Gotowa bibliografia na temat „Caméra TEMP CzT 360°”

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Artykuły w czasopismach na temat "Caméra TEMP CzT 360°"

1

Piatkova, Y., P. Payoux, C. Boursier, P. Gantet, M. Bordonné, V. Roch, L. Imbert i A. Verger. "Comparaison de l’imagerie TEMP au 123I-FP-CIT obtenue avec une caméra CZT 360° et une caméra conventionnelle : étude prospective". Médecine Nucléaire 45, nr 4 (lipiec 2021): 182. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2021.06.021.

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Blanc, P., E. Cassol, E. Ouhayoun i P. Payoux. "Gamma caméra CZT 360° VERITON-CT : expérience toulousaine". Médecine Nucléaire 45, nr 4 (lipiec 2021): 240–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2021.06.001.

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Esnault, M., D. Legallois, P. Richard, D. Agostini i A. Manrique. "Évaluation des artefacts et des faux positifs de la TEMP myocardique sur caméra CZT D-SPECT". Médecine Nucléaire 47, nr 2 (marzec 2023): 53. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2023.01.028.

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4

Esnault, M., D. Legallois, P. Richard, D. Agostini i A. Manrique. "Facteurs prédictifs de la positivité de la TEMP de perfusion myocardique sur caméra CZT D-SPECT chez des patients adressés pour l’évaluation de la perfusion coronaire". Médecine Nucléaire 47, nr 2 (marzec 2023): 53. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2023.01.029.

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d’Estanque, E., C. Hedon, B. Lattuca, A. Bourdon, M. Benkiran, D. De Verbizier, D. Ilonca, E. Barbotte, F. Roubille i D. Mariano-Goulart. "Optimisation de la TEMP myocardique double isotope 201Tl/123I-MIBG sur caméra CZT dans l’exploration des zones gâchettes post-infarctus : les acquisitions tardives et la correction du diffusé sont-elles nécessaires ?" Médecine Nucléaire 39, nr 3 (maj 2015): 208. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2015.03.010.

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Rozprawy doktorskie na temat "Caméra TEMP CzT 360°"

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Desmonts, Cedric. "Apport des technologies TEMP et TEP numériques en médecine nucléaire dans le domaine de l’oncologie clinique et préclinique". Electronic Thesis or Diss., Normandie, 2023. http://www.theses.fr/2023NORMC429.

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Streszczenie:
La médecine nucléaire a connu ces dernières années d’importantes évolutions technologiques grâce à l’arrivée de caméras dites numériques, qui reposent sur l’utilisation de détecteurs semi-conducteurs. En tomographie d’émission monophotonique (TEMP), cette technologie a d’abord été introduite sur des caméras CzT dédiées à l’exploration cardiaque. Plus récemment, des caméras CzT 360° à champ de vue étendu ont été développées pour permettre des explorations tomographiques corps entier. De même, les caméras utilisées en tomographie par émission de positon (TEP) ont connu une transition vers des technologies numériques grâce à l’utilisation de nouveaux détecteurs SiPM. Ce travail a permis d’évaluer les performances de ces caméras TEMP et TEP numériques en médecine nucléaire dans le domaine de l’oncologie clinique et préclinique. Nous avons ainsi démontré les gains en sensibilité, en résolution en énergie et en contraste image obtenus à l’aide des caméras CzT 360° par rapport aux caméras de Anger conventionnelles. Il a également été démontré la faisabilité d’utiliser ce type de caméra, initialement développée pour l’homme, pour réaliser de l’imagerie chez le petit animal. Dans un second temps, nous avons évalué sur fantôme les caméras TEP SiPM pour une utilisation en préclinique. Nous avons ainsi mesuré des performances s’approchant de celles obtenues avec des caméras microTEP dédiées, en permettant l’imagerie simultanée de quatre animaux, et montré la possibilité de réaliser de la quantification avec une précision suffisante en oncologie préclinique
In recent years, nuclear medicine has undergone significant technological advances with the introduction of digital cameras based on the use of semiconductor detectors. In single-photon emission computed tomography (SPECT), this technology was first introduced on dedicated cardiac CzT cameras. More recently, 360° CzT cameras with extended field-of-view have been developed to enable whole-body tomographic explorations. Similarly, the cameras used in positron emission tomography (PET) have undergone a transition to digital technologies thanks to the use of new SiPM-based detectors. This work has allowed for the evaluation of the performance of these digital SPECT and PET cameras in nuclear medicine, within the field of clinical and preclinical oncology. We have thus demonstrated the improvements in sensitivity, energy resolution, and image contrast achieved through the use of 360° CzT cameras compared to conventional Anger cameras. Additionally, we demonstrated the feasibility of using this type of camera developed for humans, to perform preclinical imaging in small animals. Furthermore, we have evaluated SiPM-based PET cameras using phantoms for potential preclinical applications. We have thus measured performance approaching that obtained with dedicated microPET cameras, enabling simultaneous imaging of four animals, and demonstrated the ability to perform accurate quantification in preclinical oncology
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