田德峰,楊宏偉,莊靜文,嚴漢民,盧 潔,*
(1.首都醫科大學宣武醫院放射科,3.核醫學科,4.醫學工程科,北京 100053,2.磁共振成像腦信息學北京市重點實驗室,北京 100053)
PET/MR已進入臨床應用階段,MR和PET互補為分子影像學提供了新的發展機遇,成為神經影像學的一個里程碑[1-2]。多模態PET/MR實現了PET與MR的優勢互補及相互融合,提高了病灶定位的準確性及對病灶的定性診斷能力[3];但同時兩者又相互影響,例如PET系統產生的射頻噪聲被MR射頻線圈所吸收,使MR圖像產生偽影,MR磁場信號影響到PET光電倍增管的放大作用而影響PET圖像質量(image quality, IQ)[4-6]。為提高一體化PET/MR設備的性能和IQ,合理選擇后期圖像重建條件無疑是比較穩健的方法。本研究觀察不同重建條件組合對不同大小病灶圖像質量的影響,提出一體化PET/MR對于小病灶的最佳圖像重建方案。
1.1 掃描儀與體模
1.1.1 GE SIGNA TOF PET/MR MR系統磁場強度為3.0T。PET系統的軸向和橫向FOV分別為25 cm和60 cm;時間分辨率<400 ps,符合時間窗為4.57 ns,能量分辨率為11%。
1.1.2 IQ體模[7-9]使用符合國際電工協會(International Electrotechnical Commission, IEC)推薦標準設計的PET IQ發射體模,長度180 mm,容積9.8 L,內部裝有內徑分別為10、13、17、22、28、37 mm的6個丙烯酸玻璃球體,模擬不同大小病灶;向其中內徑較小的4個小球(10、13、17、22 mm)內注入水與放射性示蹤劑(18F-FDG)混合物,稱為熱區,內徑28、37 mm小球內僅注入水,稱為冷區。體模本底放射性活度為5.2 kBq/ml,與熱區小球活度比為4∶1。
1.2 數據采集 在掃描儀中軸向定位體模,使其中心位于掃描野正中。調整體模位置,使通過球體中心的平面與掃描儀中心共面[8,10]。以體模專用衰減校正序列采集數據[11],采集時間為5 min 25 s, 重復進行3次掃描,取平均值進行分析[8]。……