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Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
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Vol. 23. Núm. 2.
Páginas 106-113 (marzo 2004)
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Vol. 23. Núm. 2.
Páginas 106-113 (marzo 2004)
Un sistema de digitalización de gamma cámaras analógicas
Analog gamma camera digitalization computer system
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GM. Rojasa, JC. Quintanaa, J. Jera, S. Astudilloa, L. Arenasa, H. Arayaa
a Servicio de Medicina Nuclear. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Tabla 1. DATOS TÉCNICOS DE COMPUTADORES QUE SE CONECTAN A CADA GAMMA CAMARA PARA LA ADQUISICION Y PREPROCESAMIENTO DE LAS IMAGENES
Tabla 2. DATOS TÉCNICOS DEL SERVIDOR DEL SISTEMA. EN ESTE COMPUTADOR SE ALMACENAN LAS IMAGENES ADQUIRIDAS EN LAS GAMMA CAMARAS, Y EL SITIO WEB QUE PERMITE VISUALIZAR ESTAS IMAGENES
Fig. 1. --Esquema básico de la red LAN mediante la cual se interconectan los diferentes dispositivos que integran el sistema (PCs Cliente, Servidor, sistema fotográfico de impresión).
Tabla 3. FUNCIONES DE DESPLIEGUE Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES QUE INCORPORA EL SOFTWARE GISP. EN ESTA TABLA, ADEMAS DEL NOMBRE DE LA FUNCION, SE DESCRIBE EN MAYOR DETALLE QUE OPERACION REALIZA CADA FUNCION, Y LAS OPCIONES QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS (LOS DIFERENTES FACTORES DE ZOOM, ANGULOS DE ROTACION, O CUALQUIER OTRA OPCION DE CADA FUNCION)
Fig. 2. --Pantalla principal del software "General Image Software Processor" (GISP): se muestran las distintas ventanas, "cajas de texto", botones, y menús colgantes en las cuales se despliegan (entre otros) las imágenes, gráficos, y valores calculados.
Tabla 4. SE DETALLAN LOS DIFERENTES EXAMENES QUE PROCESA EL SOFTWARE GISP, Y LOS RESPECTIVOS VALORES Y CURVAS QUE CALCULA.
Fig. 3. --Ejemplo de procesamiento de Cintigrama Renal Dinámico: se observa el despliegue de las secuencias de imágenes del examen en la ventana "Imágenes"; la imagen para dibujar ROI en la ventana "Imagen ROI"; la función diferencial calculada, en la "caja de texto" denominada "Datos"; y la Curva Tiempo/Actividad en la ventana del mismo nombre.
Fig. 4. --A) Ejemplo de placa impresa por el sistema aquí descrito (examen Cintigrama Renal Dinámico): se muestran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, i) la imagen generada para dibujar los ROIs en ambos riñones y background, ii) curva Tiempo/Actividad, iii) función diferencial de ambos riñones, iv) la secuencia de imágenes del examen (sumadas para que se puedan organizar en la misma placa, y v) la paleta de tonos de gris utilizada con las respectivas cuentas. B) Ejemplo de placa impresa por el sistema (Cintigrama Oseo): se muestran cada una de las imágenes adquiridas con la respectiva leyenda (ingresada previamente), y la paleta de tonos de gris utilizada con las respectivas cuentas. C) Ejemplo de placa impresa por el sistema (Motilidad Esofágica): se muestran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, i) la imagen generada para dibujar los ROIs en la boca y el esófago completo, ii) curva Tiempo/Actividad, iii) el clearance esofágico y el tiempo de tránsito, iv) la secuencia de imágenes del examen (sumadas para que se puedan organizar en la misma placa, y v) la paleta de tonos de gris utilizada con las respectivas cuentas.
Fig. 5. --Ahorro de insumos (película, fijador y revelador) del sistema digital aquí descrito (Año 2000), con respecto a sistema analógico que se utilizaba anteriormente (Año 1998).
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Objetivo. Se describe un sistema de digitalización de gamma cámaras analógicas, integrado por tarjetas de adquisición montadas en microcomputadores, y software adecuado para la adquisición y procesamiento de las imágenes digitales. Material y métodos. Se implementa un sistema formado por microcomputadores interconectados mediante una Red de Area Local (LAN), y conectados a cada gamma cámara mediante una tarjeta de adquisición especializada. En cada computador, se instala además, el software PIP (Portable Image Processing) para realizar la adquisición y pre-procesamiento de las imágenes adquiridas. Se diseña y desarrolla un software de procesamiento de imágenes, con el cual es posible procesar cada examen obtenido con las gamma cámaras, cuantificar valores y curvas de manera semiautomática, e imprimirlos en placas radiológicas. Resultados. Se obtiene un sistema robusto, flexible y económico, que permite digitalizar, visualizar, procesar, e imprimir las imágenes de medicina nuclear adquiridas mediante las gamma cámaras analógicas existentes en el Servicio de Medicina Nuclear. Mediante este sistema se obtienen imágenes de mejor calidad (con respecto a las obtenidas con las gamma cámaras analógicas), y se obtiene una disminución considerable en el uso de los insumos (Película: 24,6 %, Fijador: 48,2 %, y Revelador: 26,0 %). Conclusiones. Es posible digitalizar sistemas de gamma cámaras analógicas, de manera económica. Obteniéndose así imágenes de calidad clínica óptima, aumentando la eficiencia, y produciendo un ahorro en los insumos.
Palabras clave:
Gamma cámara
Digitalización gamma cámara analógica
Gamma cámara analógica
PIP
GAMMA-PF
Imágenes medicina nuclear
Objective. Digitalization of analogue gamma cameras systems, using special acquisition boards in microcomputers and appropriate software for acquisition and processing of nuclear medicine images is described in detail. Material and methods. Microcomputer integrated systems interconnected by means of a Local Area Network (LAN) and connected to several gamma cameras have been implemented using specialized acquisition boards. The PIP software (Portable Image Processing) was installed on each microcomputer to acquire and preprocess the nuclear medicine images. A specialized image processing software has been designed and developed for these purposes. This software allows processing of each nuclear medicine exam, in a semiautomatic procedure, and recording of the results on radiological films. Results. A stable, flexible and inexpensive system which makes it possible to digitize, visualize, process, and print nuclear medicine images obtained from analogue gamma cameras was implemented in the Nuclear Medicine Division. Such a system yields higher quality images than those obtained with analogue cameras while keeping operating costs considerably lower (filming: 24.6 %, fixing 48.2 % and developing 26 %.) Conclusions. Analogue gamma camera systems can be digitalized economically. This system makes it possible to obtain optimal clinical quality nuclear medicine images, to increase the acquisition and processing efficiency, and to reduce the steps involved in each exam.
Keywords:
Gamma camera
Analog gamma camera digitalization
Analogue gamma camera
PIP
GAMMA-PF
Nuclear medicine imaging

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