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Imagerie biomédicale Composante TEMP de la plate-forme AMISSA V.Bekaert Lundi 6 Mars 2006 Groupe ImaBio.

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1 Imagerie biomédicale Composante TEMP de la plate-forme AMISSA V.Bekaert Lundi 6 Mars 2006 Groupe ImaBio

2 2 Imagerie du petit animal Imagerie in Vivo du Petit Animal Introduction MicroCT IRM Ultrason TEMP Recherche avancée en biologie/médecine Nouvelles thérapies pour les patients TEP

3 3 Plate-forme dimagerie Introduction Suivi physiologique Anesthésie Lit souris Plate-forme

4 4 Le microCT Introduction Squelette tête de rat Souris corps entier Artériographie chez le rat Tête de rat avec produit de contraste

5 5 Composante TEMP dAMISSA Tomographe par émission monophotonique Champ de vue : Transversal : 40 mm Axial : 8,8 mm Caractéristiques: Résolution : 1,3 mm Efficacité géometrique : 36 cps/Mbq/Camera

6 6 Fusion dimage Introduction biographe Examen FDG: poumon ou os? University of Pittsburgh PET Memorial Sloan Kettering Examen 124 I: os ou tissu? PET

7 7 Le principe de limageur TEMP Tomographe par émission monophotonique Radiotraceur Émisson de Émetteur de simples photons dans 4 Photodétecteur Cristal Selection des photons Conversion en photons optiques Détection des photons optiques & conversion en un signal électrique Électronique Collimation

8 8 Corrections en énergie Système TEMP Calibrations Spectre brut des données issues du module Cnt ADC Pedestaux Photopic Alignement des Photopics Source collimatée 57 Co, 122 keV Module de détection 64 voies Un évènement Pixel Groupement de cellules Énergie et position dun évènement

9 9 Système TEMP Acquisition MAPMTs & Électroniques Système dacquisition Clusterisation Seuil Bas Corrections Piédestaux / Énergie Série de projections Corrections Uniformité Projection Reconstruction 3D Visualisation de limage 3D Rotation du système TEMP

10 10 Reconstruction Prise de mesure 1 u

11 11 Reconstruction Algorithme Analytique Reconstruction 2D pour un détecteur plan à collimateur parallèle Intégrale de Radon : Détecteur t Où est la taille du pixel

12 12 Reconstruction Algorithme Analytique avancée Reconstruction 2D pour un détecteur circulaire à collimateur sténopé f d s t

13 13 Reconstruction Algorithme Analytique : en clair ObjetSinogramme Sinogramme Filtré Image reconstruite Acquisition & correction du signal Filtrage dans lespace de fourier Rétroprojection BB AA BB AA BB AA BB AA u(mm) (degré) Cps (degré) Cps w(mm) v(mm)

14 14 g (k) Reconstruction Algorithme Itératif Projections « vraies » Projections « calculées » Comparaison Projection mathématique g=Af ~ ~ g Correction f (k+1) Image « estimée » f (k=0) Image « initiale »

15 15 Premiers résultats Examen #1 – Position Injection de 5 mCi de 99m TcO 4 - Sous 2,5 % de isofluorane

16 16 Premiers résultats Examen #1 – Projection y (mm) Collimateur PM Cristaux Électronique

17 17 Premiers résultats Examen #1 – Tomographie Reconstruction 3D (Feldkamp) 128 position angulaire sur 360º 15s dacquisition par position Temps dacquisition : 38 min Protocole 10 mm Bulbe olfactif Cortex pyriforme Mésencéphale Diencéphale

18 18 Conclusion Plate-forme dimgerie multimodale dédiée au petit animal Tomodensitomètre X Tomographe par émission monophotonique Tomographe par émission de positon Reconstruction de limage : TEMP Calibration des modules de détection Traitement des données Reconstruction par un algorithme analytique / itératif Expérience en cours


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