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Enregistrement W2098123855 · doi:10.3390/s140814654

Development of a PET Scanner for Simultaneously Imaging Small Animals with MRI and PET

2014· article· en· W2098123855 sur OpenAlexafffundabout
Christopher J. Thompson, Andrew L. Goertzen, Jonathan D. Thiessen, D. Bishop, Greg Stortz, Piotr Kozłowski, F. Retière, Xuezhu Zhang, Vesna Sossi

Notice bibliographique

RevueSensors · 2014
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueMedical Imaging Techniques and Applications
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaTRIUMFLawson Health Research InstituteWestern UniversityUniversity of ManitobaMcGill UniversityMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Manitoba
Mots-clésSilicon photomultiplierPositron emission tomographyScannerLyso-Magnetic resonance imagingMedical physicsAvalanche photodiodePreclinical imagingPhysicsDetectorNuclear medicineComputer scienceMedicineOpticsRadiologyScintillator

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Recently, positron emission tomography (PET) is playing an increasingly important role in the diagnosis and staging of cancer. Combined PET and X-ray computed tomography (PET-CT) scanners are now the modality of choice in cancer treatment planning. More recently, the combination of PET and magnetic resonance imaging (MRI) is being explored in many sites. Combining PET and MRI has presented many challenges since the photo-multiplier tubes (PMT) in PET do not function in high magnetic fields, and conventional PET detectors distort MRI images. Solid state light sensors like avalanche photo-diodes (APDs) and more recently silicon photo-multipliers (SiPMs) are much less sensitive to magnetic fields thus easing the compatibility issues. This paper presents the results of a group of Canadian scientists who are developing a PET detector ring which fits inside a high field small animal MRI scanner with the goal of providing simultaneous PET and MRI images of small rodents used in pre-clinical medical research. We discuss the evolution of both the crystal blocks (which detect annihilation photons from positron decay) and the SiPM array performance in the last four years which together combine to deliver significant system performance in terms of speed, energy and timing resolution.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,595
Score d'incertitude au seuil0,255

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,262 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations25
Publié2014
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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