Nouvelle imageur dans zéros sur les petites tumeurs du sein
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Nouvelle imageur dans zéros sur les petites tumeurs du sein


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Nouvelle imageur dans zéros sur les petites tumeurs du sein



Une nouvelle imagerie médicale pour la détection et l'orientation de la biopsie des lésions suspectes de cancer du sein est capable de repérer les tumeurs qui sont la moitié de la taille des plus petites détectés par les systèmes d'imagerie standard, selon une nouvelle étude.

Les résultats des premiers essais du PEM / PET système, conçu et construit par des scientifiques de la Direction de l'énergie de Thomas Jefferson National Accelerator Facility, West Virginia University School of Medicine et de la University of Maryland School of Medicine seront publiés dans la revue Physics in Médecine et de Biologie sur 7 Février.

"C'est la plus importante et la plus difficile, nous avons développé un imageur à ce jour,« Stan Majewski, Jefferson Lab Radiation Detector and Medical Imaging Group leader dit. «C'est un autre exemple de la physique nucléaire détecteur de la technologie que nous avons mis beaucoup de temps et d'efforts à l'adaptation pour le bien commun."

Les essais du nouveau imageur a été dirigé par Ray Raylman, professeur de radiologie et le vice-président de la recherche au WVU radiologie et principal auteur de l'étude. Raylman l'équipe imagées diverses sources radioactives pour tester la résolution du système.

"Nous avons eu de bonnes caractéristiques de performance, avec la résolution de l'image ci-dessous deux millimètres. Dans le PET, la résolution de l'image est de plus de cinq millimètres, alors nous sommes un peu mieux que ça», dit Raylman. En outre, les premiers tests ont révélé que le PEM / PET système peut effectuer une biopsie à l'image et à peu près la même quantité de temps que la biopsie traditionnelle.

"La capacité de l'appareil à faire une biopsie est probablement l'un de ses plus caractéristiques uniques. Il existe d'autres imageurs du sein, mais aucune qui sont conçus spécifiquement pour faire une biopsie ainsi que des images, Raylman dit.

Le système est doté de composants conçus pour l'imagerie unique contours de la poitrine. Connu sous le nom de la mammographie par émission de positons (PEM), cette capacité permet aux utilisateurs de l'imagerie à haute résolution atteindre, en trois dimensions, images TEP du sein. Le PEM / PET images système mammaire avec une gamme de mobiliers de deux paires de deux têtes de détection plat.

Si une lésion suspecte est trouvée, une seule paire de têtes est alors utilisé pour guider une aiguille de biopsie de la lésion, la biopsie est réalisée avec une personne contrôlée bras robotique. Raylman est l'auteur du concept et possède un brevet sur cette idée. Le système est particulièrement utile dans l'imagerie des tumeurs chez des femmes qui ont des mammographies de durée indéterminée en raison de seins denses ou fibroglandular.

Le Jefferson Lab Radiation Detector and Medical Imaging Group, avec un groupe maintenant membre affilié à la University of Maryland School of Medicine, a développé le détecteur avec les chefs de bord de l'électronique, l'acquisition de données et de lecture à l'image des logiciels de reconstruction. L'appareil d'imagerie du portique et la motion-logiciel de contrôle a été développé par des chercheurs de l'Université de West Virginia.

Les prochaines étapes pour l'équipe des améliorations mineures dans les systèmes de détection et de l'image logiciel de reconstruction et de l'ajout de composants pour la prise de radiographie tomographie assistée par ordinateur (CT Scan). Premiers essais cliniques sont prévus après la fin de l'essai du système.

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Article adapté par Medical News Today de l'original du communiqué de presse.
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Ce travail a été appuyé par une subvention du National Cancer Institute à l'Université de West Virginia et par le DOE's Office of Science.

Jefferson Lab est géré et exploité pour le US Department of Energy Office of Science par Jefferson Science Associates, LLC, une coentreprise entre Southeastern Universities Research Association, Inc SCC et la Division des technologies appliquées, LLC.

Source: Kandice Carter
DOE / Thomas Jefferson National Accelerator Facility



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