JPS59163584A - ストロンチウム−ルビジウム注入ポンプ用線量計測システム - Google Patents

ストロンチウム−ルビジウム注入ポンプ用線量計測システム

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JPS59163584A
JPS59163584A JP59035107A JP3510784A JPS59163584A JP S59163584 A JPS59163584 A JP S59163584A JP 59035107 A JP59035107 A JP 59035107A JP 3510784 A JP3510784 A JP 3510784A JP S59163584 A JPS59163584 A JP S59163584A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はストロンチウム−ルビジウム注入システムおよ
び該システム(ポンプ)に用いる線量計測システムに関
する。特に本発明は、患者にルヒジウムー82を注入す
るのに使用できる、インライン(in −1ine )
のリアルタイム(実時間)線1’測システムを持つスト
ロンチウムールビジウム注入システムに関連する。
現在の統計によれは、米国における全死者のはは3分の
1は冠状動脈疾患に関係する(例えは、ポホスト・G、
マクシック・Kおよびストラウス−W、 ” Phys
iologic  Ba5is  and Utili
tyoE Myocardial Perfusion
 Imaging”、プロシーディンゲス・オン・ザ゛
・セカンド・インク−ナショナル・シンポジウム・オン
・ラジオファーマソイテイカルズ、ソサイアテイ・オン
・ニューフレア・メデイスン、ニューヨーク、1979
.465〜473頁診照)。この事実は、該病気をより
有効に診断および処置するため広範囲の調査研究を促す
ものであった。放射性医薬品の開発および器具設計の最
近の進歩により、冠状動脈疾患や心筋潅流を数的に見積
る重要な新しいアプローチとして心筋シンチグラフィー
が確立された。例えば、ピアーソン・k1フリートマン
・M、タンスレイ・W1カステラナ・F1エンランダー
・Dおよびヒュアング、PのCardiovascul
arNuclear Medicine :  An 
Overview″、Sem。
NucllMed、、 9 、224〜240  (1
979)、レボ・J、シュアイア−・J、ポホスト・G
1フ。
リーマン・Lおよびストラウス・Hの” Th eEv
aluation  of  Iscllemic  
I−Ieart DiseaseThallium −
201with  Co+nments  onRad
ionucl ide  AngiograpHy”、
  Sem、 Nucl。
Med、、 10  、 115〜126 (1980
)、・ホーゲ/l/ −Rの” Quantitati
ve Aspects  ofMyocardial 
 Perfusion  Imaging”、Sem。
Nucl、’Med、、  10  、 146〜15
6 (1980)、チェルブ、RのRadiophar
maceuticals  1nCardiovasc
u[ar  Nuclear  Mcdicine  
″ 。
Sem、Nucl、Med、  、9 .241〜25
6 (1979)、並ひにピット・Bおよびストラウス
・■]のCardiovascular  Nucle
ar Medicine”Sem、 Nucl、  F
i4ed、  、 7 、 3〜6  (1977)・
参照。
心筋シンチグラフィーの研究はカリウム、ルビジウム、
セシウムおよびタリウム(TJ−201)の数種のアイ
ソトープを用いて行われているか、これら核種の全ての
有用性はその最も不適な物理的性質によって制限される
。T/’−201はその長半減期および低ガンマエネル
ギーに拘らず、目下のところ心筋映像用の最も広汎に用
いられている薬剤である。例えは、ポエ・Nの゛Ra口
Ona l eand  Radiopharma c
euticals  for MyocardialI
maging”、  Sem、 Nucl 、 Med
、、  7 、7〜l 4(1977)、ストラウス・
Hおよびピット・BのThallium −2Q l 
as a MyocardialImaging  A
gent″、 Sem、  Nucl 、 Med 、
 、 7 。
49〜58(1977)、ホトビニツク・E、デュン・
R1ハットナー・Rおよびマツシイ−・Bの” A C
on5ideration oE Factorsaf
fecting  the  Diagnostic 
Accuracy ofTJ −2Q I  Myoc
ardial  PerfusionScintigr
aphy  in Detectinj Corona
ryΔrtery Disease”、 Sem、  
Nucl、Med、、 IQ。
157〜167(1980)、並びにウオツカーズ、F
の”Tha口ium −201MyocardialS
cintigraphy in Acute Myoc
ardialInfarction and Isc1
1emia″、’ Sem、 NucJ 。
Med、、IQ 、127〜145(1980)参照。
心臓系統の診断処置において、診察医は患者の心臓を検
査しうることか望ましい。これまで患者の内部臓器を検
査するため、放射線学処置と合わせて各種の放射性物質
が使用されている。しかしながら、心臓を検査するのに
使用できる放射性物質は極めて長い半減期を有している
ため、心臓を検査することは困難であった。このように
かかる物質を患者に使用することは、危険な要素を必然
的に伴い、またいずれかの所定時間で患者に注入しうる
回数を減少する。従って、心臓を検査するのに比較的安
全に使用できる診断装置および診断処置を持つことが望
まれる。
ルビジウム−82はカリウム類似体である。このことは
、患・者に注入した時カリウムと同様に作用することを
意味する。このようにそれは患者の心臓において、極め
て速い速度、即ち23秒内で蓄積する。またルビジウム
−82は、極めて短い半減期(約76秒)である利点を
有する。従って、それは極めて短い時間後に放射崩壊し
てから体内に入り、これによって所定の患者において比
較的短い時間内で多数の処置を行うことかできる。
またルビジウム−82は、改変ガンマカメラ(例えはP
HOカンマ■と呼はれるサール・ランオクラフィックス
社製のガンマカメラ)を用いることにより観察できると
いう利点を有する。ルビジウム−82を患者に用いる問
題は、患者に注入される放射線の量を見失わないことを
必然的−伴う。
ルビジウム−82の極めて短い半減期の観点から、特定
線量の放射能を計測し、次いでそれを通常の方法で患者
に注入することは実際的ではない。この特殊な適用の場
合、患者に注入されている放射ゴの量を計測する厳密な
方法が大いに望まれる。
改良した計測が可能になったことにより、心筋映像のた
めに陽電子放出物質(emitter )  のルビジ
ウム−82の使用が注目されている。例えは、ベラ−、
Gおよびスミス・Tの” Radio −nucl 1
deTechniques  in the Asse
ssmenLofMyocardial  Ische
mia andInfarction″C1rcula
tion 、 53 (3、付録1)、123〜125
(’1976)、ブジンガー・T、ヤノ・Y、テL/7
ゾ、SらのMyocardial  Uptake o
fRubidium −82Using Po5itr
on EmissionTomo g r a ph 
y″、 J、Nucl、 Med、 20 、603 
(1979)、並びにブジンガー・T、ヤノ・Y、デレ
ンゾ、Sらの” Infarction  Sizin
g andMyocardial  PerEusio
n Measurements LJsingR1)−
82and  positron  Emission
Tomography”、 Amer、  J、 Ca
rdio! 、 、 45 。
39’9(1980)参照。アルカリ金属カリウムの類
似体であるルビジウム−82は血l夜から急速に取除か
れ、心筋によ−って濃縮される。ルビジウム−82の短
半減期(76秒)は、臨床容態が急速に変化しつつある
患者において反復層流と血液流の研究を可能ならしめる
という特異な利点を提供する。
ルビジウム−82は、その親のストロンチウム−82の
放射崩壊によって生成する。E、R,スクイブ・アンド
・サンズ・インコーホレイテッドは、ルビジウム−82
発生器および注入システムを開発したが、これは急速投
与のため生理学的p 1−1のルビジウム−82の等損
金塩溶液を生成する。動物実験において、ルビジウム−
82の安全性および心筋吸収が証明されている。従って
、この薬剤は臨床試験の候補として選ばれている。
以下、添付図面に基づき本発明をより具体的に説明する
第1図は本発明に関連して用いるストロンチウム−ルビ
ジウム注入システムの全体の概要図、第2図はストロン
チウムールビジウム注入システムと共に用いる注入ポン
プ制御器の正面図、ffg 3図はストロンチウム−ル
ビジウム注入システムと共に用いる線量計測制御器の正
面図、第4図は線量計測プローブによって計測される放
射能(y軸)と時間(X軸)のグラフ、第5図は線量計
測プローブの斜視図、 第6図は第5図の線量計測プローブと線量計測制御回路
部品のインタフェース(1nterface )の概要
図、 第7図は第5図の線量計測プローブからの生パルスを変
換し、造形する( 5hape )  のに用いる単一
チヤンネル分析器(S ingle  Channel
Analyzer)の回路の概要図、 第8図は単一チャンネル分析器からのパルスを線量計測
プローブの前に存在する放射能に変換する公式を計算す
るのに用いる掛算器−割算器回路の概要図、 第9図はスウィッチと表示器を他の回路部品にインタフ
ェースするのに用いる表示制御器回路の1つの概要図、 第10図は溶出液に存在する放射線の量を表示するのに
用いる線量率回路の概要図、 第11図は残りの回路部品の演算(operation
)を監視する制御回路の概要図、および 第12図は弁駆動回路の概要図である。
第1図に示すように、食塩水袋10か弾丸弾頭形継子1
2および一本の管14を介して、3つのアームを持つT
型二方向逆止め弁16に接続される。第1アーム20は
一方向弁を包含し、これは食塩水°が逆止め弁16に流
入するのを可能ならしめ、且つ管14に通流比するのを
防く。第2アーム22は逆止め弁を包含し、これは食塩
水が逆止め弁16から流出し、管26を通ってフィルタ
ー24に流入するのを可能ならしめ、且っ管26から逆
止め弁16に再流入するのを防ぐ。逆止め弁16に注射
器18か接続され、これは食塩水袋1゜からの液で充満
され、その液は管26を介してフィルター24にポンプ
輸送される。フィルター24を介してポンプ輸送された
食塩水はストロンチウム−ルビジウム発生器28に流入
する。該発生器はルージ・D・ネイリンクスらの米国特
許出願第156285号(名称:82RB GENER
ATING   METHOD   AND   EL
UENT1980年6月4日出願)により詳しく記載さ
れたタイプのものである。
ストロンチウム−ルビジウム発生器28を介してポンプ
輸送された食塩水は発生器28を流出してルビジウム−
82を含有する管30を通る。管30は第1アーム34
を有する転換弁32に接続され、第1アームは管38を
介して抗菌フィルター40に通じ、そして最後に廃棄4
2に至る。転換弁32の第2アーム35は、管44を介
して抗菌フィルター48に、更に管50を介して注入針
52に接続される。注入針52は患者の腕54の所定の
部位に挿入される。
本発明の好ましい具体例において、逆止め弁16はベッ
クトン・デイッケンソン社によって作られるタイプの二
重逆止め弁で、抗菌フィルター40゜48はシュライチ
ェル・アンド・ジュールによって作られるl;’PO3
Q/3型のタイプのものである。
かかる装置の運転において、ストロンチウム−ルビジウ
ム発生器28から溶出する食塩水の放射能の量は、患者
52に導入する時に計測しなければならない。従って、
管30に隣接する位置に線量計測プローブ58を置き、
ルビジウム含有食塩水が発生器28を離れ、転換弁32
に流入する時にその放射能を測定する。
注入システムを用いるためには、各種の操作手順を行い
、制御しなければならない。特に、注射器18から空気
をパージし、これに食塩水を充満させ、そして転換弁3
2を位置決定しなけれはならない。これらの操作は幾つ
かの因子を条件とし、該因子としては患者56に注入さ
れる全容量、患者56に注入される全線量、溶出液を患
者56に注入する前に管30に存在していなけれはなら
ない最小放射能、注入される全容量が包含される(注:
溶出される全容量は患者56に注入される全容量と異な
るが、これは多分幾らかの容量が廃棄に転換されるから
である)。
上記パラメーターは、第2および3図に示す2つの異な
る制御器のフロントパネルから変更されてよい。これら
の制御器はそれぞれ、注入ポンプ制御器60と線量計測
制御器62である。注入ポンプ制御器60は、注射器の
プランジャー66に接続するステップモータ(step
ping motor  )64によって該プランジャ
ー66の機械的移動を制御する。
本発明の好ましい具体例において、注射器18はシェル
ウッド・メディカル製の製品番号881−514031
で指定されるタイプの殺菌使い捨てプラスチック注射器
である。注入ポンプ制御器60は光学限界探知器(op
t 1cal  l imi tdetector )
 68 、70に基づき注射器プランジャー66の移動
を制限し、上記探知器68.70はそれぞれ、プランジ
ャーの十分に排出した位置および十分に伸ばした位置を
限定する。注入ポンプ制御器60によって行われる容量
制御機能は、ステップモータ64に送られるパルスの数
をカウントすることにより遂行される。
第2図において、注入ポンプ制御器6oのフロントパネ
ルが示されている。注入ポンプ制御器6゜はオン/オフ
電力スイッチ72を有し、該スイッチを用いてユニット
に対し電力の切換えに使用する。
一組のつまみホイルスイッチ74を用いて、溶出すべき
全容量(ml)を選択する。LED (発光タイオード
)表示器76は、溶出された全容量(d)を示す。瞬間
接触押ボタンスイッチ78を用いて、プランジャー66
の前方(注入)方向への移動を開始および停止する。
一組の押ボタン電位差計は流量率:li’制御器8oを
包含し、これを用いて注入される単位時間当りの容量を
決定する。流量率制御器8oはパルス速度をステップモ
ータ164にセットする。光学限界探知器68.70に
よって示されるように、プランジャー66の走行が最終
端に達っすると、L E I)   ・82が点灯する
。一対の瞬間接触押ボタンスイッチ84.86を用いて
、注射器18のパージおよび再充填機能のそれぞれを制
御する。このようにパージ制御スイッチ84を押し、こ
れを保持すると、プランジャー66は前方方向への移動
を続けて前方限界探知器68に到達する。同様に、再充
填制御スイッチ84を押し、これを保持すると、その間
プランジャー66は後方限界探知器70へ向って移動を
続ける。パージおよび再充填操作中のプランジャー66
の移動スピードはそれぞれ、調整できるスクリュー型電
位差計88.90によって制御される。
注入ポンプ制御器60はスーパーライア・エレクトリッ
ク・カンパニイーのSTM103Translator
 Module  で構成され、これをインタフェース
して流量率、溶出容量および注入の代表的信号を伺与す
る。またこれをインタフェースして遠隔制御することが
できる。“INIT”と称するパルスは、上記Tran
slator Module  に電力を供給したこと
を示す。また“INJECT  (インジェクト)” 
信号は、ポンプが注入していることを71<す。出力パ
ルスは、注射器18の01m1ステツプに符号して規定
される。“End  ofElution  (溶出終
了)” 信号を用いて、注入ポンプ制御器60を遠隔的
に無能にする(作動を止める)。
第3図に示されるように、線量計測制御器62は幾つか
のL Ii D表示器とつまみホイルスイッチのセット
から成る。加えて、線量計測制御器62はユニットに電
力を付与するオン/オフスイッチ”92を包含する。
第1セツトのつまみホイルスイッチ94を用いて、患者
56に注入される容Fg (ml )を設定する。
つまみホイルスイッチ94の直ぐ」−のL E I) 
表示器96は、患者56に注入された溶出液の容量を表
示する。
つまみホイルスイッチ98を用いて、患者56に注入す
べき全線量(mCi)をセットし、該全線量つまみホイ
ルスイッチ98の直ぐ上のLED表示器100は、患者
56に注入された全線量を表示スる。同様に、つ1+ホ
イルスイツチ102を用いて、使用すべき線量率(mC
i/秒)をセットし、廃棄位置から患者56位置へ転換
弁32をスイッチする時点を決定する。線量計測プロー
7゛58の正面の管30内の溶出液に存在する実際の線
量率は、LED表示器104にて表示される。
注入の開始から所定時間における溶出液に存在する線量
については、後で説明する。更に線量計測制御器62は
一対のLED106,108を包含し、これらは転換弁
32の位置を示す。これら2つのLEDl 06.10
8の1つだけを、所定時間でオンにずへきである。
転換弁の正常位置が廃棄の方に向いている間(但し、溶
出液を患者56に注入している時を除く)、患者56に
注入する前に管44.50の空気を追出す準備が必要で
ある。従って、線量計測制御器62はトグルスイッチ1
10を包含し、これを用いて転換弁32を患者56位置
にしっかりと配線する( hard wire)。
また本発明の好ましい具体例は、−組のつまみホイルス
イッチ112をも包含し、これを用いて線量計測制御器
62の内部計算に用いられる流量率をセットする。本発
明の将来の変法において、注入ポンプ制御器60に用い
られるセツティングに基づき、流量率を決定する自動手
段を包含することは目下、本発明者の予期するところで
ある。
第4図において、線量計測プローブ58の正面の管30
に存在する放射線量のグラフが示されている。グラフに
おいて、y軸に線量およびX軸に時間が測定される。時
間に対し、注入制御器60の開始/停止注入ボタン78
を押して注入を始める時間をゼロの参照符を付ける。
約10秒間、ストロンチウム−ルビジウム発生器28か
らの溶出液に放射能は全く存在していない。10秒後、
線量率は急速な割合で最大価まで上昇し、その後線量率
は低下して、S r−Rb発生器28の安定状態再生率
を示す水平値に達する。
即ち、注入を開始すると、線量率の増大につれて最初遅
延が生じ、発生器28を一部溶出した後線量か減少し、
次いで発生器28の安定状態再生率を表わす線量となる
線量率つまみホイルスイッチ102のセツティングは、
廃棄位置から患者56位置へ転換弁32をスイッチすべ
き、線量曲線の上方勾配に沿ったポイントを線量計測制
御器62に告げ、これによって溶出液を患者56に注入
する。そのポイントで、LEDIQQに表示の線量はセ
ロから蓄積し始め、上記ポイントまで蓄積する。同様に
、L ED96に表示の患者56容量はその時間より蓄
積し始める。
いったん溶出液を患者56にE人すると、種々のストッ
プ指示の1つが起るまでF人が続けられる。特に、つま
みホイルスイッチ98でセットされる全患者56綽量に
達つすると、転換弁32を廃棄位置にもどし、ステップ
モータ64を停止し、これによってそれ以上の注入を防
止する。同様に、つまみホイルスイッチ94で予備セッ
トされる患者56容量がその予備セット値に達っする時
もしくはつまみホイルスイッチ74でセットされる被溶
出全容量がその予備セットに達した後、または注射器1
8のパージ限界光学ストップ68に達する時、または開
始/停止注入ボタン78を押す場合、転換弁32をスイ
ッチし、ステップモータ64を停止する。上記事象(e
venr )のいずれか4こよって、転換弁32は廃棄
位置にスイッチされ、またステップモータ64は停止さ
れる。しかしながら、注意すべき点は、開始/停止注入
ボタン78を押し注入を開始する時より、パージおよび
再充填スイッチ84.86を無能にする。
液体流の放射能の定量 線量計測プローブ58の正面のライン30を通過する食
塩溶液の放射能を計測するため、プローブ58の正面で
起る崩壊の数をカウントシ、その間同時に管30の食塩
水の流量を見失わないことが必要である。これらの定量
が公知であれは、下記公式に従ってミリキュリ=(mc
i)単位の全放射能を測定することかできる。
式中、A−全放射能(mCi) Cニネットカウント F−流量率(ml/分) 一探知器ビューの容量(iff) E−ネット効率(1分当りのカウント/1分当りの崩壊
) CM”−崩壊7分のミリキュリーへの換算ファクター Y−光子のネット収率 本発明の場合、かかる公式を下記式に簡素化することが
できる。
(C) (F) A=  □ に 式中、A−全放射能(ミリキュリ一単位)C−ネットカ
ウント(プローブの) F−流量率 に−較正ファクター 但し、上記較正ファクター(K)は、探知器ヒユーの容
量、プローブのネット効率、崩壊7分のミリキュリーに
関する換算ファクター、および光子のネット収率を考慮
に入れている。これらのファクターは、適当量の時間の
所定のプローブおよび管組合せのいずれに対しても実質
的に定数である。従って、計測器を使用する時回路板に
おいて較正ファクター(K)を予め調整しておく。しか
しながら、較正ファクター(K)は正常コースの演算に
おいて調整できるものでない。
第5図に示すように、線量計測プローブ58は光電子増
倍管120で構成され、かかる光電子増倍管として例え
は、ペンシルバニr州ランカスターのザ・エレクトロ・
オプティックス・デイビジヨン。オブ、RCA・コーポ
レーション製のRCA  C830091i (141
nIn径10段光電子増倍管)が挙げられる。光電子増
倍管120は、元形状の人力信号を受信する面122を
有する。顔面122に、プラスチックシンチレーション
計数器124(例えばスコツトランドのニシンハラで製
造されるNuclear  Enterprises 
Typc 102A)が取付けられている。本発明の好
ましい具体例において、プラスチックシンチレーション
計数器124を光電子増倍管120の面122に接着(
例えはにかわ付け)または結合させる。プラスチックシ
ンチレーション計数器124を光電子増倍管120の面
122に結合させた後、光電子増倍管120のプラスチ
ックシンチレーション計数器124を包含する面端昏こ
アルミニウムホイルカバー(図示せず)をかぶせる。ア
ルミニウムホイルカバーの使用目的は、管120から離
れてプラスチックシンチレーション計数器124からせ
ん光を発する光を管120に反射することである。
加えて、アルミニウムホイルカバーは、面122の領域
に人ってくるかもしれない漂遊光か管120に入込むの
を防止する。アルミニウムホイルの適用後、更にいずれ
もの光か管120に侵入するのを防ぐため、管120を
カバーするアルミニウムホイルに光密物質(例えは黒色
絶縁テープ)を巻付ける。次いで、テープ巻付t 12
0を金属シールド126(これはいずれかの電磁放射線
効果が線量計測プローブ58の出力を影響するのを防止
するように意図されている)に挿入する。本発明の好ま
しい具体例において、標準抵抗バイアス回路網を含有す
る標準光電子増倍管ソケット基板128に線量計測プロ
ーブ58を差込む。゛線量計測回路部品 第6図に示すように、光電子増倍管ソケット基板128
は、光電子増倍管120の10個のダイノード(dyn
ode )に適当なバイアス電圧を配置するためバイア
ス低抗体を有する抵抗回路網を包含する。従って、光電
子増倍管基板128への高電圧接続は、自動的にバイア
スされて適当な作業電圧を光電子増倍管120に付与す
る。本発明の好ましい具体例において使用する高電圧供
給130は、ニューヨーク、ショセット、スリー・エア
リアル・ウェイのベルタン・アソシエイテイス・インコ
ーホレイテッド製のO〜1000ボルトの調整可能なり
ertan  P MT −I Q A −P電力供給
である。かかる適用において、高電圧供給130を調整
して950ボルトの出力電圧を付与する。
光電子増倍管ソケット基板128は、製品番号AJ22
73のRCA光電子増倍管ソケット基板でである。
出力信号はライン132の線量計測プローブ58からカ
ップリング回路網に進み、該回路網はプルアップ(pu
Hup )抵抗体134、カップリングコンデンサー1
36および出力抵抗体138から成る。従って、負進行
(negaLive going )パルスを伴って約
250ミリボルトのピーク最大値に対しピークを有する
AC信号を、出力ライン140に設ける。
第7図において、単一チャンネル分析器(Singlc
  Channel  Analyzer )回路の概
要図か示されている。単一チャ°ンネル分析器を用いる
のは、線量計測回路部品からの出力ライン140のパル
スが非常に高い周波数で起りうる−極めてンヤープに形
成されるパルスであるためである。全てのパルスをカウ
ントすることが重要であるという事実から、超高速コン
パレーター(例えは、カリフォルニア、サニーバーレ、
トンプソン・プレス901のアドバンスト・ミクロ・テ
バイシーズ製のAM685電圧コンパレーター142で
エミッター結合論理(ECL)出力を有するもの)、ま
たは他の適当な超高速コンパレーターを使用すべきであ
る。
一連の抵抗体およびコンデンサーからなるノくイアス回
路網141を、コンパレーター142への1つの入力と
して用いる。コンパレーター142によって取扱われる
パルスが非常に短い持続期間のものであるという事実か
ら、本発明の好ましい具体例においてMocorola
 Type  l 670のマスター・スレイブ(ma
ster−slave )  フリップフロップ集積回
路からなるワンショット回路144を用いて、パルス幅
を約50ノナ秒の均一パルス幅に広ける。ワンショット
回路144からの出力信号を、本発明の好ましい具体例
においてMotorola  Type  10136
の万能十六進法(universal  hexade
cimal )  計数器集積回路からなるプログラム
可能N割算回路(divide −by −N  ci
rcuiL)  146に供給する。N割算回路146
はプログラムに作ることができる。従つて、非常に短い
パルス幅と共にコンパレーターに入ってくる非常に高い
パルス繰返数は、より広い均一パルスを有するワンショ
ット回路で修正され、入力信号は更にパルス繰返数を所
望範囲に低下せしめるN割算回路で修正される。特に、
N割算回路146の出力はNが2.4.8および16に
等しい場合に規定される。
回路のこのポイントを通るまで、線量計測プローブ58
で探知される超高速パルスを取扱うことかできるために
は、装置の全てはECLタイプのものである。トランジ
スタートランジスター論理(TTL)集積回路を用いる
ことか便利であるという事実から、タイプ10125の
EcL−T−rLレベル変換器回路150をN割算回路
146の出力にフックする( book )。このよう
に、ECL−TTLレベル変換器回路150は、ECL
信号レベルを更にプロセスする( processin
g )T’l”L信号レベルに変える。TTL出力は4
つのライン152.154.156.158においてE
CL−TTLレベル変換器回路150を離れ、上記ライ
ンはそれぞれ2.4.8および16で割った単一チャン
ネル分析器のカウントのTTLレベルに相当する。ライ
ン152〜158のカウントアウトを以下、“ネットカ
ウント”と称す。
第8図において掛算器−割算器回路(Mul t ip
l 1er−Divider  circuit ) 
l 5 Qが示され、これは上述の単一チャンネル分析
器回路のネットカウントを有効な量(ミリキュリー)に
変換する。掛算器−割算器回路160は、ライン152
〜158の1つに接続する人力ライン162において単
一チャンネル分析器からの“ネットカウント”(即ち、
TTLレベルに変換され、次いて2,4,8または16
で割られる生カウント)を受容し、これらに100で割
った溶出液流量率を掛りる。次に下記の公式を計算する
ために、衝られる結果を定数(K)で割る。
式中、A−全放射能(ミリキュリ一単位)N−ネットカ
ウント(単一チャンネル分析器の) F−流量率 に−較正ファクター 上記ネットカウント(N)を先ず、溶出液流量率に対応
する2桁位数(かかる数は流量率つまみホイルスイッチ
112A、112Bに入れられるもので、それぞれ最大
桁位数(M S D )および最小桁位数(LSD)に
対応、つまみホイルスイッチ112A、112Bは第3
図に示す線量計測制御器62のフロントパネルに設置)
て損ける。掛算は2つのT T Lシンクロナス・デケ
イド・レート・マルチプライア(同期十進率掛算)回路
(F74167 )をカスケード(cascading
 ) l、、その出力をNANDゲート168に送って
行なつ。
得られる出力は下記式のF。U、に相当する。
次に、出力パルスは持続期間が変化するので、それらに
固定持続期間を有するよう処理する一対のワンショット
に供する。本発明の好ましい具体例において、第1ワン
シヨツトは5N74123集積回路170の、半分から
成る。第1ワンシヨツトはネガチブエツジで作動しく 
negative  edgeE口ggered ) 
、約200ナノ秒のノK)レス出力を付与する。この出
力は緩衝器172.j74を介して第2ワンシヨツト(
これはCD 4098 B Ii集積回路176の半分
から成る)に二重緩衝され、これによって出力パルスが
CMO5割録集割目集積回路178しうるようにその幅
を増大することができる。第2ワンシヨツトはリードエ
ツジで作動する( leading edge  tr
iggcrcd )  ように配列されている。
次イで、第2ワンシヨツトの出力を、3〜9999の範
囲を有しうる較正ファクター(K)で割る。CD405
9A集積回路178をプログラム可能N割算計数器とし
て用いる。、プログラムは、印刷回路カードに取付けた
一連の16のD I Pスイッチ180を介して行う。
4スイツチの各セットは1.10.100および100
0のB CI) (二進化十進)セツティングに相当す
る。DIPスイッチが開いているとき、N割算回路17
8への入力を高くプルできるように、プルアップ抵抗体
(図示せず)を標準方法で使用する。
割算器178の出力はランタムな幅のパルスを有するの
で、別のワンショット(リードエツジ作動に配列したC
I)4098BE176の第2の半分から成る)を用い
る。このワンショットは約20ミクロ秒の出力パルス持
続期間をイ」与する。出力は掛算器−割算器回路160
を離れる前に、緩衝器182,184を介して二重緩衝
され、ライン186の出力信号は線量率回路に送られる
。ここで、線量計測プローブ58を通り過きる各0.0
1ミリキユリーの放射能に対し、一つの線量はライン1
86で出力パルスを修正されることになる。
第9図において、表示制御器回路1.9 ’0の概要図
が示されている。線量計測制御器62の中に3つの表示
制御器回路がある。各表示制御器190は、−組のつま
みホイルスイッチ192をインクフェースしおよび特定
組のつまみホイルスイッチ192に付随する量を表示す
る両方に用いられる。
このように表示制御器190の一つは線量率用(これは
つまみホイルスイッチ102およびL E D104と
共に働く)、一つは患者用量用(これはつまみホイルス
イッチ94およびL E I) 96と共に働く)、お
よび一つは用量用(これはつまみホイルスイッチ98お
よびLl!:Dlooと共に働く)である。各表示制御
器回路190は、4つの7セグメント表示器194(例
えはM A N 71表示器)を駆動する。
本発明の好ましい具体例の表示制御器回路190の主要
構成部はインターシル(Intersil )製のIC
M72]、7IJI集積回路196であって、これは7
セグメント表示器194にタイレフト・インク7I−ス
(direct  1nterface )を付与する
装置である。各表示制御器回路190は、使用者が二進
化十進(BCD)つまみホイルスイッチ192をプログ
ラムしてレベルをセットするのを可能ならしめる。そし
てレベルを探知することができる。このようにして、例
えは線量の予備セット限界は探知され、F人ポンプを止
めるのに使用される。線量率の場合、予備セットレベル
を用い、弁駆動回路(これについては後記で説明する)
を介して転換弁32の位置をスイッチする。また患者用
量も予備セットすることかでき、そして注入ポンプを予
備セット限界で停止することかできる。
第10図に示す線量率回路200は、溶出液に存在する
放射能の量の可視表示を付与する。線量率回路200は
上記タイプの表示制御器回路を採用する。線量率表示は
絶えず最新のもので、使用者に線計率情報を提供する。
表示制御器を持つ線量率回路200はプロクラムされ、
俗出液を廃棄から患者56ヘスイツチするトリが一レベ
ルにセットする。
線量率回路200は、上記の掛算器−割算器回路160
およびコントロールボード(これについては後記で説明
する)からの信号を用いる。上記掛算器−割算器回路1
60によるライン186の線用−修正出力パルス(即ち
、1パルス10.01/mC1)は線量率回路200に
入り、緩衝器202゜204によって二重緩衝される。
次いで緩衝パルスは、本発明の好ましい具体例において
CI)40g 8 B i;、集積回路からなるワンシ
ョット206の半分を介して供給される。ワンショツl
−206の出力は、線量用(回路“A”)、線量率用(
回路“■3”)および患者容量用(回路“C”)に用い
られる3つの表示制御器回路190があるので、NAN
Dケート207を介して線量率表示装置104にケート
され、N A、 N I)ゲート207の出力の表示“
BIO”は入力コネクタ197のピン10(第9図参照
)を意味する。
線量率回路200の心臓部はインターシル製のICM7
207A発振器制御器集積回路208である。このユニ
ットは、本発明の好ましい具体例においてCD4C19
8BI!二集積回路210からなる二軸ワンショットと
共に、表示のゲート、保管(storing )および
リセットに必要な制御の全てを供給する。
線社率表示制御器回路の出力は容易なインタフェースを
付与して、予め決められたカウント(つまみボイルスイ
ッチ102にセットされた線量率に相当)が得られる時
点を決定し、転換弁32のスイッチに使用する信号を発
する。また弁スイッチ信号を用いて、線量および患者容
計表示装置100.96の作動のそれぞれを可能ならし
める。
本発明の好ましい具体例において、弁スイッチ信号は二
重り型フリップフロップ(例えはCD4013BI″−
集積回路)212の半分から誘導される。フリップフロ
ップ212は圧入中、即ちF人ボン、プを使用している
場合にのみ、溶出液を患者56に注入またはこれを廃棄
に転換することかできる。可能化”圧入(INJIEC
T) ”は号は、ポンプか圧入しているときに発生する
。いったん注入を開始し、つまみホイルスイッチ102
にセットされる使用者予備セット線量率限界が満足する
と、フリップフロップ212は正Q出力をラッチ(1a
tch )  して、転換弁を廃棄位置から患者位置に
スイッチし、線量表示および患者容量表示を可能ならし
める。
制御回路 第11図において、制御回路220の概要図か示されて
いる。制御回路220の目的は他の全ての演算を監督す
ることである。特に、制御回路220は線量表示および
患者容量表示を制御する。
また制御回路220は、掛算器−割算器回路160をリ
セットする時限を付与し、そして注入ポンプ制御モジュ
ール600種々の人力および出力を緩衝する。
注入ポンプを止める基礎関数は、溶出終了の信号である
。この溶出終了信号は、線量表示器100または患者容
量表示器96のいずれかから誘導される。いったん線量
率トリガレベル(フリップフロップ212のQ出力)か
線量率つまみホイルスイッチ102で定義されるプレセ
ット限界に達すると、これらの表示器100.96はケ
ートされてカウントを始める。次に、線量つまみホイル
スイッチ98および患者容量つまみホイルスイッチ94
で定義される線量または患者容量が満足すると、制御回
路220の信号によってポンプを停止する。
弁駆動回路 第12図で概要的に示す弁駆動回路230を用いて、溶
出液を患者56または廃棄のいずれかに指示する転換弁
32のスイッチを制御する。弁駆動回路230は線量率
回路または患者ラインパージスイッチ110からその入
力を受容する。患者ラインパージスイッチ110は弁3
2を直接側atする。
転換弁32は二位置弁であって、これは弁32が十分患
者位置または廃棄位置のいずれかにある時個別的に閉鎖
する電気スイッチを包含する。弁32の一つの位置から
他の位置への移動は2つの巻線を包含するACモータで
制御され、該弁は2つの巻線を有するACモータによっ
ていずれかの方向に移動可能となる。第1巻線に電圧を
加えると、モータは時計廻り方向に動く。第2巻線に電
圧を加えると、モータは逆時計廻り方向に動く。
弁移動の各限界点にマイクロスイッチ232゜234が
設けられ、これらは弁が限界に達すると感応する。
マイクロスイッチ232,234の1つ(即ち、スイッ
チ232)が開いている表、関連インバータ236への
入力は本質的に接地される。スイッチ232が閉じると
、インバータ236への入力は約5ボルトに増加する。
再度スイッチ232が開くとその後、第]インバータ2
36の人力の電圧がほぼゼロに変わるまでに、しけらく
時間を要するが、これは関連抵抗体およびコンデンサの
IくC時間定数に基づく。従って、イン・・−夕とスイ
ッチ232.234のそれぞれが接続するR C回路網
との組合せは、スイッチ・テハンザー(debounc
er )として作用する。即ち、スイッチ232が閉じ
ると、インパーク238の出力は低くなり、スイッチ2
32を開けると、出力は高くなる。同様に、スイッチ2
34を閉じるとインバータ24−0の出力は低くなり、
スイッチ234を開けると出力は高くなる。
NANDゲート242は通常、高出力電圧を有する。従
って、デジタル回路部品分野の当業者に自明の如く、ス
イッチ232か閉じているときLED106はオンにあ
る。その他の場合、L E I)106はオフにある。
同様に、スイッチ234か閉じているとLEDloBは
オンにある。但し、これらのLED106.108につ
いては線量計測制御器62に関して前もって記載されて
いる(第3図診照)。
両スイッチ232,234が同時に開いていると、NA
NDゲート254の入力に2つの高信号か存在する。こ
れによってN A N Dゲート256はCD4Q98
BE集積回路258の半分からなる単安定マルチバイブ
レークをトリが(作動)せしめ、該バイブレータは本発
明の好ましい具体例において約700 ミIJ秒の持続
期間を持つ低進行出力パルスを付与する。このパルスが
低い間の特定時限は、転換弁32が一つの位置から他の
位置に移動するのに要する時限を越えなければならない
。本発明の好ましい具体例において、転換弁32の移動
に約600 ミIJ秒を要する。単安定マルチバイブレ
ークからの出力は、排他的論理和(EXCLUSIVE
  OR) ゲート260を介してCD4Q13BE集
積回路からなるD型フリップフロップ262に供給され
る。転換弁32か指令時限内に一方から他方の位置に移
動しなかった場合、障害状態(例えば転換弁32の妨害
)の起ることが予想される。従って、取扱者は同時にせ
ん光を放つ(点滅する)LEDI 06.108の両方
によって障害状態を知る。ライン264にて、高く保持
されているNANDゲー)242iこ接続するフリップ
フロップ262の出力の結果として点滅が起り、これに
よってNANDケート242を無安定マルチバイブレー
クとして作用せしめ、高出力と低出力間で発振し、これ
によってExctusxvl!、ORゲート248.2
soに状態変化させ、そしてLED  106.108
を点滅させる。
フリップフロップ262の1つの出力が高<進行すると
、同時にライン266上の他の出力は低く進行する。ラ
イン266の信号は通常高く、それはN A N Dゲ
ート268への1つの人力であるからである。N’AN
Dゲート268への他の入力は、先で述べた“溶出終了
”信号である。N A、 NDゲート268への両人力
が高い場合、ライン270の出力は高い。ライン270
の出力信号が低いと、これは注入ポンプを止める。上述
の如く、これは注入ポンプを遠隔制御する信号である。
このように障害状態にあって、ライン266の信号が低
く進行すると、注入ポンプは止まる。障害状態が全くな
い場合、溶出終了信号が高いと、注入ポンプは可能化さ
れる。
線量率回路200からのQ出力は、ライン252の弁制
御器回路230に入る。ライン254て出力を得るため
、一連のインバータを用いてQ出力を緩衝する。ライン
254の出力を一対のソリッドステートリレー(図示せ
ず)への入力として用い、該リレ一対は転換弁32を駆
動するモータの2つの巻線間で選択する。即ち、Q出力
が高いとモータは転換弁32を患者位置に駆動し、また
Q出力が低いとモータは転換弁32を廃棄位置に駆動す
る。
以上の構成から成る本発明において、ストロンチウム−
ルビジウム注入システムと共に使用する線量計測システ
ムは患者のリアルタイムに注入される放射線量を計測し
うる超高速回路である。またこの線量計測システムは、
放射能の存在に応答して光電子増倍管により発生する非
常に短い持続期間入力パルスを受信することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る注入システムの一例を示す全体概
要図、第2図は注入システムに用いる注入ポンプ制御器
の正面図、第3図は注入システムに用いる線量計測制御
器の正面図、第4図は線量計測プローブの計測放射能と
時間の関係を示すグラフ、第5図は線量計測プローブの
側視図、第6図は線量計測プローブと線量計測制御回路
部品のインタフェースを示す概要図、第7図は単一チャ
ンネル分析器回路の概要図・第8図は掛算器−割算器回
路の概要図、第9図は表示制御回路の概要図、第10図
は線量率回路の概要図、第11図は制御回路の概要図、
および第12図は弁駆動回路の概要図であって、 10:食塩水袋、16:逆止め弁、18:注射器、28
:5r−Rb発生器、32:転換弁、52:注入針、5
8:線量計測プローブ、60:注入ポンプ制御器、62
:線量計測制御器、64:モータ、66:プランジャー
、68,70:光学限界探知器、120:光電子増倍管
、124:シンチレーション計数器、126:金属シー
ルド、142:コンパレーター、144:ワンショット
回路、146 :N割算回路、150 : ECL −
TT Lレベル変換器回路。 特許出願人 イー・アール・スクイブ・アンド・サンプ
・インコーホレイテッド 代 理 人 弁理士 青 山 保外1名第1頁の続き 優先権主張 @1983年2月28日■米国(US)■
470841

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、(a)ルビジウム82を患者に注入できる溶液中に
    発生させる手段、 (1〕)上記溶液を患者に注入する手段、(C)  上
    記溶液を患者に注入するとき、該溶液に存在する放射能
    を測定する手段、および(d)  上記患者に注入され
    た放射能の量に応答して注入手段を制御する手段 から成ることを特徴とするストロンチウム−ルビジウム
    注入システム。 2、ルビジウム82を患者に注入できる溶液中に発生さ
    せる手段が、ストロンチウム−ルビジウム発生器を包含
    する前記第1項記載の注入システム。 3、溶液を患者に注入する手段が、注射器を包含する前
    記第1項または第2項記載の注入システム。 4、溶液を患者に注入する手段か、注射器を電気機械的
    に作動する手段を更に包含する前記第3項記載の注入シ
    ステム。 5注射器を電気機械的に作動する手段が、注射器のプラ
    ンジャーを移動する手段を駆動するステップモータを包
    含する前記第4項記戦の注入システム。 6、ステップモータを制御する電子手段を更に包含する
    前記第5項記載の注入システム。 7、溶液を患者に注入するとき、該溶液に存在する放射
    能を測定する手段が、線量計測システムを包含する前記
    第1項乃至第6項のいずれか1つに記載の注入システム
    。 8、線量計測システムを注入手段の制御手段に接続した
    前記第7項記載の注入システム。 9、前記第7項または第8項記載のストロンチウム−ル
    ビジウム注入システムにおける使用に好適す線ffi計
    測システムであって、 (a)  入力信号を光の形で受信する面を持つ光電子
    増倍管、 (b)  上記面に取付けたプラスチックシンチレーシ
    ョン計数器、 (C)  上記プラスチックシンチレーション計数器か
    らせん光を発する光を光電子増倍管に反射する手段、 (d)  上記プラスチックシンチレーション計数器に
    漂遊光か当たるのを防止する手段、および((り  、
    J:配光電子増倍管に電気的に接続され、該光電子増倍
    管からパルスを受信する、(1)光電子増倍管から入力
    パルスを受信する超高速コンパレーターと、 +1D50□秒以下の有効なパルス幅を持つ・入力パル
    スを受蓉する手段 とからなる単一チャンネル分析器 からなることを特徴とする線量計測システム。 10 人力パルスのパルス繰返数を減少する手段を更に
    包含する前記第9項記載の線量計測システム。 11 人力パルスのパルス繰返数を減少する手段が、超
    高パルス繰返数を受信し、且つ該パルス繰返数を所望範
    囲に低下しうる、プロクラム可能なN割算回路を包含す
    る前記第10項記載の線量計測システム。 12.50□秒以下の有効なパルス幅を持つ入力パルス
    を受容する手段が、ワンショット回路で構成される前記
    第9項、第10項または第11項記載の線量計測システ
    ム。 13、ワンショット回路が、50μ秒以下の有効なパル
    ス幅を持つ入力パルスを受容しうるエミッター結合論理
    フリップフロップで構成される前記第12項記載の線量
    計測システム。 14 出力パルスを放射能の計量に変換する手段を更に
    包含する前記第9項乃至第13項のいずれか1つに記載
    の線量計測システム。 15、出力パルスを放射能の計量に変換する手段か、下
    記公式を計算するため、出力パルスを受容し、これに溶
    出液の流量率に対応する数を掛け、次いで定数(K)で
    割る掛算器−割算器回路を包含する前記第14項記載の
    線量計測システム。 式。 (N)(F) A=   □ 〔式中、八−全放射能(ミリキュリ一単位)、N−ネッ
    トカウント(単一チヤンネル分析器)、F−流量率、お
    よびに−較正フアクタ−〕
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