HHMI Janelia Research Campus)教授,4D Cellular Physiology科学计划负责人• 骆清铭,中国工程院院士,海南大学校长• Lihong V. Wang,美国国家工程院院士,加州理工学院教授• 谢晓亮,美国国家科学院院士,中国科学院外籍院士,昌平实验室主任,北京大学未来基因诊断高精尖创新中心主任、讲席教授• 徐涛,中国科学院院士,中国科学院生物物理研究所生物大分子国家重点实验室主任八、报告嘉宾(姓名首字母排序)• Xiaoyuan Chen,新加坡国立大学终身讲席教授• 方宁,厦门大学化学化工学院教授• 郭强,北京大学生命科学学院助理教授• 韩铭,北京大学定量生物学中心助理教授• Julian Kompa,马克斯普朗克医学研究所博士• 刘贝,北京大学国家生物医学成像科学中心助理教授• Rong Li,新加坡国立大学机械生物学研究所所长、特聘教授• W Jonathan Lederer,马里兰大学医学院生物医学工程与技术中心主任、教授• 刘颖,北京大学未来技术学院副院长、教授• Hanchuan Peng,艾伦脑科学研究所研究小组负责人、教授,东南大学脑科学与智能技术研究院院长• 齐志,北京大学定量生物学中心研究员• 孙赫,北京大学国家生物医学成像科学中心助理教授• Longsheng Song,爱荷华大学卡佛医学院心血管内科终身教授,Edith King Pearson心血管研究主席• Lingyan Shi,加州大学圣地亚哥分校助理教授• Till Stephan,马克斯普朗克多学科科学研究所博士后• Zheng Shi,罗格斯大学助理教授• 田华,北京大学医学部副教授• Jin Wang,纽约州立大学石溪分校化学和物理学系教授• Micheal Weber,马克斯普朗克多学科科学研究所博士后• Yingxiao Wang,南加州大学生物医学工程系主任、教授• 熊汗青,北京大学国家生物医学成像科学中心助理教授• Sheng Xu,加州大学圣地亚哥分校纳米工程系副教授• Miao Yu,美因茨大学博士后• Yaoheng Yang,圣路易斯华盛顿大学博士后• 郑鹏里,北京大学生命科学学院助理教授九、会议网站及报名:https://mp.weiqihd.com/msite/site/11269/

医学成像技术相关的方案

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  • 计算自适应光学技术可实现高清医学成像

    科技日报 2012年04月25日 星期三 本报讯 实时3D微观组织成像技术的出现不啻为癌症诊断、微创手术和眼科等医疗领域的一场革命。据物理学家组织网4月23日报道,美国伊利诺伊大学的研究人员开发出用计算自适应光学系统校正光学层析成像的畸变技术,给未来医疗的“高清”成像带来前景。相关技术成果刊登在最新一期美国《国家科学院学报》在线版上。 美国贝克曼研究所高级科学和技术博士后研究员史蒂芬说:“该技术能够超越现在的光学系统,最终获得最佳品质的图像和三维数据。这将是非常有用的实时成像技术。” 畸变如散光或扭曲困扰着高分辨率成像。其会使对象细点的地方看上去如斑点或条纹。分辨率越高,问题会变得更糟糕。这是在组织成像中特别棘手的问题,而精度对于正确诊断至关重要。 自适应光学可以校正成像的畸变,被广泛应用于天文学来校正当星光过滤器通过大气层的变形。医学科学家已经开始将这种自适应光学系统的硬件应用于显微镜,希望能改善细胞和组织成像。 但伊利诺伊大学生物工程内科医学的电子和计算机工程教授斯蒂芬指出,这同样富有挑战,将其应用于组织、细胞成像,而不是通过大气对星星成像,存在很多光学上的问题。基于硬件的自适应光学系统复杂而昂贵,调整繁琐,故不太适用于医疗扫描。 由此,该团队采用计算机软件来发现并纠正图像畸变,替代硬件的自适应光学,称为计算自适应光学技术。研究人员用此技术演示了大鼠肺组织含有微观粒子凝胶的幻影。用光学成像设备干涉显微镜的两束光扫描组织样本,计算机收集所有数据后,纠正所有的深度图像,使模糊的条纹变成尖锐的点而特征显现,用户可用鼠标点击改变参数。研究人员说:“我们能够纠正整个研究体积的畸变,在其任何地方呈现高清晰度图像。由此,现在可以看到以前不是很清楚的所有组织结构。” 该技术可以应用于许多医院和诊所的台式电脑,可对任何类型进行干涉成像,如光学相干断层扫描。(华凌)

  • 【分享】最新医学成像技术透视奇妙人体构造---科学见证美丽(图)

    [center]最新医学成像技术透视奇妙人体构造 [/center] 据美国《探索》杂志报道,医学成像技术在过去几年取得了突飞猛进的发展,如今,这些新技术可以甄别人体任何结构以及许多重要生物过程,比如不同的血流速度。以下这组图片不仅揭示了患病后的人体构造,还在视觉上给人以冲击。 1.精神分裂症患者大脑图像 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/20091016141239928.jpg[/img]精神分裂症患者大脑弥散张量成像(DTI) 一种描述大脑结构的新方法被称为弥散张量成像(DTI)。这张图便是医疗人员在研究精神分裂症患者时,利用弥散张量成像技术制作出来的。 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/20091016141213834.jpg[/img]像这样的弥散张量成像图(呈现方式与以前的图像不同)可以揭示脑瘤如何影响神经细胞连接,引导医疗人员进行大脑手术。 弥散张量成像其实是核磁共振成像(MRI)的特殊形式。举例来说,如果说核磁共振成像是追踪水分子中的氢原子,那么弥散张量成像便是依据水分子移动方向制图。神经细胞纤维长而薄,分子通常会沿着神经细胞纤维扩散。研究人员可以突出水分子和一组组神经细胞纤维以相同方向运行的部位。像这样的弥散张量成像图(呈现方式与以前的图像不同)可以揭示脑瘤如何影响神经细胞连接,引导医疗人员进行大脑手术。它还可以揭示同中风、多发性硬化症、精神分裂症、阅读障碍有关的细微反常变化。 2. 核磁共振成像 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/2009101614120194.jpg[/img]核磁共振成像 在核磁共振成像仪器下,患者躺在圆柱形磁体内,暴露于强大的磁场。一旦暴露在磁场中,水分子的质子会排成一行,要是遭到无线电波的攻击,它们会立即乱作一团,不成直线。在质子重新排列过程中,电脑会收集它们的信号,并加工成图像。富含水的组织会发出更强烈的信号,在生成的图像中看上去更亮,而骨骼相对较暗。这项技术用在此处是来描述大脑和颈部动脉的。在注射了用于对比的成像剂以后,放射线专家重复扫描,这时,成像剂在血管中移动,使他们可以看清楚造成中风、脑动脉瘤和各种外伤的堵塞物。 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/20091016141138944.jpg[/img]脊椎管和大脑处的明亮区域表示脑脊髓液。 核磁共振成像技术还经常用在神经成像方面。脊椎管和大脑处的明亮区域表示脑脊髓液;向下延伸至身体的长条状体则是脊髓。 3.X光血管成像术 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/20091016141124647.jpg[/img]X光血管成像术 X光血管成像术让手上如此细小的血管都呈现出来。由这种最新数码探测仪生成的图像质量可以让放射科医师不用使用高剂量辐射物,也能看清楚器官的细微之处。这张照片显示了手外伤的直接影响——没有血液流向第四根手指,而其他手指的小血管却清晰可见。 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/200910161410206.jpg[/img]X光血管成像术 制作有用的医学图像涉及两个主要步骤:一是搜集数据,二是将这些数据转换为可快速、准确解读的图像。这张图像由一种称为X射线断层成像(简称CT)的先进X光技术生成,突出了上述两个方面的进步。体绘制软件(Volume-rendering software)结合CT血管成像技术,可以识别心脏附近主动脉(从图像顶端延伸至身体下部、心脏周围的大片粉色血管)的异常情况。再往下,可以清楚看到肝脏(紫色)和肾脏(鲜红色)。准确测定主动脉直径至关重要,因为外科医生可以借此判断主动脉是否存在破裂的风险。 4.CT血管成像 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/2009101614104491.jpg[/img]CT血管成像 对于此处用以显现骨盆的CT血管成像来说,成像剂会注射到静脉,使血管同软组织形成鲜明对比。电脑软件可以进一步凸显骨骼和血管之间的差别,让医生可以做出更明确、更快速地诊断。 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/2009101614948897.jpg[/img]此图中的两只手是尸检扫描的结果 通常情况下,CT使用一个X光源,但研究人员可以将两个不同能量的X光源结合起来,更清晰地呈现软组织。根据特定组织(比如图中两只手的腱和韧带)吸收不同能量的事实,仪器可以突出展示它们的图像。为检验这种呈现方式的准确性,研究人员对尸体进行了扫描,将扫描结果同他们的“虚拟”发现相比较。此图中的两只手就是尸检扫描的结果。当然,CT技术的主要目标是改善健康,但也存在用于虚拟尸检的可能性。作为法医检查的一部分,像这样的CT扫描可以揭示小刀等物体的路径。 5.正电子放射层扫描术(PET) [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/2009101614932866.jpg[/img]正电子放射层扫描术(PET) 很多医学成像技术主要集中在解剖构造方面,正电子放射层扫描术(PET)有所不同:这种技术生成的图像突出了细胞活动。医生先给患者注射放射性示踪剂,接着,吸收示踪剂最多的细胞会发出亮光。此图中的示踪剂是葡萄糖。癌细胞会快速生长并分裂,因此会消耗大量能量,吸收葡萄糖。红色表示患者肝脏和肩部有问题。大脑和心脏(C形红块是心脏肌肉壁,即心肌层)同样会大量消耗能量,所以也会呈现出来。PET扫描和CT扫描二者结合,能够突出图中的人体构造。图一是PET扫描,图二是CT扫描,图三是PET扫描和CT扫描的结合,这使得医生可以更准确地看清楚问题所在。同核磁共振成像仪一样,正电子放射层扫描仪可以采集多个平面的数据。在这三张图中,分别只有一个“切片”显示出来,只要结合所有这些切片,就能生成三维图。 [img]http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/10/2009101614916850.jpg[/img]在这张图中,PET扫描确认的癌组织是蔚蓝色圆团状物体,而CT扫描锁定了它在结肠的位置。 根据CT扫描,肾脏(红色)、骨骼和血管的结构也都清晰可见。PET技术最常用于肿瘤学检查,也应用于心脏病学和神经病学领域。生成此图的仪器制造商“GE Healthcare”日前引进了两种系统,帮助研究人员探索新的临床应用。据美国放射学学院的布鲁斯希尔曼(Bruce Hillman)介绍,由于可以监测细胞功能,PET就是一系列用以监控人体细胞和亚细胞新工具的典型代表。 更多阅读 美国《探索》杂志相关报道(英文)http://discovermagazine.com/photos/07-brain-saving-mind-blowing-hi-tech--medical-imaging

  • 2018年光学成像技术市场将达19亿美元

    近日,marketsandmarkets发布了一份新的市场报告,题为“2013-2018年光学成像技术市场报告--光学相干断层扫描、光声层析成像、超光谱图像和近红外光谱技术在临床诊断、临床研究和生命科学领域的技术发展趋势和市场前景分析”。该报告预测到,2012年光学成像技术的市场大约是9.16亿美元,到2018年预计可达到19亿美元,并且从2013年到2018年期间的市场年均复合增长率可达11.38%。同时,该报告还指出美国是主要的光学成像设备市场,其次是欧洲。未来,像亚太和中东这些新兴经济体将是这个市场的驱动力。http://www.instrument.com.cn/news/20130305/092849.shtml

医学成像技术相关的资料

医学成像技术相关的仪器

  • 首创、独有的纳米红外功能和性能Bruker公司推出的Dimension IconIR是一款集合了纳米级红外光谱(nanoIR)技术和扫描探针显微镜(SPM)技术的系统。它整合了数十年的技术创新和研究成果,可以在单一平台上提供无与伦比的纳米级红外光谱、物理和化学性能表征。该系统具有超高的单分子层灵敏度和化学成像分辨率,在保留DimensionIcon最佳的AFM测量能力的同时,还提供了极大的样品尺寸灵活性。Dimension IconIR利用Bruker独有的PeakForce Tapping纳米级物性表征技术和专利的纳米红外光谱技术,使得它能够在纳米尺度下对样品进行纳米化学、纳米电学和纳米力学的关联性表征。只有Dimension IconIR具备:与FTIR完全吻合的红外光谱,优于10 nm的空间分辨率和单分子层灵敏度的高性能纳米红外光谱化学成像可与Peakforce Tapping纳米力学和纳米电学属性表征相关联高性能的AFM成像功能和极大的样品尺寸灵活性广泛适用的应用配件和AFM功能模式专利技术保证真实的红外吸收光谱AFM-IR通过采集样品的热膨胀信号(PTIR)还原样品的红外吸收光谱。由于检测区域的热膨胀只与样品在该波长下的吸收强度有关,而常规的傅里叶红外光谱(FTIR)检测的也是样品在该波长下的吸收强度,因此AFM-IR获得的红外吸收光谱与传统的红外吸收光谱高度吻合。红外吸收成像除采集指定区域的红外吸收光谱外,Dimension IconIR同时提供了固定红外脉冲波长,检测样品表面某一区域在该波长下吸收强度的功能。在该工作模式下,Dimension IconIR会将红外脉冲激光固定在研究者所选的波长,用AFM探针扫描需要检测的表面,记录探针针尖在每个位置检测到的红外吸收强度,并同时给出AFM形貌和该波长下的红外吸收成像。专利保护的接触共振技术专利保护的共振增强技术将测量灵敏度提高到单分子层级别,达到最高的光谱检测灵敏度。因为基于原子力系统的红外技术是以探针来检测样品表面在红外激光作用下的机械振动,随着厚度的减小,这种位移量变得极其微小,超出了原子力显微镜的噪音极限。我们利用专利保护的可调频激光优化脉冲信号频率,使之与探针和样品的接触共振频率吻合,那么这种单谐振子共振模式就能把微弱信号放大两个数量级。。智能光路优化调整,保证实验效率红外激光和AFM联用系统的最大挑战在于光路的优化,为了得到最佳的信号,在实验过程中光斑中心应该始终跟随探针针尖位置并保持良好的聚焦。但是在调频过程中,激光光束的发射角度会随着波长的变化而改变,进而改变光斑位置,聚焦状态也会变化。布鲁克采用全自动软件控制automatic beam steering和自动聚焦系统来修正光斑位置的偏移和聚焦,大大改善了传统联用系统需要手动调节的不便和低效率。同时全自动动态激光能量调整保证信号的稳定性,避免红外信号受激光不均匀功率的影响。
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  • 性能特点:• 实时成像可自由选择采集时间• 通过按下相机按钮可以集成的实时快照视图• 自动化像素标定和均匀化• CystalClearView双核素• 灵敏度,同质性,峰值可进行简单化质量控制• 操作中触摸屏都是兼容的优势: • 均匀性校正的实时成像。 • 采集速度更快,与常规伽玛相机相比,CrystalCam可在距离患者更近的情况下扫描。 • 能量分辨率是传统伽马相机的2.5倍,可精确区分99mTc,57Co和其他核素。 • 快速精确的成像,像素匹配的准直仪提供高灵敏度和高分辨率。 • 手持便携使用,整机仅重800g。应用领域: • 前哨淋巴结术前及术中影像学检查节点• 术前 前哨淋巴结定位和标记• 甲状腺的术前和术中成像• 术前成像作为手术准备甲状腺切除• 术中影像学监测切口• 神经内分泌肿瘤的术中成像68Ga-DOTATOC/DOTATE• 无线电引导的隐匿性病变定位• 前哨淋巴结和隐匿性病变定位准直仪规格:技术参数:• 尺寸:65x65x180mm3• 重量:800克含 准直器和屏蔽• 集成侧屏蔽:99.97%,基于99mTc• 视野:40x40mm2@ 16x16像素• 能量范围:50 -240keV(可选50 - 1000keV)• 能量分辨率:基于99mTc,优于5.5%• 灵敏度:优于500.000 cps / MBq(无准直器)、优于2.000 cps / MBq(LEHS准直器)、优于450 cps / MBq(LEHR准直器)、优于190 cps / MBq(LEGP准直器)• 外在空间分辨率:• 距离光源35mm处为5.4mm(LEHR)• 距离源距离为9.2mm(LEHS)• 距离源距离为35mm(LEGP)为6.1mm• 电源:USB应用案例:1、CrystalCam伽马相机临床案例(黑色素瘤)左图:女性黑色素瘤SPECT/CT成像(15-20s/角增量);右图:CrystalCam伽马相机获取(20s/高分辨率准直器;上图展示1个淋巴结,下图展示3个淋巴结)左图:病人头部和颈部癌症SPECT/CT成像(15-20s/角增量);右图:CrystalCam伽马相机获取(上图展示2个淋巴结,54s/高分辨率准直器;中图展示2个淋巴结54s/高分辨率准直器);下图展示2个淋巴结,20s/高分辨率准直器)采用高灵敏CrystalCam伽马相机,甲状腺病人123-I成像。下左图:甲状腺全视野成像;下右图:右甲状腺成像 2、CrystalCam伽马相机小动物成像
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