JPH06258258A - オートラジオグラフィー画像のフレアの消去方法 - Google Patents
オートラジオグラフィー画像のフレアの消去方法Info
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- JPH06258258A JPH06258258A JP5069273A JP6927393A JPH06258258A JP H06258258 A JPH06258258 A JP H06258258A JP 5069273 A JP5069273 A JP 5069273A JP 6927393 A JP6927393 A JP 6927393A JP H06258258 A JPH06258258 A JP H06258258A
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Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】 オートラジオグラフィー画像上の放射性標識
物質の位置の周辺に現われるフレアを消去する方法を提
供する。 【構成】 内部に放射性標識物質が分布する生物体の組
織の試料を、輝尽性蛍光体層を含む蓄積性蛍光体シート
を利用する放射線像変換方法に基づくオートラジオグラ
フィーにかけて得られたオートラジオグラフィー画像を
ディスプレイ画面に表示した場合に、そのオートラジオ
グラフィー画像上の放射性標識物質の位置の周辺に現わ
れるフレアを消去する方法であって、予め当該試料中の
放射性標識物質の位置の周辺に現われる標準的なフレア
のパターンを予測・作成し、このパターンをオートラジ
オグラフィー画像上の放射性標識物質の位置に重ね合せ
て、そのパターンに対応するフレアの画像信号を消去す
る。
物質の位置の周辺に現われるフレアを消去する方法を提
供する。 【構成】 内部に放射性標識物質が分布する生物体の組
織の試料を、輝尽性蛍光体層を含む蓄積性蛍光体シート
を利用する放射線像変換方法に基づくオートラジオグラ
フィーにかけて得られたオートラジオグラフィー画像を
ディスプレイ画面に表示した場合に、そのオートラジオ
グラフィー画像上の放射性標識物質の位置の周辺に現わ
れるフレアを消去する方法であって、予め当該試料中の
放射性標識物質の位置の周辺に現われる標準的なフレア
のパターンを予測・作成し、このパターンをオートラジ
オグラフィー画像上の放射性標識物質の位置に重ね合せ
て、そのパターンに対応するフレアの画像信号を消去す
る。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、新規なオートラジオグ
ラフィー画像のフレアの消去方法に関する。さらに詳し
くは、本発明は、蓄積性蛍光体シートを利用する放射線
像変換方法によって得られた、生物体の組織試料に分布
する放射性同位元素により標識された放射性標識物質の
位置情報を示すオートラジオグラフィー画像をディスプ
レイ画面に表示した場合に、そのオートラジオグラフィ
ー画像上の放射性標識物質の位置の周辺に現われるフレ
アを消去する方法に関する。
ラフィー画像のフレアの消去方法に関する。さらに詳し
くは、本発明は、蓄積性蛍光体シートを利用する放射線
像変換方法によって得られた、生物体の組織試料に分布
する放射性同位元素により標識された放射性標識物質の
位置情報を示すオートラジオグラフィー画像をディスプ
レイ画面に表示した場合に、そのオートラジオグラフィ
ー画像上の放射性標識物質の位置の周辺に現われるフレ
アを消去する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】放射性同位元素により標識された物質を
生物体に投与したのち、その生物体、あるいは、その生
物体の組織の一部を試料とし、この試料と高感度X線フ
ィルムなどの放射線フィルムとを一定時間重ね合わせる
ことによって、該フィルムを感光(あるいは、露光)さ
せ、その感光部位から該試料中における放射性標識物質
の位置情報(分布等)を得ることからなるオートラジオ
グラフィー(ラジオオートグラフィーとも呼ばれる)、
すなわちオートラジオグラム測定方法は、従来より知ら
れている。このオートラジオグラフィーは、たとえば、
生物体における投与物質の代謝、吸収、排泄の経路、状
態などを詳しく研究するために利用されている。
生物体に投与したのち、その生物体、あるいは、その生
物体の組織の一部を試料とし、この試料と高感度X線フ
ィルムなどの放射線フィルムとを一定時間重ね合わせる
ことによって、該フィルムを感光(あるいは、露光)さ
せ、その感光部位から該試料中における放射性標識物質
の位置情報(分布等)を得ることからなるオートラジオ
グラフィー(ラジオオートグラフィーとも呼ばれる)、
すなわちオートラジオグラム測定方法は、従来より知ら
れている。このオートラジオグラフィーは、たとえば、
生物体における投与物質の代謝、吸収、排泄の経路、状
態などを詳しく研究するために利用されている。
【0003】上記のオートラジオグラフィーは、従来で
は放射線フィルム(感光性銀塩フィルム)を用いて行な
われていたが、感光性銀塩フィルムを用いるオートラジ
オグラフィーを実際に利用する場合にはいくつかの問題
がある。すなわち、放射性標識物質を含む試料のオート
ラジオグラムを得るために、試料と高感度X線フィルム
などの放射線フィルムとを一定時間重ね合わせて、フィ
ルムを感光(露光)させることが行なわれているが、こ
の露光操作が長時間(数十時間〜数日間)を必要とす
る。これは、オートラジオグフィーの測定対象となる試
料には一般に高い放射性が付与されていないことによ
る。そして、この露光操作は通常、低温(たとえば、0
℃〜ー80℃)で行なわなければならない。その理由
は、室温などの比較的高い温度では放射線または蛍光に
よる感光によって形成されたフィルム上の銀塩中の潜像
が退行して現像できない像となりやすく、また、上記の
試料から銀塩に対して有害な成分が移動するなどして化
学カブリを形成しやすいからである。オートラジオグラ
フィーによって得られる画像にこのようなカブリが発生
した場合には、放射性標識物質の位置情報の精度は著し
く低下したものとなる。また、化学カブリなどによる画
質の低下を防ぐために、放射性標識物質を含む試料を乾
燥した状態で放射線フィルムと重ね合わせて露光させな
ければならない。このため、通常は試料の乾燥もしくは
合成樹脂フィルム等による試料の包装が行なわれてい
る。
は放射線フィルム(感光性銀塩フィルム)を用いて行な
われていたが、感光性銀塩フィルムを用いるオートラジ
オグラフィーを実際に利用する場合にはいくつかの問題
がある。すなわち、放射性標識物質を含む試料のオート
ラジオグラムを得るために、試料と高感度X線フィルム
などの放射線フィルムとを一定時間重ね合わせて、フィ
ルムを感光(露光)させることが行なわれているが、こ
の露光操作が長時間(数十時間〜数日間)を必要とす
る。これは、オートラジオグフィーの測定対象となる試
料には一般に高い放射性が付与されていないことによ
る。そして、この露光操作は通常、低温(たとえば、0
℃〜ー80℃)で行なわなければならない。その理由
は、室温などの比較的高い温度では放射線または蛍光に
よる感光によって形成されたフィルム上の銀塩中の潜像
が退行して現像できない像となりやすく、また、上記の
試料から銀塩に対して有害な成分が移動するなどして化
学カブリを形成しやすいからである。オートラジオグラ
フィーによって得られる画像にこのようなカブリが発生
した場合には、放射性標識物質の位置情報の精度は著し
く低下したものとなる。また、化学カブリなどによる画
質の低下を防ぐために、放射性標識物質を含む試料を乾
燥した状態で放射線フィルムと重ね合わせて露光させな
ければならない。このため、通常は試料の乾燥もしくは
合成樹脂フィルム等による試料の包装が行なわれてい
る。
【0004】なお、放射線フィルムの感光成分の銀塩は
化学的刺激のみでなく、フィルムの移動、設置などの作
業に伴う物理的な刺激にも影響されやすい欠点があり、
これもオートラジオグラフィーの操作を困難にし、かつ
その精度を低下させる原因となる。すなわち、試料との
接触などに起因する物理的圧力などによって放射線フィ
ルムは物理的カブリ現象を起す傾向がある。そして、そ
のような放射線フィルムの物理的カブリの発生を回避す
るためには、その取扱い作業において高度の熟練と注意
とを必要とし、オートラジオグラフィーの操作をさらに
複雑にする結果となる。
化学的刺激のみでなく、フィルムの移動、設置などの作
業に伴う物理的な刺激にも影響されやすい欠点があり、
これもオートラジオグラフィーの操作を困難にし、かつ
その精度を低下させる原因となる。すなわち、試料との
接触などに起因する物理的圧力などによって放射線フィ
ルムは物理的カブリ現象を起す傾向がある。そして、そ
のような放射線フィルムの物理的カブリの発生を回避す
るためには、その取扱い作業において高度の熟練と注意
とを必要とし、オートラジオグラフィーの操作をさらに
複雑にする結果となる。
【0005】さらに、従来のオートラジオグラフィーで
は上記のように長時間の露光操作が行なわれるため、放
射性標識物質以外の試料に含まれる自然放射能もまた放
射線フィルムの露光に関与し、得られる放射性標識物質
の位置情報の精度を低下させるという問題がある。その
ような自然放射能による妨害を除くために、例えば、対
照試料を用いた並行実験の実施、露光時間の適正化など
が図られているが、並行実験の実施による実験回数の増
大、好適な露光時間の決定を行なうための予備実験の必
要性などにより、その操作全体が煩雑になるとの欠点が
ある。
は上記のように長時間の露光操作が行なわれるため、放
射性標識物質以外の試料に含まれる自然放射能もまた放
射線フィルムの露光に関与し、得られる放射性標識物質
の位置情報の精度を低下させるという問題がある。その
ような自然放射能による妨害を除くために、例えば、対
照試料を用いた並行実験の実施、露光時間の適正化など
が図られているが、並行実験の実施による実験回数の増
大、好適な露光時間の決定を行なうための予備実験の必
要性などにより、その操作全体が煩雑になるとの欠点が
ある。
【0006】上記のような感光性銀塩フィルム感光材料
を用いる従来のオートラジオグラフィーに附随する問題
点を解決するために、感光材料として、輝尽性蛍光体を
含有する蛍光体層を有する蓄積性蛍光体シート(放射線
像変換パネル)を用いるとの発明が既に提案されている
(特開昭59−83057号公報)。
を用いる従来のオートラジオグラフィーに附随する問題
点を解決するために、感光材料として、輝尽性蛍光体を
含有する蛍光体層を有する蓄積性蛍光体シート(放射線
像変換パネル)を用いるとの発明が既に提案されている
(特開昭59−83057号公報)。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】輝尽性蛍光体を含有す
る蛍光体層を有する蓄積性蛍光体シート(放射線像変換
パネル)を感光材料として用いる放射線像変換方法に基
づくオートラジオグラフィーは、従来の放射線フィルム
を用いるオートラジオグラフィーに比較して、少ない放
射線量でオートラジオグラフィーが得られること、オー
トラジオグラフィーを室温で、かつ短時間で行なうこと
ができることなどの数多くの利点がある。しかし、一方
では、オートラジオグラフィー画像上の放射性標識物質
の位置の周辺にフレアが発生しやすいとの問題がある。
このフレアは、従来のX線フィルムを用いるオートラジ
オグラフィー画像においても発生するが、放射線像変換
方法を利用した場合には、特にその読取装置の光学系に
起因する理由により、そのフレアの発生が目立つように
なり、オートラジオグラフィー画像における放射性物質
の位置および濃度の同定がむずかしくなり、精度が低下
しやすいとの問題がある。特に試料中の一部の領域に高
濃度の放射性物質が存在する場合に、そのオートラジオ
グラフィー画像では、その領域の周囲に強いフレアが発
生するため、その領域の周囲に放射性物質が相対的に少
ない量で存在する場合に、その検出、確認が困難になり
やすいとの問題がある。
る蛍光体層を有する蓄積性蛍光体シート(放射線像変換
パネル)を感光材料として用いる放射線像変換方法に基
づくオートラジオグラフィーは、従来の放射線フィルム
を用いるオートラジオグラフィーに比較して、少ない放
射線量でオートラジオグラフィーが得られること、オー
トラジオグラフィーを室温で、かつ短時間で行なうこと
ができることなどの数多くの利点がある。しかし、一方
では、オートラジオグラフィー画像上の放射性標識物質
の位置の周辺にフレアが発生しやすいとの問題がある。
このフレアは、従来のX線フィルムを用いるオートラジ
オグラフィー画像においても発生するが、放射線像変換
方法を利用した場合には、特にその読取装置の光学系に
起因する理由により、そのフレアの発生が目立つように
なり、オートラジオグラフィー画像における放射性物質
の位置および濃度の同定がむずかしくなり、精度が低下
しやすいとの問題がある。特に試料中の一部の領域に高
濃度の放射性物質が存在する場合に、そのオートラジオ
グラフィー画像では、その領域の周囲に強いフレアが発
生するため、その領域の周囲に放射性物質が相対的に少
ない量で存在する場合に、その検出、確認が困難になり
やすいとの問題がある。
【0008】
【課題を解決するための手段】内部に放射性同位元素に
より標識された放射性標識物質が分布する生物体の組織
の試料を、輝尽性蛍光体層を含む蓄積性蛍光体シート上
に一定時間重ね合わせることにより、放射性標識物質か
ら放出される放射線エネルギーを輝尽性蛍光体層に吸収
させて蓄積記録させたのち、該蓄積性蛍光体シートの輝
尽性蛍光体層を電磁波により励起して、輝尽性蛍光体層
に蓄積記録されている放射線エネルギーを輝尽光として
放出させ、この輝尽光を検出することにより、放射性標
識物質の位置情報を示す画像信号を得、次いで該画像信
号に基づくオートラジオグラフィー画像をディスプレイ
画面に表示した場合に、そのオートラジオグラフィー画
像上の放射性標識物質の位置の周辺に現われるフレアを
消去する方法であって、予め当該試料中の放射性標識物
質の位置の周辺に現われる標準的なフレアのパターンを
予測・作成し、このパターンをオートラジオグラフィー
画像上の放射性標識物質の位置に重ね合せて、そのパタ
ーンに対応するフレアの画像信号を消去することを特徴
とするオートラジオグラフィー画像のフレアの消去方
法。
より標識された放射性標識物質が分布する生物体の組織
の試料を、輝尽性蛍光体層を含む蓄積性蛍光体シート上
に一定時間重ね合わせることにより、放射性標識物質か
ら放出される放射線エネルギーを輝尽性蛍光体層に吸収
させて蓄積記録させたのち、該蓄積性蛍光体シートの輝
尽性蛍光体層を電磁波により励起して、輝尽性蛍光体層
に蓄積記録されている放射線エネルギーを輝尽光として
放出させ、この輝尽光を検出することにより、放射性標
識物質の位置情報を示す画像信号を得、次いで該画像信
号に基づくオートラジオグラフィー画像をディスプレイ
画面に表示した場合に、そのオートラジオグラフィー画
像上の放射性標識物質の位置の周辺に現われるフレアを
消去する方法であって、予め当該試料中の放射性標識物
質の位置の周辺に現われる標準的なフレアのパターンを
予測・作成し、このパターンをオートラジオグラフィー
画像上の放射性標識物質の位置に重ね合せて、そのパタ
ーンに対応するフレアの画像信号を消去することを特徴
とするオートラジオグラフィー画像のフレアの消去方
法。
【0009】本発明において、生物体の組織試料に分布
する放射性標識物質の「位置情報」とは、組織試料中の
放射性標識物質またはその集合体の位置を中心とする各
種の情報、たとえば、試料中に存在する放射性物質の集
合体の存在位置と形状、その位置における放射性物質の
濃度、分布などからなる情報の一つもしくは任意の組合
わせとして得られる各種の情報を意味する。
する放射性標識物質の「位置情報」とは、組織試料中の
放射性標識物質またはその集合体の位置を中心とする各
種の情報、たとえば、試料中に存在する放射性物質の集
合体の存在位置と形状、その位置における放射性物質の
濃度、分布などからなる情報の一つもしくは任意の組合
わせとして得られる各種の情報を意味する。
【0010】本発明で用いる蓄積性蛍光体シートは放射
線像変換パネルとも呼ばれるものであり、その例は、特
開昭55−12145号公報などに記載されており、そ
の一般的な構成としては既に公知である。即ち、蓄積性
蛍光体シートは輝尽性蛍光体からなるものであり、被写
体を透過した放射線エネルギー、あるいは被検体から発
せられた放射線エネルギーを該シートの輝尽性蛍光体に
吸収させ、そののちに該シートを可視乃至赤外領域の電
磁波(励起光)を用いて励起することにより、該シート
の輝尽性蛍光体中に蓄積されている放射線エネルギーを
蛍光として放出させることができるものである。従っ
て、被写体あるいは被検体の放射線像は、この蛍光を光
電的に読み取って電気信号に変換し、得られた電気信号
を写真フィルムなどの記録材料、CRTなどの表示装置
上に可視画像として再生するか、あるいは数値化もしく
は記号化した位置情報などとして表わすことができる。
線像変換パネルとも呼ばれるものであり、その例は、特
開昭55−12145号公報などに記載されており、そ
の一般的な構成としては既に公知である。即ち、蓄積性
蛍光体シートは輝尽性蛍光体からなるものであり、被写
体を透過した放射線エネルギー、あるいは被検体から発
せられた放射線エネルギーを該シートの輝尽性蛍光体に
吸収させ、そののちに該シートを可視乃至赤外領域の電
磁波(励起光)を用いて励起することにより、該シート
の輝尽性蛍光体中に蓄積されている放射線エネルギーを
蛍光として放出させることができるものである。従っ
て、被写体あるいは被検体の放射線像は、この蛍光を光
電的に読み取って電気信号に変換し、得られた電気信号
を写真フィルムなどの記録材料、CRTなどの表示装置
上に可視画像として再生するか、あるいは数値化もしく
は記号化した位置情報などとして表わすことができる。
【0011】蓄積性蛍光体シートは、基本構造として、
支持体と、その片面に設けられた蛍光体層とからなるも
のである。ただし、蛍光体層自体が自己支持性である場
合には、必ずしも支持体を設ける必要はない。また、蛍
光体層の表面(蛍光体層の片面に支持体が設けられてい
る場合には、支持体に面していない側の表面)には一般
に、透明な保護膜が設けられ、蛍光体層を化学的な変質
あるいは物理的な衝撃から保護している。
支持体と、その片面に設けられた蛍光体層とからなるも
のである。ただし、蛍光体層自体が自己支持性である場
合には、必ずしも支持体を設ける必要はない。また、蛍
光体層の表面(蛍光体層の片面に支持体が設けられてい
る場合には、支持体に面していない側の表面)には一般
に、透明な保護膜が設けられ、蛍光体層を化学的な変質
あるいは物理的な衝撃から保護している。
【0012】蛍光体層は、基本的には粒子状の輝尽性蛍
光体を分散状態で含有支持する結合剤からなる層であ
る。
光体を分散状態で含有支持する結合剤からなる層であ
る。
【0013】輝尽性蛍光体は、先に述べたように放射線
を照射した後、励起光を照射すると輝尽発光を示す蛍光
体であるが、実用的な面からは波長が400〜900n
mの範囲にある励起光によって300〜500nmの波
長範囲の輝尽発光を示す蛍光体であることが望ましい。
本発明において利用される蓄積性蛍光体シートに用いら
れる輝尽性蛍光体の例としては、次のものを挙げること
ができる。
を照射した後、励起光を照射すると輝尽発光を示す蛍光
体であるが、実用的な面からは波長が400〜900n
mの範囲にある励起光によって300〜500nmの波
長範囲の輝尽発光を示す蛍光体であることが望ましい。
本発明において利用される蓄積性蛍光体シートに用いら
れる輝尽性蛍光体の例としては、次のものを挙げること
ができる。
【0014】米国特許第3,859,527号明細書記
載のSrS:Ce,Sm、SrS:Eu,Sm、ThO
2 :Er、およびLa2 O2 S:Eu,Sm、特開昭5
5−12142号公報記載のZnS:Cu,Pb、Ba
O・xAl2O3 :Eu(ただし、0.8≦x≦1
0)、及びMIIO・xSiO2 :A(ただし、MIIはM
g、Ca、Sr、Zn、CdまたはBaであり、AはC
e、Tb、Eu、Tm、Pb、Tl、Bi、またはMn
であり、xは、0.5≦x≦2.5である)、
載のSrS:Ce,Sm、SrS:Eu,Sm、ThO
2 :Er、およびLa2 O2 S:Eu,Sm、特開昭5
5−12142号公報記載のZnS:Cu,Pb、Ba
O・xAl2O3 :Eu(ただし、0.8≦x≦1
0)、及びMIIO・xSiO2 :A(ただし、MIIはM
g、Ca、Sr、Zn、CdまたはBaであり、AはC
e、Tb、Eu、Tm、Pb、Tl、Bi、またはMn
であり、xは、0.5≦x≦2.5である)、
【0015】特開昭55−12143号公報に記載の
(Ba1-x-y,Mgx ,Cay )FX:aEu2+(ただ
し、XはClおよびBrのうちの少なくとも一つであ
り、xおよびyは、0<x+y≦0.6かつxy≠0で
あり、aは10-6≦a≦5×10-2である)、
(Ba1-x-y,Mgx ,Cay )FX:aEu2+(ただ
し、XはClおよびBrのうちの少なくとも一つであ
り、xおよびyは、0<x+y≦0.6かつxy≠0で
あり、aは10-6≦a≦5×10-2である)、
【0016】特開昭55−12144号公報記載のLn
OX:xA(ただし、LnはLa、Y、Gd、およびL
uのうちの少なくとも一つ、XはClおよびBrのうち
の少なくとも一つ、AはCeおよびTbのうちの少なく
とも一つ、そして、xは、0<x<0.1である)、
OX:xA(ただし、LnはLa、Y、Gd、およびL
uのうちの少なくとも一つ、XはClおよびBrのうち
の少なくとも一つ、AはCeおよびTbのうちの少なく
とも一つ、そして、xは、0<x<0.1である)、
【0017】特開昭55−12145号公報に記載の
(Ba1-x ,M2+ x )FX:yA(ただし、M2+はM
g、Ca、Sr、Zn、およびCdのうちの少なくとも
一つ、XはCl、BrおよびIのうちの少なくとも一
つ、AはEu、Tb、Ce、Tm、Dy、Pr、Ho、
Nd、Yb、およびErのうちの少なくとも一つ、そし
てxは、0≦x≦0.6、yは、0≦y≦0.2であ
る)、
(Ba1-x ,M2+ x )FX:yA(ただし、M2+はM
g、Ca、Sr、Zn、およびCdのうちの少なくとも
一つ、XはCl、BrおよびIのうちの少なくとも一
つ、AはEu、Tb、Ce、Tm、Dy、Pr、Ho、
Nd、Yb、およびErのうちの少なくとも一つ、そし
てxは、0≦x≦0.6、yは、0≦y≦0.2であ
る)、
【0018】特開昭55−160078号公報に記載の
MIIFX・xA:yLn[ただし、MIIはBa、Ca、
Sr、Mg、Zn、およびCdのうちの少なくとも一
種、AはBeO、MgO、CaO、SrO、BaO、Z
nO、Al2 O3 、Y2 O3 、La2 O3 、In2 O
3 、SiO2 、TiO2 、ZrO2 、GeO2 、SnO
2、Nb2 O5 、Ta2 O5 、およびThO2 のうちの
少なくとも一種、Lnは、Eu、Tb、Ce、Tm、D
y、Pr、Ho、Nd、Yb、Er、Sm、およびGd
のうちの少なくとも一種、XはCl、Br、およびIの
うちの少なくとも一種であり、xおよびyはそれぞれ5
×10-5≦x≦0.5および0<y≦0.2である]の
組成式で表わされる蛍光体、
MIIFX・xA:yLn[ただし、MIIはBa、Ca、
Sr、Mg、Zn、およびCdのうちの少なくとも一
種、AはBeO、MgO、CaO、SrO、BaO、Z
nO、Al2 O3 、Y2 O3 、La2 O3 、In2 O
3 、SiO2 、TiO2 、ZrO2 、GeO2 、SnO
2、Nb2 O5 、Ta2 O5 、およびThO2 のうちの
少なくとも一種、Lnは、Eu、Tb、Ce、Tm、D
y、Pr、Ho、Nd、Yb、Er、Sm、およびGd
のうちの少なくとも一種、XはCl、Br、およびIの
うちの少なくとも一種であり、xおよびyはそれぞれ5
×10-5≦x≦0.5および0<y≦0.2である]の
組成式で表わされる蛍光体、
【0019】特開昭56−116777号公報に記載の
(Ba1-x ,MII x )F2 ・aBaX2 :yEu,zA
[ただし、MIIはベリリウム、マグネシウム、カルシウ
ム、ストロンチウム、亜鉛、およびカドミウムのうちの
少なくとも一種、Xは塩素、臭素、および沃素のうちの
少なくとも一種、Aはジルコニウムおよびスカンジウム
のうちの少なくとも一種であり、a、x、y、およびz
はそれぞれ0.5≦a≦1.25、0≦x≦1、10-6
≦y≦2×10-1、および0<z≦10-2である]の組
成式で表わされる蛍光体、
(Ba1-x ,MII x )F2 ・aBaX2 :yEu,zA
[ただし、MIIはベリリウム、マグネシウム、カルシウ
ム、ストロンチウム、亜鉛、およびカドミウムのうちの
少なくとも一種、Xは塩素、臭素、および沃素のうちの
少なくとも一種、Aはジルコニウムおよびスカンジウム
のうちの少なくとも一種であり、a、x、y、およびz
はそれぞれ0.5≦a≦1.25、0≦x≦1、10-6
≦y≦2×10-1、および0<z≦10-2である]の組
成式で表わされる蛍光体、
【0020】特開昭57−23673号公報記載の(B
a1-x ,MII x )F2 ・aBaX2:yEu,zB[た
だし、MIIはベリリウム、マグネシウム、カルシウム、
ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なく
とも一種、Xは塩素、臭素、および沃素のうちの少なく
とも一種であり、a、x、y、およびzは、それぞれ
0.5≦a≦1.25、0≦x≦1、10-6≦y≦2×
10-1、および0<z≦2×10-1である]の組成式で
表わされる蛍光体、
a1-x ,MII x )F2 ・aBaX2:yEu,zB[た
だし、MIIはベリリウム、マグネシウム、カルシウム、
ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なく
とも一種、Xは塩素、臭素、および沃素のうちの少なく
とも一種であり、a、x、y、およびzは、それぞれ
0.5≦a≦1.25、0≦x≦1、10-6≦y≦2×
10-1、および0<z≦2×10-1である]の組成式で
表わされる蛍光体、
【0021】特開昭57−23675号公報記載の(B
a1-x ,MII x )F2 ・aBaX2:yEu,zA[た
だし、MIIはベリリウム、マグネシウム、カルシウム、
ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なく
とも一種、Xは塩素、臭素、および沃素のうちの少なく
とも一種、Aはヒ素およびケイ素のうちの少なくとも一
種であり、a、x、y、およびzはそれぞれ0.5≦a
≦1.25、0≦x≦1、10-6≦y≦2×10-1、お
よび0<z≦5×10-1である]の組成式で表わされる
蛍光体、
a1-x ,MII x )F2 ・aBaX2:yEu,zA[た
だし、MIIはベリリウム、マグネシウム、カルシウム、
ストロンチウム、亜鉛およびカドミウムのうちの少なく
とも一種、Xは塩素、臭素、および沃素のうちの少なく
とも一種、Aはヒ素およびケイ素のうちの少なくとも一
種であり、a、x、y、およびzはそれぞれ0.5≦a
≦1.25、0≦x≦1、10-6≦y≦2×10-1、お
よび0<z≦5×10-1である]の組成式で表わされる
蛍光体、
【0022】特開昭58−69281号公報に記載のM
III OX:xCe[ただし、MIIIはPr、Nd、P
m、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Y
b、およびBiからなる群より選ばれる少なくとも一種
の三価金属であり、XはClおよびBrのうちのいずれ
か一方あるいはその両方であり、xは0<x<0.1で
ある]の組成式で表わされる蛍光体、
III OX:xCe[ただし、MIIIはPr、Nd、P
m、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Y
b、およびBiからなる群より選ばれる少なくとも一種
の三価金属であり、XはClおよびBrのうちのいずれ
か一方あるいはその両方であり、xは0<x<0.1で
ある]の組成式で表わされる蛍光体、
【0023】特開昭58−206678号公報記載のB
a1-x Mx/2 Lx/2 FX:yEu2+[ただし、MはL
i、Na、K、RbおよびCsからなる群より選ばれる
少なくとも一種のアルカリ金属を表わし;Lは、Sc、
Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Gd、T
b、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Al、G
a、In、およびTlからなる群より選ばれる少なくと
も一種の三価金属を表わし;Xは、Cl、Br、および
Iからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンを
表わし;そして、xは10-2≦x≦0.5、yは0<y
≦0.1である]の組成式で表わされる蛍光体、
a1-x Mx/2 Lx/2 FX:yEu2+[ただし、MはL
i、Na、K、RbおよびCsからなる群より選ばれる
少なくとも一種のアルカリ金属を表わし;Lは、Sc、
Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Gd、T
b、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Al、G
a、In、およびTlからなる群より選ばれる少なくと
も一種の三価金属を表わし;Xは、Cl、Br、および
Iからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲンを
表わし;そして、xは10-2≦x≦0.5、yは0<y
≦0.1である]の組成式で表わされる蛍光体、
【0024】特開昭59−27980号公報に記載のB
aFX・xA:yEu2+[ただし、Xは、Cl、Br、
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;Aはテトラフルオロホウ酸化合物の焼成物
であり;そして、xは10-6≦x≦0.1、yは0<y
≦0.1である]の組成式で表わされる蛍光体、
aFX・xA:yEu2+[ただし、Xは、Cl、Br、
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;Aはテトラフルオロホウ酸化合物の焼成物
であり;そして、xは10-6≦x≦0.1、yは0<y
≦0.1である]の組成式で表わされる蛍光体、
【0025】特開昭59−47289号公報に記載のB
aFX・xA:yEu2+[ただし、Xは、Cl、Br、
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;Aは、ヘキサフルオロケイ酸、ヘキサフル
オロチタン酸およびヘキサフルオロジルコニウム酸の一
価もしくは二価金属の塩からなるヘキサフルオロ化合物
群より選ばれる少なくとも一種の化合物の焼成物であ
り;そして、xは10-6≦x≦0.1、yは0<y≦
0.1である]の組成式で表わされる蛍光体、
aFX・xA:yEu2+[ただし、Xは、Cl、Br、
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;Aは、ヘキサフルオロケイ酸、ヘキサフル
オロチタン酸およびヘキサフルオロジルコニウム酸の一
価もしくは二価金属の塩からなるヘキサフルオロ化合物
群より選ばれる少なくとも一種の化合物の焼成物であ
り;そして、xは10-6≦x≦0.1、yは0<y≦
0.1である]の組成式で表わされる蛍光体、
【0026】特開昭59−56479号公報に記載のB
aFX・xNaX':aEu2+[ただし、XおよびX’
は、それぞれCl、Br、およびIのうちの少なくとも
一種であり、xおよびaはそれぞれ0<x≦2、および
0<a≦0.2である]の組成式で表わされる蛍光体、
aFX・xNaX':aEu2+[ただし、XおよびX’
は、それぞれCl、Br、およびIのうちの少なくとも
一種であり、xおよびaはそれぞれ0<x≦2、および
0<a≦0.2である]の組成式で表わされる蛍光体、
【0027】特開昭59−56480号公報に記載のM
IIFX・xNaX':yEu2+:zA[ただし、MIIは、
Ba、Sr、およびCaからなる群より選ばれる少なく
とも一種のアルカリ土類金属であり;XおよびX’は、
それぞれCl、Br、およびIからなる群より選ばれる
少なくとも一種のハロゲンであり;Aは、V、Cr、M
n、Fe、Co、およびNiより選ばれる少なくとも一
種の遷移金属であり;そして、xは0<x≦2、yは0
<y≦0.2、およびzは0<z≦10-2である]の組
成式で表わされる蛍光体、
IIFX・xNaX':yEu2+:zA[ただし、MIIは、
Ba、Sr、およびCaからなる群より選ばれる少なく
とも一種のアルカリ土類金属であり;XおよびX’は、
それぞれCl、Br、およびIからなる群より選ばれる
少なくとも一種のハロゲンであり;Aは、V、Cr、M
n、Fe、Co、およびNiより選ばれる少なくとも一
種の遷移金属であり;そして、xは0<x≦2、yは0
<y≦0.2、およびzは0<z≦10-2である]の組
成式で表わされる蛍光体、
【0028】特開昭59−75200号公報記載のMII
FX・aMI X’・bM’IIX”2・cMIII X"'3 ・
xA:yEu2+[ただし、MIIはBa、Sr、およびC
aからなる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土
類金属であり;MI はLi、Na、K、Rb、およびC
sからなる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金
属であり;M’IIはBeおよびMgからなる群より選ば
れる少なくとも一種の二価金属であり;MIII はAl、
Ga、In、およびTlからなる群より選ばれる少なく
とも一種の三価金属であり;Aは金属酸化物であり;X
はCl、Br、およびIからなる群より選ばれる少なく
とも一種のハロゲンであり;X’、X”およびX"'は、
F、Cl、Br、およびIからなる群より選ばれる少な
くとも一種のハロゲンであり;そして、aは0≦a≦
2、bは0≦b≦10-2、cは0≦c≦10-2、かつa
+b+c≧10-6であり;xは0<x≦0.5、yは0
<y≦0.2である]の組成式で表わされる蛍光体、
FX・aMI X’・bM’IIX”2・cMIII X"'3 ・
xA:yEu2+[ただし、MIIはBa、Sr、およびC
aからなる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ土
類金属であり;MI はLi、Na、K、Rb、およびC
sからなる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金
属であり;M’IIはBeおよびMgからなる群より選ば
れる少なくとも一種の二価金属であり;MIII はAl、
Ga、In、およびTlからなる群より選ばれる少なく
とも一種の三価金属であり;Aは金属酸化物であり;X
はCl、Br、およびIからなる群より選ばれる少なく
とも一種のハロゲンであり;X’、X”およびX"'は、
F、Cl、Br、およびIからなる群より選ばれる少な
くとも一種のハロゲンであり;そして、aは0≦a≦
2、bは0≦b≦10-2、cは0≦c≦10-2、かつa
+b+c≧10-6であり;xは0<x≦0.5、yは0
<y≦0.2である]の組成式で表わされる蛍光体、
【0029】特開昭60−84381号公報記載のMII
X2 ・aMIIX’2 :xEu2+[ただし、MIIはBa、
SrおよびCaからなる群より選ばれる少なくとも一種
のアルカリ土類金属であり;XおよびX’はCl、Br
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンで、かつX≠X’であり;そしてaは0.1≦a≦
10.0、xは0<x≦0.2である]の組成式で表わ
される輝尽性蛍光体、
X2 ・aMIIX’2 :xEu2+[ただし、MIIはBa、
SrおよびCaからなる群より選ばれる少なくとも一種
のアルカリ土類金属であり;XおよびX’はCl、Br
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンで、かつX≠X’であり;そしてaは0.1≦a≦
10.0、xは0<x≦0.2である]の組成式で表わ
される輝尽性蛍光体、
【0030】特開昭60−101173号公報記載のM
IIFX・aMI X’:xEu2+[ただし、MIIはBa、
SrおよびCaからなる群より選ばれる少なくとも一種
のアルカリ土類金属であり;MI はRbおよびCsから
なる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金属であ
り;XはCl、BrおよびIからなる群より選ばれる少
なくとも一種のハロゲンであり;X’はF、Cl、Br
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;そして、aおよびxは、それぞれ0≦a≦
4.0および0<x≦0.2である]の組成式で表わさ
れる輝尽性蛍光体、
IIFX・aMI X’:xEu2+[ただし、MIIはBa、
SrおよびCaからなる群より選ばれる少なくとも一種
のアルカリ土類金属であり;MI はRbおよびCsから
なる群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金属であ
り;XはCl、BrおよびIからなる群より選ばれる少
なくとも一種のハロゲンであり;X’はF、Cl、Br
およびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロ
ゲンであり;そして、aおよびxは、それぞれ0≦a≦
4.0および0<x≦0.2である]の組成式で表わさ
れる輝尽性蛍光体、
【0031】特開昭62−25189号公報に記載のM
I X:xBi[ただし、MI はRbおよびCsからなる
群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金属であり;
XはCl、BrおよびIからなる群より選ばれる少なく
とも一種のハロゲンであり;そしてxは0<x≦0.2
の範囲の数値である]の組成式で表わされる輝尽性蛍光
体、および
I X:xBi[ただし、MI はRbおよびCsからなる
群より選ばれる少なくとも一種のアルカリ金属であり;
XはCl、BrおよびIからなる群より選ばれる少なく
とも一種のハロゲンであり;そしてxは0<x≦0.2
の範囲の数値である]の組成式で表わされる輝尽性蛍光
体、および
【0032】特開平2−229882号公報に記載のL
nOX:xCe(但し、LnはLa、Y、Gd、および
Luのうちの少なくとも一つ、XはCl、BrおよびI
のうちの少なくとも一つ、xは0<x≦0.2であり、
LnとXとの比率が原子比で0.500<X/Ln≦
0.998であり、かつ輝尽性励起スペクトルの極大波
長λが550nm<λ<700nm)で表わされるセリ
ウム賦活希土類オキシハロゲン化物蛍光体。
nOX:xCe(但し、LnはLa、Y、Gd、および
Luのうちの少なくとも一つ、XはCl、BrおよびI
のうちの少なくとも一つ、xは0<x≦0.2であり、
LnとXとの比率が原子比で0.500<X/Ln≦
0.998であり、かつ輝尽性励起スペクトルの極大波
長λが550nm<λ<700nm)で表わされるセリ
ウム賦活希土類オキシハロゲン化物蛍光体。
【0033】なお、前記特開昭60−84381号公報
に記載のMIIX2 ・aMIIX’2 :xEu2+輝尽性蛍光
体には、以下に示すような添加物がMIIX2 ・aM
IIX’21モル当り以下の割合で含まれていてもよい。
特開昭60−166379号公報に記載のbMI X”
(ただし、MI はRbおよびCsからなる群より選ばれ
る少なくとも一種のアルカリ金属であり、X”はF、C
l、BrおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一
種のハロゲンであり、そしてbは0<b≦10.0であ
る);特開昭60−221483号公報に記載のbK
X”・cMgX"'2 ・dMIII X""3 (ただし、MIII
はSc、Y、La、Gd及びLuからなる群より選ばれ
る少なくとも一種の三価金属であり、X”、X"'および
X""はいずれもF、Cl、BrおよびIからなる群より
選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり、そしてb、
cおよびdはそれぞれ、0≦b≦2.0、0≦c≦2.
0、0≦d≦2.0であって、かつ2×10-5≦b+c
+dである);特開昭60−228592号公報に記載
のyB(ただし、yは2×10-4≦y≦2×10-1であ
る);特開昭60−228593号公報に記載のbA
(ただし、AはSiO2 およびP2 O5 からなる群より
選ばれる少なくとも一種の酸化物であり、そしてbは1
0-4≦b≦2×10-1である);特開昭61−1208
83号公報に記載のbSiO(ただし、bは0<b≦3
×10-2である);特開昭61−120885号公報に
記載のbSnX”2 (ただし、X”はF、Cl、Brお
よびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲ
ンであり、そしてbは0<b≦10-3である);特開昭
61−235486号公報に記載のbCsX”・cSn
X"'2 (ただし、X”およびX"'はそれぞれF、Cl、
BrおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一種の
ハロゲンであり、そしてbおよびcは、それぞれ、0<
b≦10.0および10-6≦c≦2×10-2である);
および特開昭61−235487号公報に記載されてい
るbCsX”・yLn3+(ただし、X”はF、Cl、B
rおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハ
ロゲンであり、LnはSc、Y、Ce、Pr、Nd、S
m、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybおよび
Luからなる群より選ばれる少なくとも一種の希土類元
素であり、そしてbおよびyはそれぞれ、0<b≦1
0.0および10-6≦y≦1.8×10-1である)。
に記載のMIIX2 ・aMIIX’2 :xEu2+輝尽性蛍光
体には、以下に示すような添加物がMIIX2 ・aM
IIX’21モル当り以下の割合で含まれていてもよい。
特開昭60−166379号公報に記載のbMI X”
(ただし、MI はRbおよびCsからなる群より選ばれ
る少なくとも一種のアルカリ金属であり、X”はF、C
l、BrおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一
種のハロゲンであり、そしてbは0<b≦10.0であ
る);特開昭60−221483号公報に記載のbK
X”・cMgX"'2 ・dMIII X""3 (ただし、MIII
はSc、Y、La、Gd及びLuからなる群より選ばれ
る少なくとも一種の三価金属であり、X”、X"'および
X""はいずれもF、Cl、BrおよびIからなる群より
選ばれる少なくとも一種のハロゲンであり、そしてb、
cおよびdはそれぞれ、0≦b≦2.0、0≦c≦2.
0、0≦d≦2.0であって、かつ2×10-5≦b+c
+dである);特開昭60−228592号公報に記載
のyB(ただし、yは2×10-4≦y≦2×10-1であ
る);特開昭60−228593号公報に記載のbA
(ただし、AはSiO2 およびP2 O5 からなる群より
選ばれる少なくとも一種の酸化物であり、そしてbは1
0-4≦b≦2×10-1である);特開昭61−1208
83号公報に記載のbSiO(ただし、bは0<b≦3
×10-2である);特開昭61−120885号公報に
記載のbSnX”2 (ただし、X”はF、Cl、Brお
よびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハロゲ
ンであり、そしてbは0<b≦10-3である);特開昭
61−235486号公報に記載のbCsX”・cSn
X"'2 (ただし、X”およびX"'はそれぞれF、Cl、
BrおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一種の
ハロゲンであり、そしてbおよびcは、それぞれ、0<
b≦10.0および10-6≦c≦2×10-2である);
および特開昭61−235487号公報に記載されてい
るbCsX”・yLn3+(ただし、X”はF、Cl、B
rおよびIからなる群より選ばれる少なくとも一種のハ
ロゲンであり、LnはSc、Y、Ce、Pr、Nd、S
m、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybおよび
Luからなる群より選ばれる少なくとも一種の希土類元
素であり、そしてbおよびyはそれぞれ、0<b≦1
0.0および10-6≦y≦1.8×10-1である)。
【0034】上記の輝尽性蛍光体のうちで、二価ユーロ
ピウム賦活アルカリ土類金属ハロゲン化物系蛍光体およ
びセリウム賦活希土類オキシハロゲン化物蛍光体は高輝
度の輝尽発光を示すので特に好ましい。ただし、本発明
に用いられる輝尽性蛍光体は上述の蛍光体に限られるも
のではなく、放射線を照射したのちに励起光を照射した
場合に輝尽発光を示す蛍光体であればいかなるものであ
ってもよい。
ピウム賦活アルカリ土類金属ハロゲン化物系蛍光体およ
びセリウム賦活希土類オキシハロゲン化物蛍光体は高輝
度の輝尽発光を示すので特に好ましい。ただし、本発明
に用いられる輝尽性蛍光体は上述の蛍光体に限られるも
のではなく、放射線を照射したのちに励起光を照射した
場合に輝尽発光を示す蛍光体であればいかなるものであ
ってもよい。
【0035】本発明の蓄積性蛍光体シートの輝尽性蛍光
体層は、輝尽性蛍光体とこれを分散状態で含有支持する
結合剤とからなるのものばかりでなく、結合剤を含まな
いで輝尽性蛍光体の凝集体のみから構成されるもの、あ
るいは輝尽性蛍光体の凝集体の間隙に高分子物質が含浸
されている蛍光体層などでもよい。
体層は、輝尽性蛍光体とこれを分散状態で含有支持する
結合剤とからなるのものばかりでなく、結合剤を含まな
いで輝尽性蛍光体の凝集体のみから構成されるもの、あ
るいは輝尽性蛍光体の凝集体の間隙に高分子物質が含浸
されている蛍光体層などでもよい。
【0036】次に、蛍光体層が輝尽性蛍光体とこれを分
散状態で含有支持する結合剤とからなる場合を例にと
り、本発明の蓄積性蛍光体シートを製造する方法を説明
する。
散状態で含有支持する結合剤とからなる場合を例にと
り、本発明の蓄積性蛍光体シートを製造する方法を説明
する。
【0037】蛍光体層は、次のような公知の方法により
支持体上に形成することができる。まず、輝尽性蛍光体
と結合剤(例、ニトロセルロース、アクリル樹脂、熱可
塑性エラストマー)とを溶剤に加え、これを充分に混合
して、結合剤溶液中に輝尽性蛍光体が均一に分散した塗
布液を調製する。塗布液における結合剤と輝尽性蛍光体
との混合比は、目的とする蓄積性蛍光体シートの特性、
蛍光体の種類などによって異なるが、一般には結合剤と
蛍光体との混合比は、1:1乃至1:100(重量比)
の範囲から選ばれ、そして特に1:8乃至1:40(重
量比)の範囲から選ぶのが好ましい。
支持体上に形成することができる。まず、輝尽性蛍光体
と結合剤(例、ニトロセルロース、アクリル樹脂、熱可
塑性エラストマー)とを溶剤に加え、これを充分に混合
して、結合剤溶液中に輝尽性蛍光体が均一に分散した塗
布液を調製する。塗布液における結合剤と輝尽性蛍光体
との混合比は、目的とする蓄積性蛍光体シートの特性、
蛍光体の種類などによって異なるが、一般には結合剤と
蛍光体との混合比は、1:1乃至1:100(重量比)
の範囲から選ばれ、そして特に1:8乃至1:40(重
量比)の範囲から選ぶのが好ましい。
【0038】上記のようにして調製された蛍光体と結合
剤とを含有する塗布液を、次に、支持体の表面に均一に
塗布することにより塗膜を形成する。この塗布操作は、
通常の塗布手段、たとえば、ドクターブレード、ロール
コーター、ナイフコーターなどを用いることにより行な
うことができる。
剤とを含有する塗布液を、次に、支持体の表面に均一に
塗布することにより塗膜を形成する。この塗布操作は、
通常の塗布手段、たとえば、ドクターブレード、ロール
コーター、ナイフコーターなどを用いることにより行な
うことができる。
【0039】支持体としては、従来の蓄積性蛍光体シー
トの支持体として公知の材料から任意に選ぶことができ
る。公知の蓄積性蛍光体シートにおいて、支持体と蛍光
体層の結合を強化するため、あるいは蓄積性蛍光体シー
トとしての感度もしくは画質(鮮鋭度、粒状性)を向上
させるために、蛍光体層が設けられる側の支持体表面に
ゼラチンなどの高分子物質を塗布して接着性付与層とし
たり、あるいは二酸化チタンなどの光反射性物質からな
る光反射層、もしくはカーボンブラックなどの光吸収性
物質からなる光吸収層などを設けることが知られてい
る。本発明において用いられる支持体についても、これ
らの各種の層を設けることができ、それらの構成は所望
の蓄積性蛍光体シートの目的、用途などに応じて任意に
選択することができる。さらに特開昭58−20020
0号公報に記載されているように、得られる画像の鮮鋭
度を向上させる目的で、支持体の蛍光体層側の表面(支
持体の蛍光体層側の表面に接着性付与層、光反射層また
は光吸収層などが設けられている場合には、その表面を
意味する)には微小凹凸が形成されていてもよい。上記
のようにして支持体上に塗膜を形成したのち塗膜を乾燥
して、支持体上への輝尽性蛍光体層の形成を完了する。
蛍光体層の層厚は、目的とする蓄積性蛍光体シートの特
性、蛍光体の種類、結合剤と蛍光体との混合比などによ
って異なるが、通常は20μm乃至1mmとする。ただ
し、この層厚は50乃至500μmとするのが好まし
い。
トの支持体として公知の材料から任意に選ぶことができ
る。公知の蓄積性蛍光体シートにおいて、支持体と蛍光
体層の結合を強化するため、あるいは蓄積性蛍光体シー
トとしての感度もしくは画質(鮮鋭度、粒状性)を向上
させるために、蛍光体層が設けられる側の支持体表面に
ゼラチンなどの高分子物質を塗布して接着性付与層とし
たり、あるいは二酸化チタンなどの光反射性物質からな
る光反射層、もしくはカーボンブラックなどの光吸収性
物質からなる光吸収層などを設けることが知られてい
る。本発明において用いられる支持体についても、これ
らの各種の層を設けることができ、それらの構成は所望
の蓄積性蛍光体シートの目的、用途などに応じて任意に
選択することができる。さらに特開昭58−20020
0号公報に記載されているように、得られる画像の鮮鋭
度を向上させる目的で、支持体の蛍光体層側の表面(支
持体の蛍光体層側の表面に接着性付与層、光反射層また
は光吸収層などが設けられている場合には、その表面を
意味する)には微小凹凸が形成されていてもよい。上記
のようにして支持体上に塗膜を形成したのち塗膜を乾燥
して、支持体上への輝尽性蛍光体層の形成を完了する。
蛍光体層の層厚は、目的とする蓄積性蛍光体シートの特
性、蛍光体の種類、結合剤と蛍光体との混合比などによ
って異なるが、通常は20μm乃至1mmとする。ただ
し、この層厚は50乃至500μmとするのが好まし
い。
【0040】透明保護膜は、たとえば酢酸セルロース、
ニトロセルロースなどのセルロース誘導体;あるいはポ
リメチルメタクリレート、ポリビニルブチラール、ポリ
ビニルホルマール、ポリカーボネート、ポリ酢酸ビニ
ル、塩化ビニル・酢酸ビニルコポリマーなどの合成高分
子物質のような透明な高分子物質を適当な溶媒に溶解し
て調製した溶液を蛍光体層の表面に塗布する方法により
形成することができる。あるいは、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレン、
ポリ塩化ビニリデン、ポリアミドなどからなるプラスチ
ックシート;および透明なガラス板などの保護膜形成用
シートを別に形成して蛍光体層の表面に適当な接着剤を
用いて接着するなどの方法によっても形成することがで
きる。あるいは、有機溶媒可溶性のフッ素系樹脂の塗布
膜により形成してもよく、またパーフルオロオレフィン
樹脂粉末もしくはシリコーン樹脂粉末を保護膜中に分
散、含有させてもよい。
ニトロセルロースなどのセルロース誘導体;あるいはポ
リメチルメタクリレート、ポリビニルブチラール、ポリ
ビニルホルマール、ポリカーボネート、ポリ酢酸ビニ
ル、塩化ビニル・酢酸ビニルコポリマーなどの合成高分
子物質のような透明な高分子物質を適当な溶媒に溶解し
て調製した溶液を蛍光体層の表面に塗布する方法により
形成することができる。あるいは、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレン、
ポリ塩化ビニリデン、ポリアミドなどからなるプラスチ
ックシート;および透明なガラス板などの保護膜形成用
シートを別に形成して蛍光体層の表面に適当な接着剤を
用いて接着するなどの方法によっても形成することがで
きる。あるいは、有機溶媒可溶性のフッ素系樹脂の塗布
膜により形成してもよく、またパーフルオロオレフィン
樹脂粉末もしくはシリコーン樹脂粉末を保護膜中に分
散、含有させてもよい。
【0041】蓄積性蛍光体シートの透明保護膜の膜厚
は、試料中に含まれる放射性同位元素の種類、含有量お
よび放出される放射線の強度などに応じて好適に選ばれ
る。すなわち、相対的に高い放射線エネルギーを有する
放射性標識により標識された物質の試料中の分布を測定
するためには、厚い保護膜を有する蓄積性蛍光体シート
が用いられ、相対的に低い放射線エネルギーを有する放
射性標識により標識された物質の試料中の分布を測定す
るためには、薄い保護膜を有する蓄積性蛍光体シートあ
るいは保護膜を持たない蓄積性蛍光体シートが用いられ
る。
は、試料中に含まれる放射性同位元素の種類、含有量お
よび放出される放射線の強度などに応じて好適に選ばれ
る。すなわち、相対的に高い放射線エネルギーを有する
放射性標識により標識された物質の試料中の分布を測定
するためには、厚い保護膜を有する蓄積性蛍光体シート
が用いられ、相対的に低い放射線エネルギーを有する放
射性標識により標識された物質の試料中の分布を測定す
るためには、薄い保護膜を有する蓄積性蛍光体シートあ
るいは保護膜を持たない蓄積性蛍光体シートが用いられ
る。
【0042】次に、本発明のオートラジオグラフィー画
像の同定方法について説明する。本発明のオートラジオ
グラフィー画像の同定方法におけるオートラジオグラフ
ィー操作は、上記蓄積性蛍光体シートを、従来の放射線
フィルムからなる感光材料の代りに使用するものであ
り、その露光操作は、放射性標識物質を含む試料と蓄積
性蛍光体シートとを一定時間重ね合わせることにより、
試料の放射性標識物質から放出される放射線の少なくと
も一部を該シートに吸収させて実施する。
像の同定方法について説明する。本発明のオートラジオ
グラフィー画像の同定方法におけるオートラジオグラフ
ィー操作は、上記蓄積性蛍光体シートを、従来の放射線
フィルムからなる感光材料の代りに使用するものであ
り、その露光操作は、放射性標識物質を含む試料と蓄積
性蛍光体シートとを一定時間重ね合わせることにより、
試料の放射性標識物質から放出される放射線の少なくと
も一部を該シートに吸収させて実施する。
【0043】本発明のオートラジオグラフィーの記録対
象となる試料は、動物の脳、消化系組織、循環系組織、
動物の全身、植物の一部および全体などのような生物体
の組織(全部あるいは一部)の試料である。
象となる試料は、動物の脳、消化系組織、循環系組織、
動物の全身、植物の一部および全体などのような生物体
の組織(全部あるいは一部)の試料である。
【0044】上記試料に含まれる放射性標識物質は記録
対象の試料に、あるいは試料中の特定物質に公知の方法
で放射性同位元素を保持させることによって得られる。
本発明に用いられる放射性同位元素は、放射線(α線、
β線、γ線、中性子線、X線など)を放射するものであ
ればどのような核種であってもよいが、代表的なものと
しては前述の 3H、 123I、 131I、14C、35S、
18F、そして32Pを挙げることができる。
対象の試料に、あるいは試料中の特定物質に公知の方法
で放射性同位元素を保持させることによって得られる。
本発明に用いられる放射性同位元素は、放射線(α線、
β線、γ線、中性子線、X線など)を放射するものであ
ればどのような核種であってもよいが、代表的なものと
しては前述の 3H、 123I、 131I、14C、35S、
18F、そして32Pを挙げることができる。
【0045】露光操作において上記の試料は、そのま
ま、あるいは乾燥処理、分離展開物の固定処理などの任
意の処理を行なった後に蓄積性蛍光体シートと重ね合わ
され、これにより試料のオートラジオグラフが蓄積性蛍
光体シートに蓄積記録される。試料と蓄積性蛍光体シー
トとを重ね合わせた状態は、通常は試料と蓄積性蛍光体
シートとを密着させることにより実現するが、必ずしも
それらを密着する必要はなく、それらが近接した状態で
配置されていてもよい。
ま、あるいは乾燥処理、分離展開物の固定処理などの任
意の処理を行なった後に蓄積性蛍光体シートと重ね合わ
され、これにより試料のオートラジオグラフが蓄積性蛍
光体シートに蓄積記録される。試料と蓄積性蛍光体シー
トとを重ね合わせた状態は、通常は試料と蓄積性蛍光体
シートとを密着させることにより実現するが、必ずしも
それらを密着する必要はなく、それらが近接した状態で
配置されていてもよい。
【0046】露光時間は、試料に含まれる放射性同位元
素の種類、その放射線強度、放射性標識物質の濃度、密
度、蓄積性蛍光体シートの感度、試料と蓄積性蛍光体シ
ートとの位置関係などにより変動するが、露光操作は一
定時間、たとえば数秒程度以上は必要とする。ただし、
本発明の蓄積性蛍光体シートを用いた場合には、従来の
放射線フィルムを使用する場合に要する露光時間に比較
して、その露光時間は大幅に短縮される。
素の種類、その放射線強度、放射性標識物質の濃度、密
度、蓄積性蛍光体シートの感度、試料と蓄積性蛍光体シ
ートとの位置関係などにより変動するが、露光操作は一
定時間、たとえば数秒程度以上は必要とする。ただし、
本発明の蓄積性蛍光体シートを用いた場合には、従来の
放射線フィルムを使用する場合に要する露光時間に比較
して、その露光時間は大幅に短縮される。
【0047】露光操作を実施する温度は特に制限はない
が、本発明の蓄積性蛍光体シートを用いるオートラジオ
グラフィーは、特に10〜35℃などの環境温度にて実
施することが可能である。ただし、従来のオートラジオ
グラフィーにおいて利用されている低温(たとえば、5
℃付近、あるいはそれ以下の温度)において露光操作を
行なってもよい。
が、本発明の蓄積性蛍光体シートを用いるオートラジオ
グラフィーは、特に10〜35℃などの環境温度にて実
施することが可能である。ただし、従来のオートラジオ
グラフィーにおいて利用されている低温(たとえば、5
℃付近、あるいはそれ以下の温度)において露光操作を
行なってもよい。
【0048】以下に、本発明において蓄積性蛍光体シー
トに蓄積記録されたオートラジオグラフィー画像が示す
放射性標識物質の位置情報を読み出すための方法につい
て、図1に示した読出装置(あるいは読取装置)の例を
参照しながら略述する。図1は、蓄積性蛍光体シート
(支持体そして輝尽性蛍光体層からなるもの。ただし、
一般に輝尽性蛍光体層の上には保護層が設けられてい
る。以下において、シートと略記することもある)1に
蓄積記録されている放射性標識物質の一次元もしくは二
次元的な位置情報を仮に読み出すための先読み用読出部
2と、放射性標識物質の位置情報を出力するためにシー
ト1に蓄積記録されているオートラジオグラフィー画像
を読み出す機能を有する本読み用読出部3から構成され
る読出装置の例の概略図を示している。
トに蓄積記録されたオートラジオグラフィー画像が示す
放射性標識物質の位置情報を読み出すための方法につい
て、図1に示した読出装置(あるいは読取装置)の例を
参照しながら略述する。図1は、蓄積性蛍光体シート
(支持体そして輝尽性蛍光体層からなるもの。ただし、
一般に輝尽性蛍光体層の上には保護層が設けられてい
る。以下において、シートと略記することもある)1に
蓄積記録されている放射性標識物質の一次元もしくは二
次元的な位置情報を仮に読み出すための先読み用読出部
2と、放射性標識物質の位置情報を出力するためにシー
ト1に蓄積記録されているオートラジオグラフィー画像
を読み出す機能を有する本読み用読出部3から構成され
る読出装置の例の概略図を示している。
【0049】先読み用読出部2においては次のような先
読み操作が行なわれる。レーザー光源4から発生したレ
ーザー光5はフィルター6を通過することにより、この
レーザー光5による励起に応じて蓄積性蛍光体シート1
から発生する輝尽発光の波長領域に該当する波長領域の
部分がカットされる。次いでレーザー光は、ガルバノミ
ラー等の光偏向器7により偏向処理され、平面反射鏡8
により反射されたのちシート1上に一次元的に偏向して
入射する。ここで用いるレーザー光源4は、そのレーザ
ー光5の波長領域が、シート1から発する輝尽発光の主
要波長領域と重複しないように選択される。蓄積性蛍光
体シート1は、偏向レーザー光5の照射下において保護
膜側を上にして矢印9の方向に移送される。従って、シ
ート1の全面に亙って偏向レーザー光が照射されるよう
になる。なお、レーザー光源4の出力、レーザー光5の
ビーム径、レーザー光5の走査速度、シート1の移送速
度については、先読み操作のレーザー光5のエネルギー
が本読み操作に用いられるエネルギーよりも小さくなる
ように調整される。蓄積性蛍光体シート1は、上記のレ
ーザー光の照射を受けると、輝尽性蛍光体層中に蓄積さ
れている放射線エネルギーに比例する光量の輝尽発光を
示し、この光は先読み用光ガイド10に入射する。この
光ガイド10はその入射面が直線状で蓄積性蛍光体シー
ト1上の走査線に対向するように近接して配置されてお
り、その射出面は円環を形成し、フォトマルチプライヤ
ーなどの光検出器11の受光面に連絡している。この光
ガイド10は、たとえばアクリル系合成樹脂などの透明
な熱可塑性樹脂シートを加工してつくられたもので、入
射面より入射した光がその内部において全反射しながら
射出面へ伝達されるように構成されている。蓄積性蛍光
体シート1からの輝尽発光はこの光ガイド10内を導か
れて射出面に到達し、その射出面から射出されて光検出
器11に受光される。光検出器11の受光面には、輝尽
発光の波長領域の光のみを透過し励起光(レーザー光)
の波長領域の光をカットするフィルターが貼着され、輝
尽発光のみを検出しうるようにされている。光検出器1
1により検出された輝尽発光は電気信号に変換され、さ
らに増幅器12により増幅され出力される。増幅器12
から出力された蓄積記録情報は、本読み用読出部3の制
御回路13に入力される。制御回路13は、得られた蓄
積記録情報に応じて、濃度およびコントラストが最も均
一でかつ観察読影性能の優れた画像が得られるように、
増幅率設定値a、収録スケールファクターb、および再
生画像処理条件設定値cを出力する。
読み操作が行なわれる。レーザー光源4から発生したレ
ーザー光5はフィルター6を通過することにより、この
レーザー光5による励起に応じて蓄積性蛍光体シート1
から発生する輝尽発光の波長領域に該当する波長領域の
部分がカットされる。次いでレーザー光は、ガルバノミ
ラー等の光偏向器7により偏向処理され、平面反射鏡8
により反射されたのちシート1上に一次元的に偏向して
入射する。ここで用いるレーザー光源4は、そのレーザ
ー光5の波長領域が、シート1から発する輝尽発光の主
要波長領域と重複しないように選択される。蓄積性蛍光
体シート1は、偏向レーザー光5の照射下において保護
膜側を上にして矢印9の方向に移送される。従って、シ
ート1の全面に亙って偏向レーザー光が照射されるよう
になる。なお、レーザー光源4の出力、レーザー光5の
ビーム径、レーザー光5の走査速度、シート1の移送速
度については、先読み操作のレーザー光5のエネルギー
が本読み操作に用いられるエネルギーよりも小さくなる
ように調整される。蓄積性蛍光体シート1は、上記のレ
ーザー光の照射を受けると、輝尽性蛍光体層中に蓄積さ
れている放射線エネルギーに比例する光量の輝尽発光を
示し、この光は先読み用光ガイド10に入射する。この
光ガイド10はその入射面が直線状で蓄積性蛍光体シー
ト1上の走査線に対向するように近接して配置されてお
り、その射出面は円環を形成し、フォトマルチプライヤ
ーなどの光検出器11の受光面に連絡している。この光
ガイド10は、たとえばアクリル系合成樹脂などの透明
な熱可塑性樹脂シートを加工してつくられたもので、入
射面より入射した光がその内部において全反射しながら
射出面へ伝達されるように構成されている。蓄積性蛍光
体シート1からの輝尽発光はこの光ガイド10内を導か
れて射出面に到達し、その射出面から射出されて光検出
器11に受光される。光検出器11の受光面には、輝尽
発光の波長領域の光のみを透過し励起光(レーザー光)
の波長領域の光をカットするフィルターが貼着され、輝
尽発光のみを検出しうるようにされている。光検出器1
1により検出された輝尽発光は電気信号に変換され、さ
らに増幅器12により増幅され出力される。増幅器12
から出力された蓄積記録情報は、本読み用読出部3の制
御回路13に入力される。制御回路13は、得られた蓄
積記録情報に応じて、濃度およびコントラストが最も均
一でかつ観察読影性能の優れた画像が得られるように、
増幅率設定値a、収録スケールファクターb、および再
生画像処理条件設定値cを出力する。
【0050】以上のようにして先読み操作が終了した蓄
積性蛍光体シート1は、本読み用読出部3へ移送され
る。本読み用読出部3においては次のような本読み操作
が行なわれる。本読み用レーザー光源14から発せられ
たレーザー光15は、前述のフィルター6と同様な機能
を有するフィルター16を通過したのちビーム・エクス
パンダー17によりビーム径の大きさが厳密に調整され
る。次いでレーザー光は、ガルバノミラー等の光偏向器
18により偏向処理され、平面反射鏡19により反射さ
れたのち蓄積性蛍光体シート1上に一次元的に偏向して
入射する。なお、光偏向器18と平面反射鏡19との間
にはfθレンズ20が配置され、シート1の上を偏向レ
ーザー光が走査した場合に、常に均一なビーム速度を維
持するようにされている。蓄積性蛍光体シート1は、上
記の偏向レーザー光の照射下において、先読み操作の場
合と同様に保護膜側を上にして矢印21の方向に移送さ
れる。従って、先読み操作におけると同様にシート1の
全面にわたって偏向レーザー光が照射されるようにな
る。蓄積性蛍光体シート1は、上記のようにしてレーザ
ー光の照射を受けると、先読み操作におけると同様に、
蓄積されている放射線エネルギーに比例する光量の輝尽
発光を発し、この光は本読み用光ガイド22に入射す
る。この本読み用光ガイド22は先読み用光ガイド10
と同様の材質、構造を有しており、本読み用光ガイド2
2の内部を全反射を繰返しつつ導かれた輝尽発光はその
射出面から射出されて、光検出器23に受光される。な
お、光検出器23の受光面には輝尽発光の波長領域のみ
を選択的に透過するフィルターが貼着され、光検出器2
3が輝尽発光のみを検出するようにされている。光検出
器23により検出された輝尽発光は電気信号に変換さ
れ、前記の増幅率設定値aに従って感度設定された増幅
器24において適正レベルの電気信号に増幅されたの
ち、A/D変換器25に入力される。A/D変換器25
は、収録スケールファクター設定値bに従い信号変動幅
に適したスケールファクターでデジタル信号に変換さ
れ、信号処理回路26に入力される。
積性蛍光体シート1は、本読み用読出部3へ移送され
る。本読み用読出部3においては次のような本読み操作
が行なわれる。本読み用レーザー光源14から発せられ
たレーザー光15は、前述のフィルター6と同様な機能
を有するフィルター16を通過したのちビーム・エクス
パンダー17によりビーム径の大きさが厳密に調整され
る。次いでレーザー光は、ガルバノミラー等の光偏向器
18により偏向処理され、平面反射鏡19により反射さ
れたのち蓄積性蛍光体シート1上に一次元的に偏向して
入射する。なお、光偏向器18と平面反射鏡19との間
にはfθレンズ20が配置され、シート1の上を偏向レ
ーザー光が走査した場合に、常に均一なビーム速度を維
持するようにされている。蓄積性蛍光体シート1は、上
記の偏向レーザー光の照射下において、先読み操作の場
合と同様に保護膜側を上にして矢印21の方向に移送さ
れる。従って、先読み操作におけると同様にシート1の
全面にわたって偏向レーザー光が照射されるようにな
る。蓄積性蛍光体シート1は、上記のようにしてレーザ
ー光の照射を受けると、先読み操作におけると同様に、
蓄積されている放射線エネルギーに比例する光量の輝尽
発光を発し、この光は本読み用光ガイド22に入射す
る。この本読み用光ガイド22は先読み用光ガイド10
と同様の材質、構造を有しており、本読み用光ガイド2
2の内部を全反射を繰返しつつ導かれた輝尽発光はその
射出面から射出されて、光検出器23に受光される。な
お、光検出器23の受光面には輝尽発光の波長領域のみ
を選択的に透過するフィルターが貼着され、光検出器2
3が輝尽発光のみを検出するようにされている。光検出
器23により検出された輝尽発光は電気信号に変換さ
れ、前記の増幅率設定値aに従って感度設定された増幅
器24において適正レベルの電気信号に増幅されたの
ち、A/D変換器25に入力される。A/D変換器25
は、収録スケールファクター設定値bに従い信号変動幅
に適したスケールファクターでデジタル信号に変換さ
れ、信号処理回路26に入力される。
【0051】上記の蓄積性蛍光体シートの読み出し操作
を実施したのち、信号処理回路26では、まず蓄積性蛍
光体シートから読出して得られた位置情報(画像信号)
を一旦メモリー(すなわち、バッファーメモリーあるい
は磁気デイスク等の不揮発性メモリー)に記憶させる。
を実施したのち、信号処理回路26では、まず蓄積性蛍
光体シートから読出して得られた位置情報(画像信号)
を一旦メモリー(すなわち、バッファーメモリーあるい
は磁気デイスク等の不揮発性メモリー)に記憶させる。
【0052】なお、蓄積性蛍光体シートに蓄積記録され
た試料中の放射性標識物質を読み出すための方法につい
て、上記においては先読み操作と本読み操作とからなる
読出し操作を説明したが、本発明において利用すること
ができる読出し操作は、上記の例に限られるものではな
い。たとえば、試料中の放射性物質の含有量、その放射
線強度および、その試料についての蓄積性蛍光体シート
の露光時間が予めわかっていれば、上記の例において先
読み操作を省略することもできる。また、本発明におけ
る蓄積性蛍光体シートに蓄積記録された試料中の放射性
標識物質の位置情報を読み出すための方法としては、上
記に例示した以外の適当な方法を利用することも当然可
能である。
た試料中の放射性標識物質を読み出すための方法につい
て、上記においては先読み操作と本読み操作とからなる
読出し操作を説明したが、本発明において利用すること
ができる読出し操作は、上記の例に限られるものではな
い。たとえば、試料中の放射性物質の含有量、その放射
線強度および、その試料についての蓄積性蛍光体シート
の露光時間が予めわかっていれば、上記の例において先
読み操作を省略することもできる。また、本発明におけ
る蓄積性蛍光体シートに蓄積記録された試料中の放射性
標識物質の位置情報を読み出すための方法としては、上
記に例示した以外の適当な方法を利用することも当然可
能である。
【0053】メモリーに記録保存されたオートラジオグ
ラフィー画像の画像信号は、次に本発明に従うフレアの
消去処理を行なうために、メモリーから呼び出され、デ
ィスプレー上にオートラジオグラフィー画像(放射線画
像)として表示される。このように表示されたオートラ
ジオグラフィー画像の例を図2に示す。この図2は、胃
およびその周辺部に放射性標識物質が高濃度で分布して
いるラットの全身像(切片)31のオートラジオグラフ
ィー画像(放射線画像)である。中央部の黒い点の塊3
2は、高濃度で存在している放射性標識物質を示し、そ
の周囲に描かれている斜線部33がフレアを示す。本発
明者の研究によると、このフレア33は、用いる放射線
像変換装置(特に読出し装置)や組織試料の種類等によ
って、おおよそ一定の分布にて放射性標識物質の位置の
周囲に発生する。従って、このフレアの標準的なパター
ンを予め予測して決めておき、このフレアのパターンを
オートラジオグラフィー画像上の放射性標識物質の位置
に重ね合せ、そのパターンに対応するフレアの画像信号
を消去(メモリーからフレアの画像信号を消去)するこ
とができる。そして、そのフレアの画像信号を消去した
のちオートラジオグラフィー画像をディスプレーに表示
すれば、フレアが存在しない(あるいは、フレアの存在
を無視できる程度までフレアが消去された)オートラジ
オグラフィー画像を得ることができる。
ラフィー画像の画像信号は、次に本発明に従うフレアの
消去処理を行なうために、メモリーから呼び出され、デ
ィスプレー上にオートラジオグラフィー画像(放射線画
像)として表示される。このように表示されたオートラ
ジオグラフィー画像の例を図2に示す。この図2は、胃
およびその周辺部に放射性標識物質が高濃度で分布して
いるラットの全身像(切片)31のオートラジオグラフ
ィー画像(放射線画像)である。中央部の黒い点の塊3
2は、高濃度で存在している放射性標識物質を示し、そ
の周囲に描かれている斜線部33がフレアを示す。本発
明者の研究によると、このフレア33は、用いる放射線
像変換装置(特に読出し装置)や組織試料の種類等によ
って、おおよそ一定の分布にて放射性標識物質の位置の
周囲に発生する。従って、このフレアの標準的なパター
ンを予め予測して決めておき、このフレアのパターンを
オートラジオグラフィー画像上の放射性標識物質の位置
に重ね合せ、そのパターンに対応するフレアの画像信号
を消去(メモリーからフレアの画像信号を消去)するこ
とができる。そして、そのフレアの画像信号を消去した
のちオートラジオグラフィー画像をディスプレーに表示
すれば、フレアが存在しない(あるいは、フレアの存在
を無視できる程度までフレアが消去された)オートラジ
オグラフィー画像を得ることができる。
【0054】消去すべき標準的なフレアのパターンは、
例えば図3に示すような、放射性標識物質の位置34を
中心(原点)とし、その周辺にマトリクスとして設定し
た画素の各々に、その位置において出現する(あるいは
出現すると予想される)フレアの強度割合に相当する数
値を割りふったフレア出現表を利用して作成することが
できる。そして、このフレアのパターンをオートラジオ
グラフィー画像上の放射性標識物質の位置に重ね合せ
(パターンの中心と放射性標識物質の位置とを重ね合
せ)、そのパターンに対応するフレアを、ディスプレー
画面から、コンピュータによる演算処理(減算処理)を
行なって消去し、フレアが存在しない(あるいは、少な
くともフレアが低減された)オートラジオグラフィー画
像を得ることができる。
例えば図3に示すような、放射性標識物質の位置34を
中心(原点)とし、その周辺にマトリクスとして設定し
た画素の各々に、その位置において出現する(あるいは
出現すると予想される)フレアの強度割合に相当する数
値を割りふったフレア出現表を利用して作成することが
できる。そして、このフレアのパターンをオートラジオ
グラフィー画像上の放射性標識物質の位置に重ね合せ
(パターンの中心と放射性標識物質の位置とを重ね合
せ)、そのパターンに対応するフレアを、ディスプレー
画面から、コンピュータによる演算処理(減算処理)を
行なって消去し、フレアが存在しない(あるいは、少な
くともフレアが低減された)オートラジオグラフィー画
像を得ることができる。
【0055】あるいは、放射性標識物質の位置を中心と
し、その周縁に設定した一重あるいは二重程度の近距離
の位置にマトリクスとして設定した画素の各々に、その
位置において出現するフレアの強度割合に相当する数値
を割りふることによって作成することもできる。この方
法では、フレアの消去の精度については図3に示すパタ
ーンを利用する方法よりも劣るが、コンピュータを利用
するフレアの消去の演算が速くなるため、処理が短時間
で終るとの利点がある。
し、その周縁に設定した一重あるいは二重程度の近距離
の位置にマトリクスとして設定した画素の各々に、その
位置において出現するフレアの強度割合に相当する数値
を割りふることによって作成することもできる。この方
法では、フレアの消去の精度については図3に示すパタ
ーンを利用する方法よりも劣るが、コンピュータを利用
するフレアの消去の演算が速くなるため、処理が短時間
で終るとの利点がある。
【0056】なお、消去フレアパターンは予め複数個用
意しておいて、オートラジオグラフィーの対象とした試
料、あるいは放射線像変換方法の操作条件に合せて適当
なものを用いるようにしてもよい。また、基本的な消去
フレアパターンを用意しておき、オートラジオグラフィ
ーの対象とした試料、あるいは放射線像変換方法の操作
条件に合せて適宜修正して用いられるようにしてもよ
い。
意しておいて、オートラジオグラフィーの対象とした試
料、あるいは放射線像変換方法の操作条件に合せて適当
なものを用いるようにしてもよい。また、基本的な消去
フレアパターンを用意しておき、オートラジオグラフィ
ーの対象とした試料、あるいは放射線像変換方法の操作
条件に合せて適宜修正して用いられるようにしてもよ
い。
【0057】
【発明の効果】本発明のオートラジオグラフィー画像の
フレアの消去方法は、従来の感光性銀塩フィルムを用い
たオートラジオグラフィーに附随する前記の問題点を解
決し、かつ蓄積性蛍光体シートを利用した生物体の組織
試料のオートラジオグラフィー画像の同定操作において
不利な要件であったオートラジオグラフィー画像におけ
るフレアの出現との問題を解決するものである。従っ
て、本発明のオートラジオグラフィー画像のフレアの消
去方法を利用することによって、熟練者でなくても生物
体の組織試料のオートラジオグラフィー画像の同定が高
精度で確実にできるとの利点がある。本発明は、組織試
料としてラットなどの動物の内臓(例えば、胃、肝臓)
に放射性標識物質の主要部分が高い濃度で分布するもの
などを用いる場合に特に有効である。
フレアの消去方法は、従来の感光性銀塩フィルムを用い
たオートラジオグラフィーに附随する前記の問題点を解
決し、かつ蓄積性蛍光体シートを利用した生物体の組織
試料のオートラジオグラフィー画像の同定操作において
不利な要件であったオートラジオグラフィー画像におけ
るフレアの出現との問題を解決するものである。従っ
て、本発明のオートラジオグラフィー画像のフレアの消
去方法を利用することによって、熟練者でなくても生物
体の組織試料のオートラジオグラフィー画像の同定が高
精度で確実にできるとの利点がある。本発明は、組織試
料としてラットなどの動物の内臓(例えば、胃、肝臓)
に放射性標識物質の主要部分が高い濃度で分布するもの
などを用いる場合に特に有効である。
【図1】蓄積性蛍光体シートに蓄積記録された試料中の
放射性標識物質の位置情報を読み出すための読み出し
(読み取り)装置の構成の例を示す。
放射性標識物質の位置情報を読み出すための読み出し
(読み取り)装置の構成の例を示す。
【図2】ラットの全身像(切片)のオートラジオグラフ
ィー画像(放射線画像)の例を示す。
ィー画像(放射線画像)の例を示す。
【図3】組織試料中の放射性標識物質の位置を中心(原
点)とし、その周辺にマトリクスとして設定した画素の
各々に、その位置において出現するフレアの強度割合に
相当する数値を割りふったフレア出現表の例を示す。
点)とし、その周辺にマトリクスとして設定した画素の
各々に、その位置において出現するフレアの強度割合に
相当する数値を割りふったフレア出現表の例を示す。
【符号の説明】 1 蓄積性蛍光体シート 2 先読み用読出部 3 本読み用読出部 4 レーザー光源 5 レーザー光 6 フィルタ 7 光偏向器 8 平面反射鏡 9 移送方向 10 先読み用光ガイド 11 光検出器 12 増幅器 13 制御回路 14 レーザー光源 15 レーザー光 16 フィルター 17 ビーム・エクスパンダー 18 光偏向器 19 平面反射鏡 20 fθレンズ 21 移送方向 22 本読み用光ガイド 23 光検出器 24 増幅器 25 A/D変換器 26 信号処理回路 31 ラットの全身像(切片) 32 高濃度で存在している放射性標識物質 33 フレア 34 原点(放射性標識物質の位置)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G09G 5/10 Z 8121−5G H04N 1/38 4226−5C
Claims (3)
- 【請求項1】 内部に放射性同位元素により標識された
放射性標識物質が分布する生物体の組織の試料を、輝尽
性蛍光体層を含む蓄積性蛍光体シート上に一定時間重ね
合わせることにより、放射性標識物質から放出される放
射線エネルギーを輝尽性蛍光体層に吸収させて蓄積記録
させたのち、該蓄積性蛍光体シートの輝尽性蛍光体層を
電磁波により励起して、輝尽性蛍光体層に蓄積記録され
ている放射線エネルギーを輝尽光として放出させ、この
輝尽光を検出することにより、放射性標識物質の位置情
報を示す画像信号を得、次いで該画像信号に基づくオー
トラジオグラフィー画像をディスプレイ画面に表示した
場合に、そのオートラジオグラフィー画像上の放射性標
識物質の位置の周辺に現われるフレアを消去する方法で
あって、 予め当該試料中の放射性標識物質の位置の周辺に現われ
る標準的なフレアのパターンを予測・作成し、このパタ
ーンをオートラジオグラフィー画像上の放射性標識物質
の位置に重ね合せて、そのパターンに対応するフレアの
画像信号を消去することを特徴とするオートラジオグラ
フィー画像のフレアの消去方法。 - 【請求項2】 標準的なフレアのパターンを、放射性標
識物質の位置の周辺にマトリクスとして設定した画素の
各々に、その位置において出現するフレアの強度割合に
相当する数値を割りふることによって作成することを特
徴とする請求項1に記載のオートラジオグラフィー画像
のフレアの消去方法。 - 【請求項3】 生物体の組織の試料が動物の内臓を含
み、放射性標識物質の主要部分がその内臓内に分布する
ものである請求項1に記載のオートラジオグラフィー画
像のフレアの消去方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5069273A JPH06258258A (ja) | 1993-03-04 | 1993-03-04 | オートラジオグラフィー画像のフレアの消去方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5069273A JPH06258258A (ja) | 1993-03-04 | 1993-03-04 | オートラジオグラフィー画像のフレアの消去方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06258258A true JPH06258258A (ja) | 1994-09-16 |
Family
ID=13397902
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5069273A Withdrawn JPH06258258A (ja) | 1993-03-04 | 1993-03-04 | オートラジオグラフィー画像のフレアの消去方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06258258A (ja) |
-
1993
- 1993-03-04 JP JP5069273A patent/JPH06258258A/ja not_active Withdrawn
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20000509 |