JPH057585Y2 - - Google Patents
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- JPH057585Y2 JPH057585Y2 JP11544685U JP11544685U JPH057585Y2 JP H057585 Y2 JPH057585 Y2 JP H057585Y2 JP 11544685 U JP11544685 U JP 11544685U JP 11544685 U JP11544685 U JP 11544685U JP H057585 Y2 JPH057585 Y2 JP H057585Y2
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Description
【考案の詳細な説明】
産業上の利用分野
この考案は、シングルフオトン用リング型
ECT装置に関し、特に局所脳血流量(以下、
CBFと言う)測定を行うシングルフオトン用リ
ング型ECT装置に関する。[Detailed explanation of the invention] Industrial application field This invention is a ring type for single photon.
Regarding the ECT device, especially the regional cerebral blood flow (hereinafter referred to as
This relates to a ring type ECT device for single photon that performs CBF (CBF) measurements.
従来の技術
従来より、シングルフオトン用リング型ECT
装置を用してCBF測定が行なわれている。その
一つの方法である管野−ラツセン法では、RI(放
射性同位元素)である133Xeが肺から取り込まれ、
脳に到達した時点から、1つの断層面での画像再
構成データの総カウント数を1分間毎に求め、こ
の1分間毎のカウント数の変化よりCBF値を算
出する。Conventional technology Conventionally, ring type ECT for single photon
CBF measurements are being carried out using this equipment. In one method, the Kanno-Ratsen method, RI (radioactive isotope) 133
From the time when the image reaches the brain, the total count number of image reconstruction data in one tomographic plane is determined every minute, and the CBF value is calculated from the change in the count number every minute.
考案が解決しようとする問題点
ところで、この場合、脳に到達した時点からデ
ータ収集を開始しなければならず、その収集開始
時点を誤るとCBF値に誤差が生じる。Problems that the invention aims to solve By the way, in this case, data collection must start from the moment the data reaches the brain, and if the data collection start point is incorrect, an error will occur in the CBF value.
従来では、Xe投入前からデータ収集を開し、
画像再構成データの立上りを見つけてCBF計算
に必要なデータとして収集するようにしている。 Previously, data collection started before launching Xe,
We try to find the rising edge of image reconstruction data and collect it as data necessary for CBF calculation.
しかしながら、このようにXe投入前からデー
タ収集するのでは大量のデータを収集しなければ
ならず、意味のあるデータ(RIが脳に到達して
からのデータ)のみを扱うことにより計算機シス
テムの簡素化を図る上で重大な障害となる。 However, collecting data before introducing Xe in this way requires collecting a large amount of data, and by handling only meaningful data (data after RI reaches the brain), it is possible to simplify the computer system. This poses a serious obstacle to the realization of
また、画像再構成データの総カウント数の変化
カーブの形状は患者の症状によつて異なり、正し
く立上りを確認するのは一般に困難である。 Furthermore, the shape of the change curve of the total count number of image reconstruction data differs depending on the patient's symptoms, and it is generally difficult to correctly confirm the rise.
この考案は、画像再構成データの立上りを容易
にとらえることができ、意味のあるデータのみを
収集することのできるシングルフオトン用リング
型ECT装置を提供することを目的とする。 The purpose of this invention is to provide a single photon ring-type ECT device that can easily detect the rise of image reconstruction data and collect only meaningful data.
問題点を解決するための手段
この考案によるシングルフオトン用リング型
ECT装置は、RIが肺に取り込まれたことを検出
する装置と、この装置の出力信号を所定の時間だ
け遅延させる遅延回路とを備えており、この遅延
回路の出力信号に応じて、CBF測定のためのデ
ータ収集を開始するようにしたことを特徴とす
る。Means for solving the problem Ring type for single photon according to this invention
The ECT device is equipped with a device that detects that RI is taken into the lungs, and a delay circuit that delays the output signal of this device by a predetermined amount of time. The feature is that data collection for the purpose is started.
作 用
肺胞から人体内に取り込まれたRIが動脈血に
よつて脳に運ばれる時間は、被検者の年令や容態
によつて多少異なるが、一定(約6秒)であり、
あるいは何種類かに類型化できる。そこで、RI
が肺に取り込まれた時点を検出し、これから一定
時間後にCBF測定のためのデータ収集を開始す
るようにすれば、RIが脳に到達してからのデー
タを収集することができる。また、RIが肺に取
り込まれたことを検出するのは、容易である。Effect The time it takes for RI taken into the human body from the alveoli to be transported to the brain by arterial blood varies somewhat depending on the age and condition of the subject, but is constant (about 6 seconds).
Or it can be categorized into several types. Therefore, R.I.
By detecting the point at which RI is taken into the lungs and starting data collection for CBF measurement after a certain period of time, it is possible to collect data after RI reaches the brain. Also, it is easy to detect that RI has been taken up into the lungs.
なお、RIを人体に投与する方法としては、上
記のような呼吸によつて行なう吸入法のほかに、
Xeを含む生食溶液を静脈内に注入する注入法が
あるが、この注入法の場合も、Xeが静脈によつ
て肺を経由して脳に運ばれていくので、呼気中に
Xeが現われたことを検出すれば、それから一定
時間後にXeが脳に到達すると見積ることができ
る。 In addition to the above-mentioned inhalation method for administering RI to the human body, there are other methods for administering RI to the human body.
There is an injection method that involves intravenously injecting a saline solution containing Xe, but with this injection method as well, Xe is transported to the brain via the lungs through the veins, so
If we detect the appearance of Xe, we can estimate that Xe will reach the brain after a certain period of time.
実施例
第1図において、シングルフオトン用リング型
ECT装置のガントリ1のトンネル部2に被検者
3の頭部が配置されている。このガントリ1内に
は、図では省略しているが、トンネル部2の周囲
に多数の放射線検出器がリング型に配列されてお
り、さらにこのリング型検出器配列の内側に、回
転するターボフアンコリメータが置かれている。Example In Fig. 1, the ring type for single photon
The head of a subject 3 is placed in a tunnel section 2 of a gantry 1 of an ECT device. Inside this gantry 1, although not shown in the figure, a large number of radiation detectors are arranged in a ring shape around the tunnel section 2, and inside this ring-shaped detector arrangement, there is a rotating turbo fan. A collimator is placed.
被検者3には、最初室内空気が与えられている
が、三方活栓4を切換ることによりXeガスが送
られる。この被検者3の呼気がサンプリング配管
によつてサンプリングされ、このサンプリングガ
ス中に含まれるXeが検出器5により検出される。
このとき、検出器5の出力信号は第2図のように
なり、カーブの立上りは相当急激である。これは
ある程度の濃度をもつたXeガスを送るようにし
ているからである。立上り認識装置6はこの検出
器5の出力信号の立上りからの吸入時点を認識す
るのであるが、このように立上りが急激であるた
め吸入時点を識別することは容易である。 The subject 3 is initially given room air, but by switching the three-way stopcock 4, Xe gas is sent to the subject 3. The breath of the subject 3 is sampled by the sampling pipe, and the Xe contained in this sampling gas is detected by the detector 5.
At this time, the output signal of the detector 5 becomes as shown in FIG. 2, and the rise of the curve is quite rapid. This is because Xe gas with a certain concentration is sent. The rise recognition device 6 recognizes the inhalation point from the rise of the output signal of the detector 5, and since the rise is sudden, it is easy to identify the inhalation point.
このようにしてXeが肺から取り込まれると、
動脈によつて脳にまで運ばれ、肺から取り込まれ
た時点から一定時間後に脳に到達する。そこで、
この時間に相当する時間だけ遅延回路7で遅延さ
せ、その時間が経過した後にゲート8を開いて、
ガントリ1から得た画像再構成データをデータ記
録装置9に送つてCBF測定用のデータの収集を
開始させる。こうしてCBF用のデータが収集さ
れると、CPU10がCBF値を算出する。 When Xe is taken up from the lungs in this way,
It is carried to the brain by the arteries and reaches the brain a certain amount of time after being taken up from the lungs. Therefore,
The delay circuit 7 delays the time by a time corresponding to this time, and after that time has elapsed, the gate 8 is opened.
Image reconstruction data obtained from the gantry 1 is sent to the data recording device 9 to start collecting data for CBF measurement. When the data for CBF is collected in this way, the CPU 10 calculates the CBF value.
この場合、遅延回路7の遅延時間は任意に設定
可能であるが、通常は6秒程度とする。これは肺
胞から人体内に取り込まれたRIが動脈血によつ
て脳に運ばれる時間は、被検者の年令や容態によ
つて多少異なるが、一定(約6秒)であるからで
ある。あるいは、年令や容態ごとに何種類かに類
型化できるので、それにしたがつて遅延時間を設
定するようにしてもよい。 In this case, the delay time of the delay circuit 7 can be set arbitrarily, but is usually about 6 seconds. This is because the time it takes for RI taken into the human body from the alveoli to be transported to the brain by arterial blood is constant (approximately 6 seconds), although it varies somewhat depending on the age and condition of the subject. . Alternatively, since it can be classified into several types depending on age and condition, the delay time may be set accordingly.
上記は吸入法によつてXeを投与した場合であ
るが、注入法の場合も同様である。注入法では、
静脈内にXeを含む生食溶液を注入するが、こう
して静脈内に注入されたXeは、動脈によつて肺
を通つて脳に運ばれる。そこで、Xeが肺に到達
すると、呼気にXeが現われるようになる。この
場合、注入されるXeの濃度は相当高いので、呼
気を検出している検出器5の出力信号は上記の第
2図と同様に急激な立上りを持つ。そのため、立
上り認識装置6によつて容易に認識できることに
なる。このようにして認識された後、一定時間後
にXeが脳に到達することになるので、遅延回路
7で遅延させた後ゲート8を開けば、Xeが脳に
到達した後のデータのみを収集できる。 The above is a case in which Xe is administered by inhalation, but the same applies to injection. In the injection method,
A saline solution containing Xe is injected intravenously, and the injected Xe is transported to the brain via the lungs by the arteries. When Xe reaches the lungs, it appears in the exhaled breath. In this case, since the concentration of the injected Xe is quite high, the output signal of the detector 5 detecting exhaled air has a sharp rise as in FIG. 2 above. Therefore, the rising edge recognition device 6 can easily recognize the rising edge. After being recognized in this way, Xe will reach the brain after a certain period of time, so by delaying it with delay circuit 7 and opening gate 8, it is possible to collect only the data after Xe reaches the brain. .
なお、吸入法の場合、点線で示すように三方活
栓4が切換られてXeガスが被検者3に送られ始
めたときに、遅延回路7をトリガするようにして
もよい。この場合は、三方活栓4の切換時点をも
つて、Xeが肺に取り込まれた時点と扱つている
のである。 In the case of the inhalation method, the delay circuit 7 may be triggered when the three-way stopcock 4 is switched and the Xe gas starts to be sent to the subject 3, as shown by the dotted line. In this case, the point at which the three-way stopcock 4 is switched is treated as the point at which Xe is taken into the lungs.
考案の効果
この考案によれば、RIが肺に取り込まれたこ
とを識別するのは容易であること、および、肺に
取り込まれたRIは一定時間後に脳に到達するこ
と、に着目しているので、RIが脳に到達してか
らの意味のあるデータのみを容易に収集すること
ができる。Effects of the invention This invention focuses on the fact that it is easy to identify that RI has been taken into the lungs, and that RI that has been taken into the lungs reaches the brain after a certain period of time. Therefore, only meaningful data after RI reaches the brain can be easily collected.
第1図はこの考案の一実施例のブロツク図、第
2図は検出器5の出力信号を表わす図である。
1……ガントリ、2……トンネル部、3……被
検者、4……三方活栓、5……検出器、6……立
上り認識装置、7……遅延回路、8……ゲート、
9……データ記録装置、10……CPU。
FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of this invention, and FIG. 2 is a diagram showing the output signal of the detector 5. 1... Gantry, 2... Tunnel section, 3... Subject, 4... Three-way stopcock, 5... Detector, 6... Rising recognition device, 7... Delay circuit, 8... Gate,
9...Data recording device, 10...CPU.
Claims (1)
する装置と、この装置の出力信号を所定の時間だ
け遅延させる遅延回路とを備え、該遅延回路の出
力信号により局所脳血流量測定のためのデータ収
集を開始するようにしたことを特徴とするシング
ルフオトン用リング型ECT装置。 It is equipped with a device that detects that a radioactive isotope has been taken into the lungs, and a delay circuit that delays the output signal of this device by a predetermined time, and the output signal of the delay circuit is used to generate data for measuring local cerebral blood flow. A ring type ECT device for single photon, characterized in that collection is started.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11544685U JPH057585Y2 (en) | 1985-07-26 | 1985-07-26 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11544685U JPH057585Y2 (en) | 1985-07-26 | 1985-07-26 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6224379U JPS6224379U (en) | 1987-02-14 |
| JPH057585Y2 true JPH057585Y2 (en) | 1993-02-25 |
Family
ID=30999105
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11544685U Expired - Lifetime JPH057585Y2 (en) | 1985-07-26 | 1985-07-26 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH057585Y2 (en) |
-
1985
- 1985-07-26 JP JP11544685U patent/JPH057585Y2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6224379U (en) | 1987-02-14 |
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