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CEA-Leti X線フォトンカウンティング検出器モジュールは、改善された医療診断をターゲットとしています:臨床試験では、患者の空間分解能が高く、ノイズが少なく、アーチファクトが少なく、色彩能力が低いことが示されていますか? 画像

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要約:
CEA-Letiによって開発され、Siemens HealthineersのX線スキャナープロトタイプに統合された新しいX線フォトンカウンティング検出器モジュール(PCDM)は、臨床試験で、潜在的に増加する空間によってコンピューター断層撮影(CT)スキャンに革命を起こす可能性を示しています解像度、患者へのX線被曝の低減、画像のノイズとアーティファクトの低減、および複数の造影剤の識別による画質の向上。

CEA-Leti X線フォトンカウンティング検出器モジュールは、改善された医療診断をターゲットとしています:臨床試験では、患者の画像の空間分解能が高く、ノイズが少なく、アーチファクトが少なく、色の機能が少ないことが示されています


グルノーブル、フランス| 投稿日:3年2020月XNUMX日

Siemens Healthineersは、テクノロジーコラボレーションの初期にCEA-Letiに、X線CTスキャナープロトタイプに統合できるほど成熟する新世代のPCDMの設計、統合、製造、およびテストを依頼しました。

テルル化カドミウム(CdTe)に基づくX線PCDMは、高空間解像度とマルチエネルギー画像の同時取得を可能にします。 空間解像度が高いほど、小さなピクセルサイズの検出器を使用して画像の品質が向上しますが、画像のノイズは機能を覆い隠し、アーチファクトはそれらをまねることがあります。 マルチエネルギーは、従来の検出器のグレーレベル画像と比較してカラー画像を提供し、体内に存在する任意の化学元素の原子番号の正確な決定を可能にします。

「CEA-Letiとの早期のコラボレーションの成功により、シーメンスヘルスイナーズは、医療技術会社が全身CTの検出器モジュールの未来と見なすものをプロトタイプ化することができました」と、Jan-Michel Casagrande氏は述べています。 CEA-Leti。

X線CTスキャナーは、さまざまな角度から得られた多くのX線測定値のコンピューター処理された組み合わせを使用して、スキャンされたオブジェクトの断面画像を生成します。 現在のX線CTスキャナーは、エネルギー変換検出器(EID)を使用して画像を生成します。これは、間接変換技術に基づいています。X線光子は、最初にシンチレーター材料を使用して可視光に変換され、次に可視光子がフォトダイオードを使用して電子信号を生成します。 一方、PCDMは、X線光子を電子信号に直接変換し、変換効率を高めます。

原子番号の正確な決定

さらに、EIDは、低エネルギー光子と高エネルギー光子を区別することなく、一定期間にピクセルに蓄積された総エネルギーを記録します。 これにより、体の臓器の密度を示すモノクロのX線画像が生成されます。 PCDMは各光子をカウントし、画像のコントラスト対ノイズ比を改善します。検出された光子のエネルギー分類を使用して、任意の化学元素の原子番号と区別を正確に決定できるカラー画像を生成できます。体内に存在する複数の造影剤の。

最後に、検出器モジュールの非常に高い空間分解能は、現在のスキャナー技術よりも、肺の小さな気道、骨の小柱、冠状動脈ステントの細いワイヤーなど、非常に微細な構造の鮮明な画像を生成します。

「シーメンスのHealthineersが次世代のX線CTスキャナーにPCDMを統合するという考えは新しく、CEA-Letiがこれに取り組み始めたとき、利用可能なテクノロジーは存在しませんでした」とX線画像の産業パートナーマネージャーであるLoick Vergerは述べましたCEA-Letiで。 「技術的な課題–非常に高い計数率での低ノイズ、XNUMXつのエネルギー分類、およびX線CTスキャナーに統合するのに十分な成熟度–は、途方もないものでした。」

Vergerは、CEA-Letiがシミュレーションツールを使用して検出器の形状を設計し、CdTeに基づく半導体を選択し、電子読み出し回路を設計し、信頼性の高いCdTe電子アセンブリ技術を提案できたと説明しました。

メイヨークリニック評価

「米国のメイヨークリニックの研究者たちは、シーメンスヘルスライナーズのフォトンカウンティング検出器システムのファントム、死体、動物、人間における性能を評価しました。 メイヨークリニックの医学物理学および生物医学工学の教授であるシンシアマコロフ氏は、このテクノロジーを使用して作成された300人を超える患者の画像は、このタイプの検出器テクノロジーの理論的メリットが多くの重要な臨床的メリットをもたらすことを一貫して示しています。

「私たちの研究チームによる出版は、空間分解能の向上、放射線またはヨウ素のコントラスト線量要件の減少、および画像ノイズとアーチファクトのレベルの減少を示しています」とMcCollough氏は述べています。 「さらに、それぞれが異なるエネルギースペクトルを表す複数の150ミクロンの解像度のデータセットを同時に取得する機能は、新しい臨床アプリケーションにつながると期待されています。」

Mayoチームによる最近の出版物は、これらの予想される患者の利益のいくつかを強調しています。 たとえば、Rajendran et alによるInvestigative Radiologyの2020年の論文では、内耳と周囲の骨の高空間解像度イメージングで放射線量を最大85%削減できることを実証しました。

「私たちが開発した検出器モジュールの技術を使用して作成できる絶妙な画像を見るのは非常にやりがいがあります」とVerger氏は述べています。 「私たちのすべての研究開発努力の臨床的利点を自分自身で見ることは、私たちのチーム全体がヘルスケアを改善するための最先端技術の開発を続ける動機を与えます。」

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CEA Letiについて
CEAの技術研究機関であるLetiは、産業向けのスマートでエネルギー効率の高い安全なソリューションを可能にする小型化技術の世界的リーダーです。 1967年に設立されたCEA-Letiは、マイクロテクノロジーとナノテクノロジーのパイオニアであり、グローバル企業、中小企業、新興企業向けに差別化されたアプリケーションソリューションを調整しています。 CEA-Letiは、ヘルスケア、エネルギー、デジタル移行における重大な課題に取り組んでいます。 センサーからデータ処理およびコンピューティングソリューションまで、CEA-Letiの学際的なチームは、世界クラスの産業化前の施設を活用して、確かな専門知識を提供します。 1,900人以上のスタッフ、3,100件の特許ポートフォリオ、10,000平方メートルのクリーンルームスペース、明確なIPポリシーを備えたこの研究所は、フランスのグルノーブルに拠点を置き、シリコンバレーと東京にオフィスを構えています。 CEA-Letiは65のスタートアップを立ち上げ、CarnotInstitutesネットワークのメンバーです。 www.leti-cea.comおよび@CEA_Letiでフォローしてください。

技術的専門知識

CEAは、科学的知識と革新を研究から産業界に移転する上で重要な役割を担っています。 この高レベルの技術研究は、特にマイクロスケールからナノスケールまで、電子および統合システムで行われます。 輸送、健康、安全、通信の分野で幅広い産業用途があり、高品質で競争力のある製品の創出に貢献しています。

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出典:http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56326

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