Un fantasma de Jaszczak ( Pronunciación polaca: [ ˈjaʂ.t͡ʂak ]ⓘ ) también conocido comoData Spectrum ECT phantom [ 1 ] es unfantoma de imagenutilizado para validar la geometría del escáner, el contraste 3D, la uniformidad, la resolución, la atenuación y la corrección de la dispersión o las tareas de alineación enmedicina nuclear. Se utiliza comúnmente en centros académicos y hospitales para caracterizar unSPECTo algunos sistemas de gammacámara conde control de calidad. Se utiliza para la acreditación por parte de centros clínicos y académicos para elColegio Americano de Radiología. [ 2 ] [ 3 ]
El fantasma fue desarrollado por Ronald J. Jaszczak [ 4 ] de la Universidad de Duke , [ 5 ] y se solicitó una patente en 1982. [ 6 ] Es un cilindro que contiene insertos rellenables que se usa frecuentemente con un radionúclido como el tecnecio-99m [ 7 ] o el flúor-18 . [ 8 ]
Aunque el fantasma puede utilizarse para pruebas de aceptación, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos recomienda realizar trimestralmente una adquisición de 30 millones de cuentas y una reconstrucción de sección del fantasma. [ 9 ]
En 1981, Ronald J. Jaszczak fundó Data Spectrum Corporation, que fabrica el fantoma Jaszczak y varias otras herramientas de imágenes nucleares, [ 10 ] como el fantoma cerebral Hoffman.
Estructura y composición
Los fantomas de Jaszczak consisten en un cilindro o tanque principal de plástico acrílico con varios insertos. El fantoma circular viene en dos variedades: con brida y sin brida. Este último es recomendado por el Colegio Americano de Radiología para la acreditación de departamentos de medicina nuclear . [ 11 ] Todos los fantomas de Jaszczak tienen seis esferas sólidas y seis conjuntos de varillas "frías". En los modelos con brida, los tamaños de las esferas varían. El número de varillas en cada conjunto depende del tamaño de la varilla en ese conjunto, ya que los diferentes modelos del fantoma tienen varillas de diferentes tamaños. En los modelos sin brida, los diámetros de las esferas son 9,5, 12,7, 15,9, 19,1, 25,4 y 31,8 mm, mientras que los diámetros de las varillas son 4,8, 6,4, 7,9, 9,5, 11,1 y 12,7 mm. Tanto las esferas sólidas como los insertos de varilla imitan lesiones frías en un fondo caliente. Las esferas se utilizan para medir el contraste de la imagen, mientras que las varillas se utilizan para investigar la resolución de la imagen en los sistemas SPECT. [ 12 ]
Referencias
- ↑ Garantía de calidad para sistemas SPECT . Serie de salud del OIEA n.º 6. 2009. Publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica . ISBN 978-92-0-103709-1pág. 182
- ↑ MacFarlane, Carolyn Richards; Colegio Estadounidense de Radiólogos (marzo de 2006). "Acreditación ACR de los departamentos de medicina nuclear e imágenes PET" . Revista de tecnología de medicina nuclear . 34 (1): 18– 24. PMID 16517965 .
- ↑ "Acreditación ACR en Medicina Nuclear y PET" .
- ↑ Jennifer Prekeges. Instrumentación en medicina nuclear . Jones & Bartlett Publishers. 2012. pág. 189. ISBN 1449645372.
- ↑ "Ronald Jaszczak, PhD" . Reunión Anual de la SNMMI . Archivado del original el 11 de octubre de 2016. Consultado el 2 de julio de 2016 .
- ↑ PATENTE ESTADOUNIDENSE 4499375 , Ronald J Jaszczak, "Fantasma de imágenes nucleares", emitida el 12 de febrero de 1985
- ↑ Mattsson S, Hoeschen C. Protección radiológica en medicina nuclear . Saltador. 2003.ISBN 978-3-642-31166-6pág. 82.
- ↑ Waterstram-Rich KM, Christian PE. Medicina nuclear y PET/CT . 7.ª ed. Elsevier Health Sciences, 2013. pág. 345. ISBN 0323277047.
- ↑ Bolus NE, Brady AB. Revisión de Steves sobre tecnología de medicina nuclear . Sociedad de Medicina Nuclear. 4.ª ed. 2011. ISBN 978-0-932004-87-1pág. 177
- ↑ Jaszczak, Ronald Jack (7 de julio de 2006). "Los primeros años de la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT): una antología de recuerdos seleccionados" (PDF) . Física en Medicina y Biología . 51 (13): R99– R115. CiteSeerX 10.1.1.456.9131 . doi : 10.1088/0031-9155/51/13/R07 . PMID 16790923 .
- ↑ "Pruebas con fantasmas: Medicina nuclear" . Apoyo a la acreditación . Colegio Americano de Radiología . 4 de febrero de 2021. Consultado el 8 de marzo de 2022 .
- ↑ Bailey DL, Humm JL, et al. Física de la Medicina Nuclear: Manual para Profesores y Estudiantes. 2014.Publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica . ISBN 978-92-0-143810-2pág. 563
Enlaces externos
- Acreditación ACR de los departamentos de medicina nuclear e imagen PET
- Medicina nuclear
- Herramientas de control de calidad
- tomografía por emisión de positrones