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초록
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다양한 촬영 조건의 CT 감쇠 지도가 PET 영상에 영향을 미치는지 알아보기 위하여 다양한 kVp와 mA조건에서 Uniformity phantom 영상의 신호 강도(SI; Signal Intensity)와 표준 섭취율 계수(SUV; Standardized Uptake Value)를 측정하고, CTDI (Computed Tomography Dose Index)를 통해 각 조건에 따른 피폭선량을 측정하였다. 또한 동일한 조건에서 Resolution phantom의 반치폭(FWHM; Full Width at Half Maximum)을 측정하여 CT의 kVp와 mA에 따른 PET 영상의 화질 변화에 대하여 정량적으로 알아보고자 하였다. 연구 결과, CT의 촬영 조건은 PET 영상에는 영향을 주지 않는 것으로 나타났으나, CT의 촬영 조건이 감소하게 되면 방사선 피폭이 감소하게 되지만 영상에 영향을 미치게 되므로 향후 진단이 가능한 CT 화질을 유지하면서 방사선 피폭을 최소화할 수 있는 양전자 방출 단층 촬영(PET/CT; Positron Emission Tomography / Computed Tomography)의 촬영 조건에 대한 연구가 지속적으로 되어야 할 것이다.

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PET-CT improves performance and reduces the time by combining PET and CT of spatial resolution, and uses CT scan for attenuation correction. This study analyzed PET image evaluation. The condition of the tube voltage and current of CT will be changed using. Uniformity phantom and resolution phantom ...

주제어

표/그림 (9)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 본 연구에서는 다양한 CT 촬영 조건에 따른 PET 영상의 화질 변화에 대하여 정량적으로 알아보고자 하였다. 이에 Uniformity phantom을 이용하여 각 조건에 따른 PET 영상의 표준 섭취 계수 (SUV; Standardized Uptake Value)를 측정하였으며, CT 영상의 신호 강도(SI; Signal Intensity)와 CTDI (Computed Tomography Dose Index)를 통하여 각 조건에 따른 피폭선량을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
단일 PET이 가지고 있는 문제점을 개선하여 현재 사용되고 있는 촬영 방법은? 이러한 단점을 극복하고 검사의 정확도를 높이기 위해 해부학적 정보를 표현할 수 있는 전산화 단층 촬영 기기 (CT; Computed Tomography)를 PET과 연동하여 기능 영상과 해부학적 정보를 담고 있는 진단 영상을 융합한 영상을 제공하여 줌으로써 기존의 단일 PET이 가지고 있는 해상도 측면의 물리적인 문제점을 개선할 수 있는 양전자 방출 단층 촬영 (PET CT; Positron Emission Tomography / Computed Tomography)가 개발되어 현재 사용되고 있다.[7,8]
양전자 방출 촬영 (PET; Positron Emission Tomography)의 기능은? 양전자 방출 촬영 (PET; Positron Emission Tomography)은 생체에서 비침습적으로 전신의 조직의 포도당 대사를 정량적으로 측정할 수 있으며,[1] 질병에 대한 특이도가 높아 인체와 종양에서의 정확한 방사능 농도를 측정할 수 있다.[2,3] 이러한 장점으로 최근 암 선별검사로서 유용하다고 보고되고 있으며, 암의 발견을 위한 건강검진에 널리 사용되고 있다.
PET에 존재하는 공간 분해능 이슈를 해결하기 위해 시도한 방법과 결과는? PET은 방사성의약품을 이용하여 인체 내의 생리 화학적인 대사과정을 정량화하여 병변의 유무와 SUV를 측정할 수 있지만 이에 비해 공간 분해능이 좋지 않아 병소의 정확한 위치를 파악하기에 취약했다. 이러한 문제를 보완하기 위하여 PET에서는 137Cs이나 68Ge과 같은 방사성동위원소를 이용하여 감쇠 보정을 시행하였으나, 10 분 이상의 검사시간이 소요되어 검사시간이 오래 걸리는 단점을 가지고 있었다. 그러나 PET CT는 CT의 감쇠 보정을 통하여 빠른 시간에 PET의 생리 화학적 대사기능 정보와 CT의 해부학적 정보를 융합하는 것이 가능하여 전체 검사시간이 단축되는 장점을 가지고 있지만, 반면에 환자의 방사선 피폭선량은 높아지는 단점을 가지게 되어 CT 촬영 조건은 최소한도로 제한되어야 한다.
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참고문헌 (15)

  1. D. H. Ko, J. Y. Choi, Y. M. Song, S. J. Lee, Y. H. Kim, K. H. Lee, M. K. Lee, "The Usefulness of 18F-FDG PET as a Cancer Screening Test," Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol. 42, No. 6, pp. 444-450, 2008. 

  2. S. Nam, H. J. Kim, H. M. Cho, C. L. Lee, H. S. Lim, H. H. Park. "The Evaluation for Attenuation Map using Low Dose in PET/CT System," Korean Journal of Medical Physics, Vol. 18 No. 3, pp. 134-138, 2007. 

  3. H. K. Son, T. G. Turkington, Y. Y. Kwon, H. Jung, H. J. Kim, "Impact of Contrast Agent for PET Images with CT-based Attenuation Correction," Korean Journal of Medical Physics, Vol. 16, No. 4, pp. 192-201, 2005. 

  4. J. I. Chung, J. Y. Choi, K. H. Lee, B. T. Kim, Y. H. Choi, H. B. Cho, J. Y. Shim, "Detection of cancer with PET and PET/CT in asymptomatic volunteers," Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol. 43, No. 6, pp. 526-534, 2009. 

  5. J. H. Jung, Y. Choi, K. J. Hong, B. J. Min, W. Hu, J. H. Kang, "Recent Advances in Nuclear Medicine Imaging Instrumentation," Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol. 42, No. 2, pp. 98-111, 2008. 

  6. S. Y. Cha, Y. K. Cho, Y. K. Lee, J. N. Song, N. K. Choi, "The Effectiveness of CT and MRI Contrast Agent for SUV in 18F-FDG PET/CT Scanning," Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 10, No. 4, pp. 255-261, 2016. 

  7. C. S. Koh, Nuclear medicine, 3rd Edition, Korea Medical Publisher. 2008. 

  8. D. H. Kim, S. H. Lee, H. J. Jung, M. J. Yun, J. D. Lee, H, j. Kim, "MR-based Partial Volume Correction Using Hoffman Brain Phantom Data and Clinical Application," Korean journal of medical physics, Vol. 14, No. 3, pp 1-4, 2003 

  9. B. S. Kim, S. J. Pyo, Y. G. Cho, C. H. Shin, J. W. Cho, C. H. Kim, "Research on the Reduction of Exposure Dose of a Patient Having a PET/CT Exam," The Korean Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol. 13, No. 3, pp. 10-16, 2009. 

  10. J. S. Kim, W. Y. Jung, S. Y. Park, "Analysis of Patient Effective Dose in PET/CT; Using CT Dosimetry Programs," The Korean Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol. 14. No. 2, pp. 77-82, 2010. 

  11. J. S. Kim, W. Y. Jung, S. Y. Park, "Analysis of Patient Effective Dose in PET/CT; Using CT Dosimetry Programs," The Korean Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol. 14, No. 2, pp. 77-82, 2010. 

  12. S. J. Kim, E. O. Han, "Changes in External Radiation Dose Rate for PET-CT Test Patients," Journal of Radiation Protection and Research, Vol. 37, No. 2, pp. 103-107, 2012. 

  13. S. Y. Cha, Y. G. Cho, Y. K. Lee, J. N. Song, N. G. Choi, "The Effectiveness of CT and MRI Contrast Agent for SUV in 18F-FDG PET/CT Scanning," Journal of the Korean Society of Radiology, Vol. 10, No. 4, pp. 255-261, 2016. 

  14. Y. K. Bahn, J. Y. Kim, H. H. Park, C. G. Kang, H. S. Lim, C. H. Lee, "Evaluation of Dosimetry and Image of Very Low Dose CT Attenuation Correction for Pediatric PET/CT: Phantom Study," The Korean Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol. 15, No. 2, pp. 53-59, 2011. 

  15. G. S. Shin, K. R. Dong, "The Difference of Standardized Uptake Value on PET-CT According to Change of CT Parameters," Journal of radiological science and technology, Vol. 30, No. 4, pp. 373-379, 2007. 

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