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目的建立可在PC机上运行的PET显像发射和透射扫描三维图像融合显示技术.方法将Siemens ECAT HR+型PET仪18 F-脱氧葡萄糖(FDG)PET全身显像发射扫描和透射扫描原始三维图像容积数据,经数据转换、图像转换、三维几何和观察变换、图像融合等实现PET发射和透射扫描三维图像融合,图像融合采用Alpha通道方式.通过临床应用验证融合图像的定位准确性.结果PET发射和透射扫描三维立体融合图像可清晰显示胸部体表轮廓、双肺野、胸壁、纵隔、心脏等解剖结构,可在PC机上运行.13例患者位于胸壁、胸膜、肺组织、纵隔的48个病灶在PET胸部发射和透射扫描三维融合图像上均正确定位,与CT、MRI、全身骨显像等定位结果一致.结论Siemens ECATHR+型PET仪发射和透射扫描图像三维容积数据坐标轴一致,胸部发射和透射扫描三维图像融合对胸壁、纵隔等部位病灶与肺内病灶的鉴别诊断有一定价值.

作者:张祥松;何作祥

来源:中华核医学杂志 2004 年 24卷 3期

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作者:
张祥松;何作祥
来源:
中华核医学杂志 2004 年 24卷 3期
标签:
体层摄影术,发射型计算机 图像处理,计算机辅助 图像融合 脱氧葡萄糖
目的建立可在PC机上运行的PET显像发射和透射扫描三维图像融合显示技术.方法将Siemens ECAT HR+型PET仪18 F-脱氧葡萄糖(FDG)PET全身显像发射扫描和透射扫描原始三维图像容积数据,经数据转换、图像转换、三维几何和观察变换、图像融合等实现PET发射和透射扫描三维图像融合,图像融合采用Alpha通道方式.通过临床应用验证融合图像的定位准确性.结果PET发射和透射扫描三维立体融合图像可清晰显示胸部体表轮廓、双肺野、胸壁、纵隔、心脏等解剖结构,可在PC机上运行.13例患者位于胸壁、胸膜、肺组织、纵隔的48个病灶在PET胸部发射和透射扫描三维融合图像上均正确定位,与CT、MRI、全身骨显像等定位结果一致.结论Siemens ECATHR+型PET仪发射和透射扫描图像三维容积数据坐标轴一致,胸部发射和透射扫描三维图像融合对胸壁、纵隔等部位病灶与肺内病灶的鉴别诊断有一定价值.