借助增强现实技术,医生可以通过一副眼镜看到有关设备的信息,包括穿刺的确切位置、深度和角度、患者的呼吸周期,同时还能查看患者生命体征和其他相关参数的数据和图表。这套新系统还能对现有系统无法触及的微小肿瘤进行早期活检,从而使疾病能够在早期阶段得到治疗。.
该原型机能够利用来自不同医学成像方式的图像,例如计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和正电子发射断层扫描(PET)等。由于其更高的精确度,这将比目前的活检方法带来显著的进步,更重要的是,它将使医生能够更快地采取行动,而无需等待肿瘤生长后再进行活检。所有这些都将利用市售技术实现。.
改进版
该系统是同一团队开发的首个使用正电子发射成像 (PET) 的癌症患者活检引导设备的改进版。该设备于去年夏天在麻省理工学院的国际指导计划框架内获奖,而参与该计划则得益于西班牙健康创新与远见基金会 (FIPSE) 的赞助。
该系统最初为商业化前的阶段,由一个立体定向框架和配套软件组成,该框架可虚拟定位活检针的位置,从而实现从患者体内高精度地提取细胞或组织。立体定向框架利用球坐标系对患者空间进行参数化,并配备用于容纳正电子发射源的精密外壳和用于将其定位并固定在待活检解剖区域的粘性底座。活检针带有公制刻度,并包含一个用于精确定位正电子发射源的专用外壳。多平台软件能够获取活检目标区域的精确球坐标,并利用正电子发射断层扫描(PET)图像验证针的位置。.
对于没有放射学结构性解剖改变、无法指导活检的患者,以及存在放射学结构性病变但正电子发射断层扫描(PET)结果不均匀的患者,该方法非常有用。它能够从代谢活性较高的区域获取样本,避免穿刺坏死或出血组织,因为这些组织对于组织学诊断没有用处。.
该设备的使用将提高癌症患者活检的精确度和准确性。它能避免不必要的活检,并缩短手术时间。通过避免重复活检和最大限度地减少CT扫描的辐射剂量,可以提高患者的安全性。因此,图像引导活检的成本效益将得到提升。.
该装置在常规X射线成像引导活检方面非常有用,因为通过将正电子发射元件替换为放射性不透光元件,该试剂盒可以改装用于CT成像引导活检针,而CT成像的病例数量明显更多。无论是PET引导还是CT引导穿刺,其目的都是为了提高穿刺的准确性和精确度,避免重复手术及其不良后果。.
团队
阿拉巴大学医院的研究团队由核医学和内科专家、阿拉巴综合卫生组织核医学服务负责人 Ignacio Tobalina Larrea 组成; María Ángeles García Fidalgo,医院放射物理学专家、阿拉巴综合卫生组织医学物理和放射防护服务部负责人; Gaspar Sánchez Merino,医院放射物理学专家; Jesús Cortés Rodicio,医院放射物理学专家。.

