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Vol. 20. Núm. 7.
Páginas 561-574 (noviembre 2001)
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PET tomographies
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J A. Ruiz Guijarroa, M. Melgarejo Icazaa, G. Ossola Lentatia, R. Martín Jorgea, A. Ordovas Oromendíaa, O. Kostvintsevaa
a Centro PET Complutense Madrid.
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Fig. 1. --En la reacción de aniquilación se genera energía en forma de 2 fotones a partir de la masa del electrón y del positrón según predice la ecuación de Einstein E= mc2. Sus trayectorias perfectamente definidas por las leyes de la física, constituyen el fundamento de detección del tomógrafo PET.
Fig. 2. --Almacenamiento de datos en sinogramas. Desde el conjunto de datos proyectados se obtiene la distribución «real» del radiofármaco mediante soluciones aproximadas de reconstrucción.
Fig. 3. --Dos diferentes configuraciones de bloque detector. Instalados en los modelos Posicam HZL (Positron Co.) con matriz de BGO de 16 ´ 2 cristales (arriba) y ECAT EXACT 47 (CTI / Siemens) con matriz de 8 ´ 8 cristales (derecha).
Fig. 4. --El error implícito en las coordenadas de las LOR's a causa del recorrido del positrón antes de aniquilarse y de la no perfecta colinearidad de los dos fotones gamma, limitan la resolución máxima del mejor PET a algo más de 2 mm.
Fig. 5. --Coincidencias aleatorias (randoms) y efectos de dispersión (scatter).
Fig. 6. --Mismo corte transaxial de un cerebro corregido por atenuación (arriba) y sin corregir (abajo). Corte coronal de un cuerpo completo. La imagen derecha es la corregida por atenuación. En el cerebro se observan las diferencias de Captación entre zonas periféricas y mediales. En el CC se puede ver la diferencia de contraste entre el estudio corregido y sin corregir por atenuación para una lesión en la cara interna de la pierna derecha.
Fig. 7. --Configuración del sistema detector de un tomógrafo de INa PET dedicado. A la derecha resolución energética del INa.
Fig. 8. --Resultados de una prueba de sensibilidad (izda.) y uniformidad de un tomógrafo comercial.
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