Das Ziel nuklearmedizinischer Herzdiagnostik mittels Single-Photon-Emission-Computed-Tomography
(SPECT) ist die präzise Darstellung des Verteilungsmusters und der Aktivitätskonzentration
des Radiopharmakons im Herzmuskel. Um den aktuellen Abbildungs- und Rekonstruktionsstandards
zu entsprechen, wurden neben den ständig verbesserten Rechenalgorithmen zur Optimierung
der Bildqualität weitere Techniken wie die Schwächungskorrektur, die Bewegungskorrektur
und die Streustrahlenabschätzung entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit wird anhand von
Phantomstudien der Einfluss der Streustrahlenkorrektur von korrigierten und unkorrigierten
Myokard-SPECT-Studien verglichen.
Kernaussagen
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Zur Optimierung der Bildqualität bei der Myokard-SPECT stehen Rechenalgorithmen zur
Streustrahlenabschätzung zur Verfügung.
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Der iterative Algorithmus Flash-3-D hat gegenüber den FBP rekonstruierten Studien
einen um den Faktor 2,1 höheren Korrektureffekt.
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Die visuellen Unterschiede bilden sich am Deutlichsten an den kleineren Strukturen
ab.
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In Summe kann eine Verbesserung der Qualität in den streustrahlenkorrigierten SPECT-Studien
festgestellt werden.
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Die Anwendung der Streustrahlenkorrektur führt zu keiner wesentlichen Verlängerung
der Rechenzeit.
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