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[국내논문] 진단 의료영상 분야에서의 핵의학 영상 원문보기

電子工學會誌 = The journal of Korea Institute of Electronics Engineers, v.44 no.3 = no.394, 2017년, pp.32 - 39  

백철하 (동서대학교 방사선학과)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 본 학회지에서는 임상 및 전임상 핵의학영상 기기의 기본적인 원리, 다양한 검사 적용 분야, 그리고 최신동향에 대하여 논하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
핵의학이란 무엇인가? 핵의학(nuclear mdicine)은 방사성의약품을 사용하여 체내에 특이적으로 집적하는 분자에 결합한 방사성동위원소에서 방출되는 방사선을 검출하여 인체장기와 조직의 기능 및 생물학적 변화를 탐구하여 체내 동태 정량화에 따라 질병을 예방, 진단 및 치료하는 의학의 한 분야이다.
방사선학 분야의 대표적인 첨단영상 장비에는 무엇이 있는가? 1970년대 초 개발된 자장을 이용한 자기공명장치나 방사선 발생장치를 이용한 컴퓨터단층촬영장비는 방사선학 분야의 대표적인 첨단영상 장비이며 이들은 인체의 해부학적인 정보를 획득하는데 널리 쓰이고 있다. 하지만 이와 같은 장비들은 질병의 진행정도, 치료 후의 경과를 포함하는 인체의 기능정보를 제공하는 데는 한계가 있다.
방사선학 분야의 대표적인 첨단영상 장비들의 한계점은 무엇인가? 1970년대 초 개발된 자장을 이용한 자기공명장치나 방사선 발생장치를 이용한 컴퓨터단층촬영장비는 방사선학 분야의 대표적인 첨단영상 장비이며 이들은 인체의 해부학적인 정보를 획득하는데 널리 쓰이고 있다. 하지만 이와 같은 장비들은 질병의 진행정도, 치료 후의 경과를 포함하는 인체의 기능정보를 제공하는 데는 한계가 있다. 이런 단점을 보완하여 생물학적 변화의 기능정보를 제공하는 핵의학 영상 분야가 발전하고 있다.
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참고문헌 (28)

  1. 이명철 외, 고창순 핵의학, 제1장 핵의학 개론, 제3판, 1-7 

  2. 강용길 외, TextBook of Nuclear Medicine, 제1장 핵의학 개론, 13-16 

  3. Townsend DW. Multimodality imaging of structure and function. Phys Med Biol 2008;53:R1-39. 

  4. O'Connor MK, Kemp BJ. Single-photon emission computed tomography/computed tomography: basic instrumentation and innovations. Semin Nucl Med 2006;36:258-66. 

  5. Schillaci O. Hybrid SPECT/CT: a new era for SPECT imaging? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005;32:521-4. 

  6. Townsend DW. Multimodality imaging of structure and function. Phy Med Bio 2008;53:R1-R39. 

  7. Gleason SS, Austin DW et al. A new highly versatile multimodality small animal imaging platform. IEEE MIC Rec 2006; M11-67. 

  8. Austin DW, Paulus MJ, et al. Design and performance of a new SPECT detector for multimodality small animal imaging platforms. IEEE MIC Rec 2006;M14-63. 

  9. Mintzer RA, Siegel SB. Design and performance of a new pixelated LSO/PSPMT gamma-ray detector for high resolution PET imaging. IEEE MIC Rec 2007; M18-142. 

  10. Xie S, Ramirez R, et al. A pentagon photomultiplierquadrant-sharing BGO detector for a rodent research PET (RRPET). IEEE Trans Nucl Sci 2005;52:210-6. 

  11. Madsen MT. Recent advances in SPECT imaging. J Nucl Med 2007;48:661-73. 

  12. Kim JG, Choi Y, et al. Feasibility test performed with silicon photomultiplier as gamma ray imaging sensor. IEEE MIC 2006;M14-90. 

  13. Fiorini C. A small prototype of LSO-SDD anger camera. IEEE TransNucl Sci 2004;51:1625-30. 

  14. Furenlid LR, Wilson DW, et al. FastSPECT II: A secondgeneration high-resolution dynamic SPECT imager IEEE Trans Nucl Sci 2004;51:631-5. 

  15. Cherry S, Sorenson J, Phelps M. Physics in Nuclear Medicine (3rd ed.). Saunders 2003. 

  16. Bushberg J, Leidholdt E Jr, Boone J. The Essential Physics of Medical Imaging (2nd ed.). Lippincott Williams & Wilkins 2002. 

  17. Ollinger J, Fessler J. Positron-emission tomography.1997;43-55. 

  18. Kak A, Slaney M. Principles of Computerized Tom IEEE Signal Processing Magazine ographic Imaging. Philadelphia, PA SIAM 2001. 

  19. Gordon R. A tutorial on ART (algebraic reconstruction techniques). IEEE Trans Nucl Sci 1974;21:78-93. 

  20. Shepp L, Vardi Y. Maximum likelihood reconstruction for emission tomography. IEEE Trans Med Imag 1982;l;113-22. 

  21. Lange K, Carson R. EM reconstruction algorithms for emission and transmission tomography. J Comput Assist Tomog 1984;8:306-16. 

  22. Tornai MP, Tai Y-C, McKinley RL, et al, Initial design considerations of a dedicated hybrid mammotomograph for fully 3D x-ray CT and high resolution PET using object magnification. J Nucl Med 2005; 46(Suppl. 2):208-09 

  23. Beyer T, Kinahan PE, et al, The use of x-ray CT for attenuation correction of PET data. Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conf., 1994 IEEE Conference Record. 1994;4:1573-7 

  24. Beyer T, Townsend DW, et al, A combined PET/CT scanner for clinical oncology. J Nucl Med 2000;41:1369-79. 

  25. Wagenaar DJ, Kapusta M, et al, Rationale for the combination of nuclear medicine with magnetic resonance for pre-clinical imaging. Technol Cancer Res Treat 2006;5:343-50. 

  26. Hammer BE, Christensen NL, et al, Use of a magnetic field to increase the spatial resolution of positron emission tomography. Med Phys 1994;21:1917-20. 

  27. Buchanan M, Marsden PK, et al, A system to obtain radiotracer uptake data simultaneously with NMR spectra in a high field magnet. IEEE Trans Nucl Sci 1996;43:2044-8. 

  28. Shao Y, Cherry SR, et al, Development of a PET detector system compatible with MRI/NMR system. IEEE Trans Nucl Sci 1997;l44:1167-71. 

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