PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

Relaterede dokumenter
side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING

Hvorfor skal vi CT-skanne?

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

Medicinsk billeddannelse

side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING

side 1. Dosis. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Billedkvalitet fortsat

CT skanning Basal teknik

A-kursus. CT teknik. tlf:

CT scannerens opbygning

Medicinsk billeddannelse

SCVUA-guide til informationssøgning

Lungescreening ved lav dosis CT

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

Frank H. Netter: Atlas der Anatomi. ISBN: auflag. Technologists 11.ed. Mosby

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006

Frank H. Netter: Atlas der Anatomi. ISBN: auflag. Technologists 11.ed. Mosby

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16)

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat?

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse

Pædiatri i radiografien

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

CT skanning som ny indgang til pakkeforløbet for lungekræft

CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved standard CT thorax undersøgelse

Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

Veo-CT vs standard-ct ved udredning af lungecancer på sygehus X

NON-kontrast MR-Angiografi

Reduktion af kontraststofdosis i CT thorax-abdomen med henblik på billedkvaliteten

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG

Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger

Oversigt over muligt indhold til de enkelte moduler for Nuklearmedicin (modul 9-15)

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning

CT Urografi protokoller

Reducering af metalartefakter med ASiR

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft

Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen

VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed.

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Axial/sekventiel CT Cerebrum

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Reduktion af stråledosis til mammae ved Multi Slice Computed Tomography af thorax

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid.

Problem 1: Nøjagtighed af billedposition Problem 2: Trackerbilledartefakt Problem 3: Ring-/prikbilledartefakter

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012

Dosisbesparelse til lens ved CT scanning af cerebrum

Medicinsk Fysik. Fysiklærerdag på Aarhus Universitet 23. Januar 2004

Screening for colorectalcancer

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Medit i500 Smart Deal. The easy entry into digital dentistry

Dosis og dosisberegninger

Projektkatalog PRiS Professionsnetværk for Radiografi i Syddanmark. Projektkatalog side 1

Videreudvikling af undersøgelsestypen: Fluoroskopi Hysterosalpingografi

UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

Danmarks Tekniske Universitet

Visualisering af leveren ved CT-scanning af abdomen i den venøse fase

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Innovation. - som klinisk kerneydelse. din Innovations-buffet. Michel Nemery, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Afskærmning af røntgenanlæg

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Palle Mull Jørgensen Tooba Butt

Decentrerings indflydelse på billedkvalitet og dosis i Y-og X-aksen i CT

Børnethorax. Bachelorprojekt: Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet

JANUAR 2015 CT REFERENCEDOSER. Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT

UDSTYRS SPECIFIKATION INSTILLATION ELLER MODIFIKATION MOTAGE- KONTROL 1.KONSTANS- TEST DAGLIG DRIFT RUTINE KONSTANS-TEST

Referencedoser for røntgenundersøgelse af columna lumbalis KIROPRAKTOR

Vejledende studieplan for kvantitativ metode og statistik FYS 514 Modul 14 efteråret 2017

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup.

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Rettelse vedr. medicinsk udstyr

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Patientvejledning. CT-scanning

Audit på Siemens Ysio Max DR apparatur

Common Denmark. Jan Koefoed-Nielsen. Common Denmark

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Indsamling af patientdoser for røntgenundersøgelser af børn

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop.

CT Teknik A-kursus 2011: Teknik og Strålebeskyttelse

TOMOGRAFIKOGEBOGEN. Elisabeth Ulrikkeholm

PROTOKOL FOR MODTAGE- OG STATUSKONTROL AF CT-SKANNERE

Modul 11 Kvalitets sikring og kvalitets udvikling

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Tidsplan. Sommer Modul 13 Modul 14. (Indsamling af empiri, deadline?) 5. okt. Aflevering af modul 13 opgave samt statusrapport

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Transkript:

PRIS 23.09.10

PRIS 23.09.10 Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

Gennemgang i dag: Projekt Billedkvalitet Filtreret tilbage projektion Iterativ rekonstruktion Projekt

Hvad er billedkvalitet i CT? Rummelig/spatiel opløsning Scannerens evne til at visualisere små objekter med høj kontrast forskelle (min 100 HU) Lavkontrast opløsning (Støj) Evnen til at adskille væv med næsten ens absorptionsniveau Artefakter (Seeram, 2009)

Billeddannelse i CT Når alle voxels tildeles en gråtone dannes et billede. Billedet skal være af så god kvalitet som muligt med den laveste dosis (ALARA)

Hvad er rekonstruktion? I rekonstruktionen skal hver pixel og voxel have en gråtone Kalkulationen af µ er den matematiske udfordring i CT (Seeram, 2009)

Rekonstruktion

Filtreret Tilbage Projektion (FTP) Anvendes på de fleste scannere i dag Består af to processer: Tilbageprojektion Filtrering (Convolution)

Simpel tilbageprojektion ######## ############################## #####ľ:###################### ########a#g#e#_#s#t#r#e#a#m### ##### : K2 a# R n2'(k

Simpel tilbageprojektion Meget slørede billeder pga. punktspredning

FTP/ Convolutionsfilter Ændrer den oprindelige attenuationsprofil (strålesvækkelse) Øverste filter blødt : LKO RO Nederste filter hårdt : LKO RO

Uden og med filtrering

FTP Fordele Hurtig rekonstruktion Nemt at forstå Veletableret Ulemper Altid kompromis mellem LKO, RO, støj og dosis Afhængig af 180 projektioner Følsom overfor artefakter

Teoretisk Iterativ Rekonstruktion Iterativ = Gentagen Brugt af Godfrey Hounsfield i CT scannerens spæde dage men afløst af FTP (filtreret tilbage projektion) i 1973 da metoden var for langsom.

Teoretisk iterativ rekonstruktion 4 delprocesser: Gæt Måling Sammenligning Korrektion 5 8 (8-5) 3 (5+3) 8

Teoretisk iterativ rekonstruktion Fordele Mindre punktspredning og dermed bedre RO Mindre følsom overfor støj Nem matematisk at beskrive Rekonstruktion mulig med færre dataopsamlinger Mindre artefaktdannelse Ulemper Tidskrævende!

Iterativ rekonstruktion anno 2010 Forskellige udgaver for hvert firma: Siemens: IRIS GE:ASIR & MBIR Philips: Idose Sectra: Sharp View (Tilkøb til scanneren) Det eneste i aktivt brug i DK: ASIR (Adaptive Statistical Iterative Reconstruction)

Foreløbige resultater med ASIR ASIR reducerer støj uden brug af mere dosis ASIR kan anvendes til at reducere dosis på alm. scanninger ASIR er 30 % længere tid om at lave billeder end FTP Jo mere ASIR der anvendes, jo mere plastikagtige bliver billederne (betydning?) (Hara et al, 2009 & Silva et al, 2009)

Men undersøgelserne er.. Baseret på undersøgelser med små forsøgsgrupper Baseret på fantom scanninger Baseret på i forvejen høj dosis us. I forhold til Skandinaviske forhold Lavet med støtte/hjælp fra GE

Abdomen scanning: 4 msv

Hvad vil vi undersøge og hvordan? Kan nye rekonstruktionsteknikker bruges til at reducere stråledosis til patienter, der skal udredes for nyresten med Non Contrast CT (NCCT), uden at den diagnostiske sikkerhed forringes? På nuværende tidspunkt får patienter en dosis på 2,5 msv og den skal forsøges reduceret med 40 % til 1,5 msv ved hjælp af ASIR (Baggrundsbestråling pr. år pr. person : 3 msv) Cross-over studie med 50 patienter som egne kontroller (scannes to gange) Etik, etik og etik...og godkendelse

Hvorfor??? Alle beslutninger om at ændre stråling/protokol skal gøre mere gavn end skade, og det skal bevises... (Valentin, 2007)

Referencer Hara, A., Paden, R., Silva, A., Kujak, J., Lawder, H. and Pavlieck, W (2009) Iterative Reconstruction Technique for Reducing Body Radiation Dose at CT: Feasibility Study American Journal of Roentgenology, 193:764-771 Seeram, E. (2009) Computed Tomograhy: Physical Principals, Clinical Applications, and Quality Control, 3 rd. Ed. Saunders, Missouri Silva, A., Lawder, H., Hara, A., Kujak, J. and Pavlicek, W. (2010) Innovations in CT Dose Reduction Strategy: Application of the Adaptive Statistical Iterative Reconstruction Algorithm American Journal of Roentgenology, 194: 191-199 Valentin, J (Editor) (2007) ICRP Publication 103 The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Elsevier Ltd.