PET-MRI 스캐너와 임상 시험에서의 활용

광고 PET-CT(양전자방출단층촬영-컴퓨터단층촬영) 외에 시중에 나와 있는 또 다른 하이브리드 영상 기술은 PET-MR(양전자방출단층촬영-자기공명) 하이브리드입니다. 이 하이브리드는 MR 스캐닝을 이용한 연조직의 형태학적 영상과 PET를 이용한 기능적 영상을 통합하는 데 도움이 됩니다. 형태학적 영상은 영상화된 장기의 형태, 모양 및 구조에 대한 정보를 제공하고 기능적 영상은 특정 영역이나 장기에서 대사, 혈류, 화학 성분 및 흡수의 변화를 결정하거나 측정하는 데 도움이 되며 이러한 정보는 질병이나 약물에 대한 반응을 진단하거나 검사하는 데 매우 중요합니다. Siemens, Philips, GE 등 PET-MR 스캐너 하이브리드를 제조한 회사는 거의 없습니다. Philips는 미국과 유럽의 의료 시설에 전신 PET-MR 시스템을 설치한 최초의 스캐너였습니다. 이 하이브리드 스캐너는 2012년에야 시장에 출시된 최신 의료 영상 기술입니다. 이 하이브리드 모델은 현재 시중에 출시되어 있지만, 모든 기술적 장벽을 극복하고 기술을 더욱 발전시키기 위해서는 아직 상당한 연구가 필요합니다. 이 스캐너는 임상 핵의학 분야에서 혁신적인 기술로 평가받으며, 다양한 유형의 암을 진단하는 데 매우 신뢰성 있고 정확한 방법을 제시할 것으로 기대됩니다. 동시에 환자의 상태에 맞는 정확한 치료법을 결정하는 데에도 도움을 줍니다 애니씰.

PET-CT를 이용한 다중모달 영상이 처음 등장했을 때, 이는 전임상 및 임상 영상 시험 분야에 새로운 관점을 제시했습니다. 연구에 따르면 CT 영상에서 얻은 해부학적 구조와 PET 영상에서 드러난 신체 기능적 측면을 높은 정확도로 결합하면 고급 진단 도구이자 연구 플랫폼이 될 수 있습니다. PET-CT는 임상 연구에 사용되어 의료 산업에 상당한 발전을 가져왔지만, 몇 가지 단점이 있습니다. 주요 한계 중 하나는 환자 및/또는 동물에게 상당한 방사선량을 투여할 경우 CT에서 생성되는 연조직 대조도가 제한적이라는 것입니다. PET-CT의 또 다른 한계는 PET와 CT 스캐너가 서로 연결되어 있어 동시 데이터 수집이 불가능하다는 것입니다. 순차적인 스캔만 가능하기 때문에 시간적 불일치로 인해 환자 스캔에 아티팩트가 발생합니다. 따라서 이러한 단점이나 한계를 극복하기 위해 PET와 MR 영상 시스템을 단일 기기로 통합하는 것을 목표로 추가 연구가 진행되었습니다. 주요 목표는 PET 검출기를 MR 영상 스캐너에 통합하여 동시 데이터 수집을 보장하고, 이를 통해 PET-MR에서 동시에 획득한 영상에 원하는 연조직 대비를 생성하는 것이었습니다. PET-MR은 현재 인체의 기능적 및 형태적 측면을 융합하여 포착하고 있습니다. 이렇게 생성된 영상은 뛰어난 해부학적 공간 해상도와 매우 정확한 시간 및 공간 융합 영상을 제공합니다. 위에서 언급한 특징 외에도, 이 하이브리드 스캐너는 분광 정보도 생성할 수 있습니다. 또한 생체 내 생리학적 과정에 대한 다기능 정보를 제공합니다. PET-MR 스캐너를 이용한 초기 실험 및 연구는 임상 및 비임상 영상 연구에 대한 높은 잠재력을 입증하는 확실하고 유망한 결과를 보여주었습니다.

PET-MR 영상 스캐너의 추가 점수는 다음과 같습니다. 완전히 방사선이 없는 기술로, 환자가 방사선 노출에 대한 두려움 없이 임상 시험 참여에 동의할 수 있도록 합니다. 다른 의료 영상 기술에 비해 스캔 시간이 최대 50% 단축됩니다. 비용 효율성이 매우 높아 많은 병원에서 이 스캐너를 도입했습니다. 따라서 이 스캐너를 사용하여 임상 연구를 수행하려는 의뢰자는 연구에 참여할 의향이 있는 기관을 쉽게 찾아 연구의 각 단계로 신속하게 진행할 수 있습니다. PET-MR 영상 스캐너의 임상 적용 분야에는 뇌 연구(활성화 및 휴식 시 뇌, 뇌 네트워크 및 기능 해독, 두경부암, 폐암, 췌장암, 난소암, 대장암, 림프종, 소아 신생물)가 포함됩니다.

요약하자면, PET-MR 영상 스캐닝은 진단 영상 분야의 혁명입니다. 한 번의 스캔으로 포괄적인 진단 영상을 생성하여 질병 관리를 개선하고 환자 치료를 개선하며, 두 번의 검사 대신 한 번의 검사로 비용을 절감하여 생산성을 높이고, 첨단 연구를 지원하는 새로운 의료 응용 분야를 개척하고 참여 환자의 방사선 노출을 줄입니다.