Download SPECT systems: basics, reconstruction and corrections
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Marco Antonio Coca Pérez, Msc Centro de Investigaciones Clínicas Ciudad de La Habana, Cuba REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay ¡Tomografía por Emisión de Fotón Único o SPECT!, la palabra tomografía significa "dibujo del cuerpo". Principio básico: Es una cámara gamma que rota alrededor del paciente, produciendo una serie de imágenes planares que son colectadas durante la rotación. Estas imágenes son llamadas proyecciones. REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Ventajas del SPECT vs GG Planar. Contraste Act. Imagen Planar Perfiles Act. Corte Tomográfico Señal/ Fondo SPECT > Planar No.Pixel REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay SPECT vs GG Planar. La resolución espacial En las imágenes planas, la resolución espacial es fuertemente dependiente de la distancia. • En el SPECT es relativamente constante a través del corte e igual a la resolución en el centro de la imagen • • Es inferior a la de la imagen plana En el SPECT se aprecian las relaciones de las estructuras tridimensionalmente • REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay El o los detectores adquieren proyecciones a medida que el detector gira alrededor del paciente REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay A partir de las proyecciones se reconstruyen los cortes Transversales y a partir de estos, se calculan los cortes Sagitales y Coronales REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Principios de los métodos de Reconstrución . Método Analítico: Retroproyección filtrada (FBP) Método Algebraico: Reconstrucción Iterativa REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Retroproyección filtrada (FBP) Se calcula la 1-D FT de cada proyección Se Multiplica la transformada por un filtro de frecuencias Se calcula la FT inversa Se obtiene la retroproyección REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay La retroproyección implica tomar las ctas. de la proyección y proyectarlas en sentido contrario siguiendo la misma dirección desde la cual se originaron. Como se desconoce el pto. exacto desde donde se originaron las ctas., se distribuyen las ctas. de forma homogénea a lo largo de está línea. REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay ? REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Retroproyección REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Retroproyección REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Infinitas proyecciones REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Retroprotección simple Retroprotección filtrada REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Filtros en tomografía usados en la FBP El filtro rampa habitualmente se acompaña por un filtro de ventana, para acotar las altas frecuencias de la imagen. REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Retroprotección filtrada (FBP) REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Método Algebraico: Reconstrucción Iterativa Ventajas: Ideal para cuando hay efectos de atenuación, dispersión y geométricos (resolución del colimador) Solucion puede incorporar un conocimiento a priori de la imagen image Desventajas: Consume significativas cantidades de memoria y tiempo REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Solución inicial arbitraria E Estimación de proyecciones (reproyección) Cálculo de diferencias relativas entre de las proyecciones estimadas y las adquiridas Mínimo S Solución final N M Estimación de una nueva Iteración solución (retroproyección) REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Reproyección E Diferencias relativas Solución inicial Retroproyección N M Mínimo S Solución final REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Método Algebraico: Reconstrucción Iterativa ML-EM: Maximun Likelihood-Expectation Minimization Maximiza la distribución de actividad estimada en el cuerpo que llevaría a las proyecciones medidas. Lenta convergencia (decenas a cientos de iteraciones) Fuerte demandas computacionales debido al número de iteraciones y a la inclusión de los efectos físicos OSEM: Ordered Subsets Expectation Maximization Emplea sólo algunos ángulos en cada reconstrucción. Realiza los pasos de modo ordenado para incluir todos los ángulos Se logra la convergencia en 3-10 iteraciones Tiempo computacional de pocos minutos REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay FACTORES FÍSICOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN Atenuación de los fotones Radiación Dispersa (Scatter) Resolución del Colimador, afecta el Efecto del Volumen Parcial REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Atenuación: reducción del número de fotones detectados debido a la interacción con el tejido N = No . e – m . Dd m (para 140 keV en agua) = 0.153 cm-1 donde: Dd espesor del medio absorbente Ej.: Para estudios cerebrales o cardíacos (e – m .D d = 20% a 25%) es la mayor contribución a una cuantificación inexacta. Cristal medio atenuador (paciente) 1. 1. 2. 2. 3. 3. 1. Rayo detectado 2. Rayo dispersado detectado (Compton ) 4. 4. 3. Rayo dispersado no detectado 4. Rayo absorbido no detectado (efecto fotoeléctrico ) REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Depende de la energía del fotón emitido y la profundidad de la fuente Depende de la geometría que debe atravesar el fotón antes de llegar al detector (posición angular). REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay En la práctica clínica Decremento de cuentas en tejidos de alto coef. de atenuación. Incremento de cuentas en tejidos de bajo coef. de atenuación. Disminución de contraste Errores en la cuantificación de actividad REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay C (d ) C0 exp( ml d ) El coeficiente de atenuación representa el poder de atenuación del tejido. Depende de la densidad del tejido. se tabula ml para geometría de haz estrecho. En la práctica la geometría es de haz ancho y debe usarse ml,eff. Generalmente C0: conteos medidos sin atenuación C(d): conteos medidos con atenuación en un medio de espesor d ml: coeficiente de atenuación lineal 99mTc Cuando se realiza la corrección de dispersión puede usarse ml para geometría de haz estrecho REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Atenuacion de la Mama Actividad Extra-Cardíaca (Scatter-Compton / Resol. del Colimador ) Russel Folks, CNMT Emory University, 9/00 REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Retroproyección Filtrada Tc-99m Sestamibi Baja probabilidad de enfermedad coronaria Reconstruccióm por ML con corrección de Atenuación, Scatter y Recuperación de la Resolución REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Método de Chang Imágenes planares de Transmisión Mapa de Atenuación con imágenes co-registradas SPECT/CT REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Método de post-procesamiento!. Considera que la atenuación uniforme (m es constante). d1 es d2 di d3 Se determina un valor promedio de los fotones eliminados por atenuación. Es importante la selección del contorno La imagen se reconstruye por el método de FBP y se multiplica voxel a voxel por un factor de corrección CF Está incluido en todos los sistemas comerciales d4 CF 1 1 N N exp(md ) i 1 N: número de proyecciones m: coeficiente de atenuación REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay m depende de la región del cuerpo muestreada, por ejemplo: tórax (m pulmones es 1/3 menor) m uniforme m no uniforme La cámara no discrimina si hay poca actividad o poca atenuación. Se necesita una medición real de la atenuación Mapa de corrección modificado de Hutton B – Westmead Hosp., Sidney - Australia REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Se puede realizar una medición de la atenuación realizando imágenes de transmisión (simultánea o secuencial). Las cuentas registradas de una fuente sin el paciente presente (en aire) se usan como referencia (C0). Presente en algunos sistemas comerciales ln C (d ) mi Dxi C0 i REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Imágenes de Transmisión Técnicas de Transmisión para SPECT Fuente lineal con barrido Fuente lineal o plana fija Fuente lineal fija con colimador en abanico REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay ADAC GE Picker modificado de Hutton B – Westmead Hosp., Sidney – Australia Electronically Windowed Acquisition Transmission Emission barrido modificado de Hutton B – Westmead Hosp., Sidney - Australia REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay mapa de atenuación + Sin corrección Con corrección modificado de Hutton B – Westmead Hosp., Sidney - Australia REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay sistema de tomografía computarizada de rayos X (CT) incluida en el gantry (no diagnóstico, 1 o más cortes). REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Dispersión de la radiación gamma (scattering) Incremento del número de fotones detectados debido a mal posicionamiento por interacción con los tejidos, Cristal 140 kev ± 20% 1 2 Ventana energética 3 medio dispersor (paciente) 1. Rayo detectado 2. Rayo dispersado detectado (efecto Compton ) 3. Rayo dispersado detectado (dispersión coherente o dispersión de Rayleigh) REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Dispersión de la radiación gamma (scattering) FOTÓN DISPERSO PIERDE ENERGÍA: Se elimina parcialmente con la espectrometría. UNA PARTE DEL SCATTER QUEDA BAJO EL FOTOPICO: es difícil de eliminar (hay diferentes métodos) SCATTER ES MAYOR CUANTO MÁS MATERIAL DISPERSOR HAY Produce cuantificaciones inexactas (actividad y dimensiones) Reduce el contraste (para lesiones frías) Empeora la resolución espacial para lesiones calientes (borronean los bordes) Para estudios cardiológicos y cerebrales el 20% a 40% del total de cuentas es radiación dispersa REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Factor de Build-up (dependiente o independiente de profundidad) Múltiple ventanas energéticas (ventana asimétrica, dual-windows, TEW) Convolución-substracción y Transmisión dependiente de convolución-substracción (TDCS) Filtrado digital (Wiener, EWA) REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Doble ventana (dual-windows) Descrito por King et al en 1992 colocar una ventana centrada en el fotopico y otra en la “región Compton” La imagen corregida por efecto de dispersión se obtiene si conocemos la fracción de radiación dispersa en el fotopico (k) IMAGEN ADQUIRIDA = CT + SC IMAGEN CORREGIDA = IMAGEN ADQUIRIDA – k*CS REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Triple ventana (TEW) Introducido por Ogawa et al en 1991 colocar una ventana centrada en el fotopico y otras dos adyacentes en las zonas de altas y bajas energías. El área de las ventanas adyacentes es igual a la ventana del fotopico. IMAGENCORR = IMAGENADQ – IMAGENLS – IMAGENUS donde: IMAGENCORR: imagen corregida por dispersión IMAGENADQ : imagen adquirida (incluye dispersión) IMAGENLS : imagen adquirida en la ventana adyacente inferior IMAGENUS : imagen adquirida en la ventana adyacente superior REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Triple ventana (TEW) REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN que es función de la distancia fuente – detector: Se realiza aplicando filtro de Metz o Wiener. RECUPERACIÓN DEL CONTRASTE deteriorado por el Efecto del Volumen Parcial REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Resolución del colimador Rc = d + d x (b/a) ( modelo geométrico ) ae = afísica -2m1material del colimador Rc = d x (ae + b + c)/ae REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FWHM2 bidimensional = Rc 2 + Ri 2 REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DEL CONTRASTE Efecto de volumen parcial Un pequeño objeto solo ocupa parcialmente el volumen definido por la resolución de la cámara. También el objeto puede moverse por fuera de esta región durante parte del tiempo de imagen. Como resultado el objeto se verá suavizado con un número de cuentas menor comparado con el objeto original, pues las cuentas registradas serán el promedio de las cuentas reales y las cuentas de fondo y ocupando un volumen mayor Volumen sensible z 2FWHMTOMO trans 2FWHMTOMO axial y x REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DEL CONTRASTE Efecto de volumen parcial Resolución 11.6mm 6.35mm 9.53mm 38.1mm 21cm REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DEL CONTRASTE Efecto de volumen parcial REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN RECUPERACIÓN DEL CONTRASTE Efecto de volumen parcial El efecto del volumen parcial ocasiona una dificultad para medir la actividad absoluta utilizando SPECT Pérdida de contraste: Si se estudian objetos de diferentes tamaños entonces los valores relativos pueden ser erróneos, por ejemplo las estructuras centrales del cerebro son bastante pequeñas y aparentan tener menor actividad que la corteza. REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN CORRECCIÓN DEL EFECTO DE VOLUMEN PARCIAL Curva de recuperación de contraste Se utiliza un maniquí que simule lesiones calientes de diferente tamaño. Corrección dispersión Se calcula el coeficiente de recuperación de contraste (RC) de atenuación y Azona caliente Afondo RC Areal zona caliente Areal fondo REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay OTROS FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA IMAGEN CORRECCIÓN DEL EFECTO DE VOLUMEN PARCIAL Curva de recuperación de contraste El valor de actividad se corrige multiplicando por RC, si se conoce las dimensiones del objeto Para 3D, RC=RCxRCyRCz Si bien el método funciona con maniquíes, la poca definición en objetos in vivo limita el método. No tiene sentido aplicar la corrección para objetos con dimensiones menores en 3 ó 4 veces FWHM del sistema REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay PARÁMETROS DE DESEMPEÑO Sistemas Convencionales: Sistemas tomográficos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Resolución energética Uniformidad de campo inundado Linealidad espacial Linealidad diferencial de los ADC Linealidad integral de los ADC Resolución espacial Respuesta a la tasa de conteo 8. 9. Espesor del corte Relación señal –ruido tomográfico Contraste tomográfico Uniformidad tomográfica Resolución tomográfica Linealidad de respuesta tomográfica Precisión en la cuantificación tomográfica Precisión de la estimación del COR Sensibilidad tomográfica –corte y volumen REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay Bibliografía IAEA Human Health Series no. 6. Quality Assurance for SPECT Systems. 2009 IAEA QUALITY CONTROL ATLAS FOR SCINTILLATION CAMERA SYSTEMS. 2003 NEMA Standards Publication NU 1-2001. Performance Measurements of Scintillation Cameras. National Electrical Manufacturers Association 2001 Programa Asistido de Capacitación a Distancia para Tecnólogos en Medicina Nuclear. Heather E. Patterson y Brian F. Hutton. OIEA 2001. Sorenson JA & Phelp ME. Physics in Nuclear Medicine, 3th edition, 2003. Levi de Cabrejas, M. y coautores. Tomografía en Medicina Nuclear. Editado por Comité de Instrumentación y Garantía de Calidad del ALASBIMN, 1999. REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay REGIONAL TRAINING COURSE ON QUALITY CONTROL, Proyecto RLA/6/065. March 15 - 19, 2009 Montevideo, Uruguay