Μελέτη των υβριδικών συστημάτων PET/MRI
Study of hybrid PET/MRI systems

Λέξεις-κλειδιά
Χαρακτηρισμός κίνησης ; PET ; MRIΠερίληψη
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της τεχνολογικής εξέλιξης των υβριδικών συστημάτων PET/MRI και των εφαρμογών τους στην ακτινοθεραπεία και την ιατρική απεικόνιση. Ο συνδυασμός της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) με τη μαγνητική τομογραφία (MRI) προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, συνδυάζοντας την υψηλή αντίθεση μαλακών ιστών της MRI με τις μοριακές πληροφορίες που παρέχει η PET. Οι εφαρμογές του PET/MRI στην ακτινοθεραπεία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο η τεχνολογία αυτή επιδεικνύει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ακρίβειας στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της θεραπείας. Η ποσοτική ακρίβεια του PET εξαρτάται από τη σωστή διόρθωση εξασθένησης (AC), η οποία περιλαμβάνει τόσο την ανατομία του ασθενούς όσο και το υλικό από την MRI, και μπορεί να επηρεαστεί από τεχνουργήματα που προκαλούνται από πυκνά υλικά. Επιπλέον, η ακριβής παρακολούθηση της κίνησης του ασθενούς κατά τη σάρωση είναι κρίσιμη, με το PET/MRI να προσφέρει πλεονεκτήματα στη διόρθωση της κίνησης σε σύγκριση με το παραδοσιακό PET/CT. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, απουσιάζουν καθιερωμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (QA) για τέτοιες διορθώσεις, καθιστώντας απαραίτητη την ανάπτυξη προτύπων συμβατών με PET και MRI. Τέλος, η τεχνική 4D-PET/MRI προσφέρει ανώτερο χαρακτηρισμό κίνησης σε σύγκριση με το 4D-CT, βελτιώνοντας την ακρίβεια της απεικόνισης και της συμμόρφωσης στην ακτινοθεραπεία.
Περίληψη
This paper focuses on the study of the technological evolution of hybrid PET/MRI systems and their applications in radiotherapy and medical imaging. The combination of positron emission tomography (PET) with magnetic resonance imaging (MRI) offers significant advantages, merging the high soft tissue contrast of MRI with the molecular information provided by PET. The applications of PET/MRI in radiotherapy are in their early stages, however, this technology demonstrates great potential for improving accuracy in treatment planning and monitoring. The quantitative accuracy of PET depends on proper attenuation correction (AC), which involves both patient anatomy and MRI derived material, and can be affected by artifacts caused by dense materials. Moreover, accurate patient motion tracking during scanning is critical, with PET/MRI offering advantages in motion correction compared to the traditional PET/CT system. Despite technological advancements, established quality assurance (QA) procedures for such corrections are lacking, highlighting the need for the development of standards compatible with both PET and MRI. Finally, the 4D-PET/MRI technique offers superior motion characterization compared to 4D-CT, enhancing imaging accuracy and conformity in radiotherapy.