Eigenschaften und Vorteile
MAXimierte Performance für Theranostik
- Theranostische Anwendungen mit Isotopenenergien bis zu 640 keV, bereitgestellt durch 15,9 mm NaI-Kristall
- Steigerung der Detektorempfindlichkeit um 30 % für 177Lu und 80 % für 131I und 225Ac im Vergleich zu 9,5-mm-NaI-Kristall-basierten Detektoren
- Eigenauflösung von 3.3 mm (FWHM) durch hochdichte Sensoranordnung (123 PMTs pro Detektorkopf)
Ultra-schnelles quantitatives Ganzkörper-SPECT/CT
- Extreme Empfindlichkeit von 1620 kcps/(MBq/cm3) für 99mTc, gemessen als Total System Response*, ermöglicht durch eine Kristalldicke von 15.9 mm
- Triple-NaI-Detektor: vollständig umschlossener Patient in 360° durch drei großflächige Detektoren
- (bis zu 5x größer als CZT-Systeme mit 12 Detektoren)
- Nahtlose SPECT-Erfassung, unterstützt durch kontinuierliche Detektorbewegungen
- Das lange axiale Sichtfeld von 40 cm ermöglicht SPECT/CT-Bildgebung über 2 Meter in nur fünf Bettpositionen sowie einen ultraschnellen quantitativen Ganzkörperscan mit einer Aufnahmezeit von weniger als 10 Minuten.
*NEMA NU1 2018 Parameter berechnet als durchschnittliche Volumen-Sensitivität pro axialem Zentimeter × axiales FOV
Von General Purpose zur Organ-fokussierender Bildgebung
- TheraMAX ist ein vielseitiges SPECT/CT-System, das durch seine transformierbare Gantry fünf Bildgebungsmodi und einfache Verfahren zum Kollimatortausch bietet
- Ganzkörpermodus, welcher mit allen drei Detektoren ultraschnelles quantitatives Ganzkörper-SPECT/CT ermöglicht
- Gehirn-Bildgebung, mit speziellem MPH-Brain-Kollimator für ausgezeichnete Bildqualität bei Gehirnperfusion und DAT-SPECT
- Herz-Bildgebung, mit MPH-Cardiac-Kollimator ermöglicht schnelle Myokardperfusion, Amyloid-Scans und sogar dynamische SPECT-Akquisitionen
- Dual-Detektor-Modi bieten echte Planar- und SPECT-Bildgebungsoptionen.
MAXimierte Bildqualität und Genauigkeit der Quantifizierung
- Die charakteristischen Parallellochkollimatoren sind für niedrige, mittlere, hohe und ultrahohe Energien erhältlich
- Die neuartige Multi-Pinhole-Technologie (MPH) bietet fokussierende Bildgebung für Gehirn- und Herzanwendungen mit PET-like Bildqualität und unterstützt dynamische SPECT-Anwendungen
- Tera-Tomo™ 3D SPECT-Q ist die ultimative quantitative Bildrekonstruktionslösung mit Monte-Carlo-basierter physikalischer Modellierung von Gamma-Photonen-Wechselwirkungen auf Partikelebene, die auf Hochleistungs-GPUs ausgeführt wird.
Triple-Performance CT
- Standard-Low Dose-Protokolle für diagnostische CT-Anwendungen
- Ultra-Low Dose-CT mit effektiver Dosis im niedrigen mSv-Bereich zur anatomischen Lokalisation und Schwächungskorrektur
- KI-gestütztes synthetische CT (SyCT) mit strahlungsfreiem CT für quantitative SPECT-Schwächungskorrektur und anatomische Lokalisierung in der 99mTc-Knochenbildgebung (nur für Forschungszwecke)
- Hochleistung 16-Zeilen-CT mit bis zu 440 mA im diagnostischen Modus, bietet 32-Zeilen-Rekonstruktion,
5 Sekunden Rotationsgeschwindigkeit, 0.625 mm Auflösung und on-the-fly Dosismodulation - Iterative Bildrekonstruktion mit Tera-Tomo™ 3D CT und erweiterten Korrekturen zur Reduzierung von Bewegungs- und Metallartefakten. KI-basierte Verbesserung der CT-Bildqualität.
SyCT – das KI-unterstützte Synthetic CT
Erleben Sie die Innovation der zero-Dose-CT-Bildgebung für die quantitative SPECT-Analyse mit der KI-unterstützten Synthetic CT (SyCT)-Lösung (nur für Forschungszwecke):
- Frei von den effektiven Dosisartefakten herkömmlicher CT-Scans
- Anatomische Lokalisierung und genaue SPECT-Schwächungskorrektur für absolute Quantifizierung
- Keine Bewegungs- und Registrierungsprobleme zwischen SPECT und CT
- Verbesserte Workflow-Effizienz: keine Dual-Modalität-Bildgebung erforderlich
- Anwendbar für 99mTc-Knochenscans, einschließlich Ganzkörperbildgebung
Erste Installation einer AnyScan® TRIO SPECT/CT TheraMAX
„Das AnyScan® TRIO SPECT/CT, TheraMAX wird unseren diagnostischen und theranostischen Arbeitsablauf sowie die gezielte Radionuklidtherapie verbessern, was zu einer besseren Patientenversorgung führt und auch neue Möglichkeiten in der klinischen Forschung eröffnet.“ sagte Professor Dr. Dirk Hellwig, Leiter der Abteilung für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Regensburg.
Anwendungen
Publikationen
Bilder
Spezifikation
NaI(Tl) 15.9 mm
75 cm
200 cm
545×401 mm
35 - 640 keV
In weniger als 10 min
120°, 180°, 90° oder dedizierte Position für Herzuntersuchungen (75°)
Brain, Cardiac, andere Organ spezifische
Low Energy High Resolution & High Sensitivity (LEHRHS), Low Energy Ultra High Resolution & High Sensitivity (LEUHRHS)
Medium Energy High Resolution & High Sensitivity (MEHRHS), Medium High Energy General Purpose (M-HEGP)
High Ultra-High Energy General Purpose (H-UHEGP)
0.5 - 2 sek
70 cm
10 - 440 mA
7.5 MHU
16
Ja
Sub-millimeter: 0.625 mm
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