GE Discovery CT750 HD 宝石能谱 CT

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1、GEDiscoveryCT750HD宝石能谱CT----颠覆传统排层概念,世界首台能谱CT创新一直是GE发展的灵魂,GE也一直是CT创新的领导者。从第一台商业CT到4排CT,从4排CT到16排CT,从16排CT到64排CT,GE一直站在CT发展的最前沿,引领着CT创新的潮流。2008年12月RSNA北美放射学年会上,GE展区人头攒动,当天全世界的医学报刊都报道同一则新闻——“宝石能谱CT诞生了”!这台CT经历了GE科学家8年的辛勤研究,创新地把宝石(Gemstone)作为探测器的材料,再次献给影像界一个划时代的杰作。由于宝石能谱CT的诞生,而使GE入选2008

2、年度全球最具创新性公司四强。评委会称GE公司的入选不是因为她的规模,而是因为她创造了革命性的产品。一、超高端CT的市场定位从世界首台CT问世至今,CT发展已经经历了四个十年:第一个十年(1969-1978年)CT基本处于实验室阶段,以气体探测器为材料;第二个十年(1979-1988年)进入临床使用阶段,但仅为非螺旋扫描,速度非常慢,只能常规做头颅检查;第三个十年(1989-1998年)出现了滑环技术,CT进入螺旋扫描时代,体部扫描成为常规;第四个十年(1999-2008年)各个厂家纷纷推出各档次的多排CT,心脏扫描得以实现,而且随着排数的增多,其成功率在不断提

3、高。从过去四十年的历史表明,每一个十年都会较上一个十年有突破性的进展,能够做到上一个十年做不到的领域。那么在CT发展第五个十年,其领先的技术必定要能够引领CT行业进入前四十年都没有进入过的领域。从2009年以来,各厂家超高端CT的技术一改以往在相同发展方向上互相追逐的态势,而向不同的方向发展。有的增宽探测器排数,有的加快旋转速度,有的增加球管数目,但无论如何改变,这几种技术均围绕着一个目的——继续提高心脏高心率扫描的成功率。而在CT发展的第四个十年中,4排到64排的进步,已经将心脏扫描的成功率提高到99%,现如今上述厂家仍然花很大精力,在进一步实现硬件“量变”

4、的同时,继续延续上一个十年的目标。与此同时,GE则选择了完全不同的思路——“质变”,颠覆了传统CT发展的层排概念,通过探测器材料学及高压发生器设计理念的彻底变革,使第五个十年的产品真正迈入了一个CT从未进入过的领域——“能谱成像”领域,让影像界普遍认同的“CT发展已经走到头儿、MR将替代CT”的论调戛然而止。宝石能谱CT在创新地实现了“能谱分析”功能的同时,还为影像行业带来了前所未有的“精准心脏”成像及“全身低剂量”成像,创造了CT技术的又一次革命,同时也标志着CT技术进入一个全新的时代……二、宝石能谱CT的特点(一)、颠覆传统排层概念,树立CT发展新方向传统

5、CT无论是单排、16排、64排、128排还是320排,虽然排数在增多,但并未改变CT诊断的模式,即仅通过CT值的变化进行单参数分析。而行业内始终认为MR技术要高出CT一个档次的主要原因就是,病人一次MR检查可以得到T1、T2、FLAIR、脂肪抑制、弥散等多参数成像结果。宝石能谱CT的出现彻底颠覆了CT传统排层发展的概念,引领CT从单参数CT进入多参数CT时代。与此同时,也引领着CT脱离传统解剖成像,进入组织成份能谱分析领域。(二)做常规CT不能做的检查——能谱成像、病理CT宝石能谱CT由于其颠覆性的设计理念,实现了能谱成像,进而在临床上可以做到常规CT不能做的

6、检查,在完成普通传统解剖成像的基础上,进一步进入组织成份分析领域,开拓一个新型的“病理CT”的应用空间。·小病灶“光子雷达”早期筛查:通过GSI平台对不同的单光子图像进行自动筛选,选择出最佳单光子图像进行观察和分析,能够帮助医生发现传统CT无法发现的微小病灶,极大地提高了小病灶的检出率,特别适用于肿瘤的早期发现和早期诊断。·MARS消除金属硬化伪影:骨科或血管外科术后金属植入物在CT检查中会带来严重的伪影,而且有金属植入物的患者又无法进行MR检查,这一直是困扰医生的一个大难题。最新的能谱MARS技术能够有效去除金属伪影,使金属植入物周围的软组织结构得以清晰显示

7、,让临床医生首次清晰看到金属植入物术后患者的真实影像。·斑块成份能谱分析:斑块是造成血管管腔狭窄的主要原因,但斑块成份的不同会导致病变的危害明显不同。通过GSI平台的分析,临床医生首次可以了解血管壁斑块的成份,进而制定出更精确的治疗方案。65keV:4565keV:2465keV:46能谱吸收曲线(HU)评估斑块性状:粉色ROI-纤维;蓝色ROI-脂性;绿色ROI-血栓。KeioHospital,Japan不同物质成分的分析糖水盐水传统CT扫描能谱曲线·早期肺栓塞类核素成像:发生于肺动脉主要分支的栓子可以通过传统多排CT发现,而发生于肺动脉远端分支的栓塞只能通

8、过核素扫描观察放射性核素在肺内分部来发

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