Développements en imagerie moléculaire TEP/TDM pour la recherche biomédicale

生物医学研究分子图像 TEP/TDM 开发

基本信息

  • 批准号:
    RGPIN-2019-06187
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 4.01万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2020
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2020-01-01 至 2021-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

CONTEXTE: L'imagerie moléculaire représente un nouveau paradigme en recherche biomédicale qui influence déjà la pratique médicale vers une médecine de précision individualisée. Parmi les modalités d'imagerie moléculaire, la tomographie d'émission par positrons (TEP) se distingue par sa capacité à fournir des informations quantitatives sur les processus biologiques in vivo, ouvrant des perspectives encore inexploitées pour mieux comprendre la physiopathologie, développer des outils théranostiques plus précis et orienter le traitement vers les thérapies les plus appropriées. L'imagerie TEP n'atteint toujours pas son plein potentiel, que ce soit en termes de résolution spatiale, sensibilité ou ratio contraste/bruit dans les images. De plus, les repères anatomiques sont souvent perdus dans les images de traceurs spécifiques et il faut obtenir parallèlement une image morphologique pour localiser les phénomènes observés. Actuellement, cette information est acquise à l'aide d'appareils hybrides juxtaposant un tomodensitomètre (TDM) au scanner TEP. Cependant, les mouvements involontaires ou vitaux dégradent la résolution et peuvent causer des distorsions entre les images anatomiques et moléculaires prises séquentiellement. OBJECTIFS: En continuité avec les réalisations des dernières Subventions à la découverte, les objectifs pour les 5 prochaines années sont de: 1) Poursuivre les développements technologiques et l'amélioration des performances des imageurs TEP par l'implantation de corrections ultra-précises visant à récupérer et repositionner tous les événements dans un référentiel commun; 2) Expérimenter le concept d'imagerie bimodale TEP/TDM spectrale sur plateforme de détection commune comme alternative à l'approche hybride actuelle; 3) Implanter la reconstruction en mode liste pour corriger individuellement chaque événement TEP et TDM afin de recouvrer la résolution et maximiser le contraste des images. APPROCHE: Ces défis seront relevés en développant, validant et exploitant les concepts, outils et prototypes développés sous les SD précédentes. ORIGINALITé ET IMPORTANCE: La plateforme technologique LabPET II atteint la meilleure résolution spatiale en imagerie TEP à l'heure actuelle, mais souffre d'efficacité de détection inférieure. Les travaux proposés visent à restaurer la sensibilité tout en affinant la précision par le traitement individuel de chaque événement avec les corrections appropriées. Outre la réduction substantielle du coût et de la taille des équipements, la fusion matérielle des modalités TEP et TDM offre plusieurs avantages potentiels, mais représente un défi que peu d'équipes de recherche osent relever actuellement. La TDM spectrale ouvre la voie à l'imagerie TEP/TDM dynamique avec réduction potentielle de la dose de radiations dans un contexte d'imagerie moléculaire. Les développements proposés visent à atteindre la limite physique de résolution en TEP et à favoriser l'adoption de nouveaux paradigmes en imagerie (bio)médicale.
内容:L'imagerie moléculaire représente un nouveau paradigme en recherche biomedicale whi influence déjà la pratique medicale vers une medédecine de précision individualisée.正电子层析成像(TEP)是分子成像的一种模式,它能提供体内生物学过程的定量信息,是进一步理解病理生理学的另一种未被开发的观点,是一种将理论应用于临床的方法。TEP的图像并不意味着它有很大的潜力,因为它是在空间分辨率、可感知性或图像中的对比度/噪音方面。此外,这些解剖学特征在特定示踪剂的图像中常常会消失,因此必须获得一种图像形态学的平行性,以便对观察到的现象进行定位。实际上,这些信息是通过将一个光密度计(TDM)Au TEP扫描仪并置的设备来获取的。 然而,参与或参与的运动会使解决方案恶化,并可能导致解剖学图像和分子图像之间的扭曲。 2005年:在继续落实最低补助金的同时,五年前的目标如下: 1)通过对图斯的康复和重新定位实施超精密矫正技术来提高TEP成像器的技术性能和改善其性能 2)双模态TEP/TDM光谱成像概念在探测平台上的试验 3)在模式列表中植入重建,以校正TEP和TDM的个体化,以恢复重建并最大化图像对比度。 方法:Ces défis seront relevés en défectant,validant et exploitant les concepts,outils et prototypes défectés sous les SD précédentes. 原创与重要:LabPET II平台技术在实际应用中对TEP成像具有最佳的空间分辨率,但迈斯对红外探测的效率较低。建议的工作是通过适当的修正,重新确定检查的个别处理的准确性。除了大量减少设备数量外,TEP和TDM模式的材料融合提供了多种先进的潜力,迈斯代表了一种可能用于实际研究的设备。在分子成像背景下,TDM光谱具有降低辐射剂量的潜力。 这些措施建议注意TEP的解决方案的局限性,并鼓励采用新的医学影像(生物)范例。

项目成果

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