Articulo de referencia

Volumen parcial (imágenes)

El efecto de volumen parcial se define como la pérdida de actividad aparente en objetos o regiones pequeñas debido a la resolución limitada del sistema de imagen. Ocurre en imág...

El efecto de volumen parcial se define como la pérdida de actividad aparente en objetos o regiones pequeñas debido a la resolución limitada del sistema de imagen. Ocurre en imágenes médicas y, más generalmente, en imágenes biológicas como la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT). Si el objeto o la región a visualizar tiene una resolución inferior al doble del ancho completo a media altura ( FWHM ) en las dimensiones x, y y z del sistema de imagen, la actividad resultante en el objeto o la región se subestima. [ 1 ] Una mayor resolución disminuye este efecto, ya que permite una mejor resolución del tejido.

La pérdida de volumen parcial por sí sola ocurre solo cuando la actividad circundante del objeto o región es cero, [ 2 ] o menor o mayor que la del objeto. Y la pérdida de actividad en el objeto generalmente implica un aumento de la actividad en regiones adyacentes, que se consideran fuera del objeto (es decir, derrame ). Para un objeto pequeño (por ejemplo, un vóxel ) o un objeto de tamaño comparable a la resolución espacial del sistema de imágenes, la actividad observada es la suma de la actividad debida a la pérdida de volumen parcial más el derrame de las regiones adyacentes. El método para corregir el efecto de volumen parcial se denomina corrección de volumen parcial (ver [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ).

Véase también

Referencias

  1. EJ Hoffman; S.-C. Huang; ME Phelps (1979). "Cuantificación en tomografía computarizada por emisión de positrones: 1. Efecto del tamaño del objeto". J. Comput. Assist. Tomogr. 3 (3): 299– 308. doi : 10.1097/00004728-197906000-00001 . PMID 438372 . S2CID 39770868 .  
  2. RM Kessler; JR Ellis, Jr.; M. Eden (1984). "Análisis de datos de escaneo de tomografía por emisión: limitaciones impuestas por la resolución y el fondo". J. Comput. Assist. Tomogr. 8 (3): 514– 522. doi : 10.1097/00004728-198406000-00028 . PMID 6609942 . 
  3. CC Meltzer ; JP Leal; HS Mayberg; HJ Wagner; JJ Frost (1990). "Corrección de datos PET para efectos de volumen parcial en la corteza cerebral humana mediante imágenes de RM". J. Comput. Assist. Tomogr. 14 (4): 561– 570. doi : 10.1097/00004728-199007000-00011 . PMID 2370355 . S2CID 27765336 .  
  4. HW Müller-Gärtner; JM Links; JL Prince; RN Bryan; E. McVeigh; JP Leal; C. Davatzikos; JJ Frost (1992). "Medición de la concentración de radiotrazadores en la materia gris cerebral mediante tomografía por emisión de positrones: corrección basada en resonancia magnética para efectos de volumen parcial". Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism . 12 (4): 571– 583. doi : 10.1038/jcbfm.1992.81 . PMID 1618936 . 
  5. Olivier G. Rousset, Yilong Ma, Alan C. Evans (1998). "Corrección de los efectos de volumen parcial en PET: principio y validación" . The Journal of Nuclear Medicine . 39 (5): 904–911 . PMID 9591599 . {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  6. Carolyn Cidis Meltzer; Paul E. Kinahan; Phil J. Greer; Thomas E. Nichols; Claude Comtat; Michael N. Cantwell; Michael P. Lin; Julie C. Price (1999). "Evaluación comparativa de esquemas de corrección de volumen parcial basados ​​en RM para PET" . The Journal of Nuclear Medicine . 40 (12): 2053– 2065. PMID 10616886 .