Tomodensitométrie en émission stimulée à neutrons wiki

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Technique d’imagerie utilisant des rayons gamma induits

Tomodensitométrie en émission stimulée à neutrons
But détection des troubles de surcharge de fer hépatique

Tomodensitométrie calculée par émission stimulée à neutrons (NSECT) Utilise l’émission gamma induite par la diffusion inélastique des neutrons pour générer des images de la distribution spatiale des éléments dans un échantillon. [d’abord]

Applications cliniques [ modifier ]]

NSECT s’est avéré efficace pour détecter les troubles de la surcharge du foie de foie [2] et cancer du sein. [3] En raison de sa sensibilité dans la mesure des concentrations élémentaires, NSECT est actuellement en cours d’élaboration pour la stadification du cancer, entre autres applications médicales.

Mécanisme nsect [ modifier ]]

Un noyau atomique donné, défini par ses nombres de protons et de neutrons, est un système quantifié avec un ensemble de niveaux d’énergie plus élevés caractéristiques qu’il peut occuper en tant qu’isomère nucléaire. Lorsque le noyau de son état fondamental est frappé par un neutron rapide avec une énergie cinétique supérieure à celle de son premier état excité, il peut subir une transition isomère vers l’un de ses états excités en recevant l’énergie nécessaire du neutron rapide par la diffusion inélastique. Rapidement (de l’ordre des picosecondes, en moyenne) après excitation, les isomères nucléaires excités se désexcitent (directement ou par une série de cascades) à l’état fondamental, émettant un rayon gamma caractéristique pour chaque transition de décroissance avec l’énergie égale à la différence dans les niveaux d’énergie impliqués (voir émission gamma induite). Après avoir irradié l’échantillon avec des neutrons, le nombre mesuré de rayons gamma émis d’énergie caractéristique du noyau d’intérêt est directement proportionnel au nombre de tels noyaux le long de la trajectoire du faisceau de neutrons incident. Après avoir répété la mesure de l’incidence du faisceau de neutrons aux positions autour de l’échantillon, une image de la distribution des noyaux dans l’échantillon peut être reconstruite comme fait dans la tomographie.

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Les références [ modifier ]]

  1. ^ Kapadia, Anuj (2009). Tomodensitométrie calculée d’émission stimulée à neutrons: une nouvelle technique spectroscopique . Imagerie et applications à neutrons . Applications et techniques de diffusion de neutrons. pp. 265-288. est ce que je: 10 1007 / 978-0-387-78693-3_15 . ISBN 978-0-387-78692-6 .
  2. ^ Kapadia, Anuj (2007). Précision et dose du patient dans la tomodensitométrie en émission stimulée à neutrons pour le diagnostic de la surcharge de fer: simulations en GEANT4 . Durham, NC: Duke University.
  3. ^ Kapadia, Anuj; Sharma, Amy C.; Georgia Tourassi; Bender, Janelle E.; Howell, Calvin R.; Crowell, Alexander S.; Kiser, Matthew R.; Harrawood, Brian P.; Pedroni, Ronald S.; Floyd JR, Carey E. (2008). “La tomodensitométrie a stimulé les neutrons pour le diagnostic du cancer du sein”. Transactions IEEE sur la science nucléaire . 55 (1): 501–509. Bibcode: 2008itns … 55..501k . Ciseerx 10.1.1.660.9231 . est ce que je: 10.1109 / tns.2007.909847 . S2cid 11928052 .

Dès la lecture [ modifier ]]

  • NSECT chez Ravin Advanced Imaging Laboratories, Duke University
  • [d’abord] Floyd CE, Bender JE, Sharma AC, Kapadia A, Xia J et Harrawood B, Tourassi GD, Lo JY, Crowell A et Howell C. “Introduction à la tomodensitométrie calculée en émissions stimulées à neutrons,” Physique en médecine et biologie. 51: 3375. 2006.
  • [2] Sharma AC, Harrawood BP, Bender JE, Tourassi GD et Kapadia AJ. «Tomodensitométrie par émission stimulée à neutrons: une approche de simulation Monte Carlo», Physique en médecine et biologie. 52: 6117. 2007.
  • [3] Floyd CE, Kapadia, AJ, et al. «Tomodensitométrie par émission stimulée à neutrons d’un fantôme multi-éléments», Physique en médecine et biologie. 53: 2313. 2008.

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