par Luis Daniel Fernádez | 28 février 2025 | Analyse de l'équipement
Le modèle VIVIX-S 2530VW du fabricant Vieworks est un détecteur sans fil à écran plat pour la radiographie générale conçu spécifiquement pour applications vétérinaires. Il offre une technologie avancée avec une connectivité sans fil et un design léger, robuste et portable avec des poignées intégrées pour faciliter le transport et la portabilité. Il s'agit donc d'un outil indispensable dans le domaine de la santé publique. imagerie diagnostique pour générer Images radiographiques d'une grande précision et d'une grande netteté pour les petits et les grands animaux.
Quelles sont ses principales caractéristiques techniques, ses avantages et ses applications cliniques ? Voici une analyse de l'équipement qui détaille chacun de ces aspects.
Caractéristiques techniques du détecteur VIVIX-S à usage vétérinaire
Ce détecteur radiologie numérique La technologie de pointe offre une la combinaison d'une technologie à haute résolutiona conception compacte et portable et un niveau élevé résistance. En même temps, il s'agit d'un équipement médical polyvalent qui peut être utilisé dans différents environnements, à la fois dans les hôpitaux vétérinaires et dans les cliniques mobiles. Plus précisément, il présente les caractéristiques techniques suivantes :
Qualité d'image supérieure
Grâce à sa fréquence de transfert de modulation (MTF) et à son efficacité quantique de détection (DQE) élevées, ce détecteur fournit des diagnostics précis et quelques images de Rayons X avec une grande clarté. Avec une taille de 124 pixels, les détails anatomiques des organes et tissus internes sont visualisés avec une grande précision. haute définition. C'est donc une équipe médicale qui a un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de la politique de santé publique de l'Union européenne. l'évaluation des fractures, des tissus mous et des structures osseuses chez les animaux.
Conception portable et légère
Le panneau VIVIX-S 2530VW est facile à utiliser et à manipulercar il dispose d'un taille 25,4 cm x 31,7 cm et un poids de 1,95 kg (batterie comprise). Mais en plus de sa conception ergonomique et légère, il incorpore un système d'alarme. poignées pour faciliter le transportLe nouveau design est une solution confortable et pratique. Il s'agit d'un matériel médical idéal pour tous les types de professionnels, qu'ils travaillent dans des cliniques vétérinaires ou sur le terrain.

Solidité et durabilité
Il est conçu pour résister à des conditions difficiles et présente les caractéristiques suivantes Certification IP67ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et à l'eau. En outre, il offre une large stabilité de la températurede 0 à 40 degrés Celsius.
Pour vérifier votre la résistance et la durabilitéIl a été testé contre des chutes allant jusqu'à 1 mètre et peut supporter des charges allant jusqu'à 400 kg. Il se distingue donc comme un dispositif pouvant être utilisé dans le secteur de la santé. diagnostic vétérinaire des grands animaux.
Longue durée de vie de la batterie et chargement polyvalent
La batterie lithium-ion de 3 400 mAh permet jusqu'à 1 250 expositions par cycle de 15 secondes et jusqu'à 8 heures d'autonomie en veille. En outre, il offre plusieurs options de chargementConnexion USB-C, socle de charge et système de charge magnétique innovant, garantissant une un fonctionnement continu sans interruption.
Connectivité avancée
Il est équipé de Connectivité Wi-Fi (802.11n/ac) et Gigabit Ethernet, de sorte que le panneau facilite l'utilisation de l'appareil. transmission rapide d'images sans câblesrationalisant ainsi le flux de travail dans les cliniques vétérinaires. En outre, son écran OLED intégré fournit des informations en temps réel sur l'état de la batterie et de la connexion.
Avantages du panneau VIVIX-S 2530VW
Cet écran plat offre de multiples avantages à l'équipe médicale vétérinaire, en optimisant le processus d'imagerie et en améliorant la précision du diagnostic.
- Portabilité et facilité d'utilisationSa conception légère et la possibilité d'une connectivité sans fil permettent de l'utiliser dans une grande variété de lieux, des cliniques aux fermes en passant par les centres de secours pour animaux. C'est pourquoi il peut être utilisé lors d'examens vétérinaires dans différents contextes.
- Qualité d'image élevéeSon traitement d'image avancé, utilisant la technologie PureImpact™, améliore la qualité de l'image en termes de contraste et de netteté. PureImpact™ est un algorithme de post-traitement qui intègre des détails fins sans artefacts visuels, tels que la délimitation des tissus mous, le traitement du thorax sans grille et une résolution claire et nette.
- Durabilité et résistanceSa construction robuste garantit des performances fiables et une durabilité accrue, même dans des conditions défavorables. Cet appareil constitue donc un bon investissement à long terme.
- Optimisation du temps de travailLa capture et la transmission rapides des images réduisent les temps d'attente lors des consultations, ce qui améliore l'expérience et les soins vétérinaires.
Intégration de VIVIX-S au logiciel d'imagerie VXvue
D'autre part, il comprend également l'intégration avec VXvuea logiciel d'acquisition d'images radiographiques numériques conçu spécifiquement pour les détecteurs de la Série Vieworks VIVIX-S. Ce logiciel offre une solution complète pour l'acquisition et la gestion des images radiographiques, maximisant l'efficacité et la précision dans les environnements médicaux et vétérinaires. Ses principales fonctionnalités sont détaillées ci-dessous :
Compatibilité DICOM 3.0
Les Norme de communication d'imagerie médicale DICOM assure une intégration et une communication efficaces avec d'autres systèmes d'imagerie médicale, ffaciliter le stockage et le transfert des données. Il est responsable de la définition du format et de la structure des fichiers, et établit en même temps un protocole de communication pour faciliter une connexion correcte entre les différents équipements, dispositifs et systèmes médicaux.
Intégration au système PACS QXLink
A son tour, il peut également être connecté avec le Système PACS Vieworks QXLinkpermettant une gestion centralisée et sécurisée des images médicales et des données des patients. L'utilisation d'un Système PACSLes images diagnostiques sont accessibles à tout moment et en tout lieu via l'internet. Il s'agit donc d'un outil essentiel dans le domaine du diagnostic médical, car il offre une grande souplesse dans la visualisation des études.
Traitement avancé des images avec PureImpact™
L'algorithme de post-traitement PureImpact™ fournit une traitement avancé des images, l'amélioration de la qualité et de la résolution de radiographies. Il excelle dans la génération de détails fins sans artefacts visuels, dans la délimitation précise des tissus mous et dans l'élimination des lignes de la grille, même sur les radiographies du thorax non quadrillées.

Fonctions automatisées
Comprend des outils tels que l'auto-assemblage d'images, le recadrage automatique et l'étiquetage automatiqueLe nouveau système est conçu pour rationaliser le processus d'acquisition d'images et améliorer votre efficacité opérationnelle.
Prise en charge multitâche des patients
Permet la prise en charge simultanée de plusieurs patientsfaciliter l'acquisition d'images de différents individus en parallèle.
Interface multilingue
Le logiciel est disponible en plusieurs languesdont l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand, le russe, le chinois et le japonais, avec la possibilité d'ajouter d'autres langues en fonction des besoins de l'utilisateur.
Interface tactile optimisée
Ce logiciel est conçu pour votre utilisation sur tablettes et écrans tactiles. En outre, il comporte des icônes et des polices de caractères plus grandes pour une utilisation intuitive, ainsi que fonctions spécialisées. Il s'agit notamment du zoom par pincement et du défilement tactile.
Personnalisation facile
Il offre trois types de traitement d'image (doux, normal et dur) pour répondre aux préférences individuelles des professionnels vétérinaires. Il permet également de personnaliser les thèmes et les présentations, y compris la rotation automatique de l'interface pour les écrans verticaux.
Optimisation pour diverses applications
Le logiciel VXvue est configuré pour son utilisation en radiographie générale humaine et vétérinaire (avec des options spécifiques pour les chiens, les chats, les animaux exotiques et les équidés) et les systèmes mobiles de radiologie. Il s'agit donc d'un logiciel qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque environnement clinique.
Utilisations et applications cliniques
Le détecteur VIVIX-S 2530VW est un outil polyvalent qui convient à de nombreuses spécialités de la médecine vétérinaire. Voici quelques-unes de ses principales applications :
- Imagerie diagnostique chez les petits et les grands animauxDes radiographies à haute résolution peuvent être obtenues pour évaluer les fractures, les lésions articulaires, les maladies pulmonaires et les anomalies des organes internes.
- Procédures chirurgicalesLa capacité de générer des images de haute précision en temps réel facilite le travail des vétérinaires lors des chirurgies orthopédiques et des procédures invasives.
- Examens dentairesLa résolution détaillée du panneau est idéale pour évaluer les caries, les infections et les anomalies structurelles dans la dentition des chiens, des chats et des chevaux.
- Évaluations orthopédiques et neurologiquesIl est particulièrement utile pour détecter la dysplasie, les affections de la colonne vertébrale, les problèmes d'articulation et les lésions neurologiques.
Conclusion
VIVIX-S 2530VW est un détecteur sans fil pour la radiographie générale en médecine vétérinaire. durabilité, portabilité et qualité d'image élevées. Sa technologie et son innovation permettent non seulement d'obtenir un diagnostic rapide et précis, mais aussi d'améliorer votre efficacité dans le cadre clinique et dans la pratique vétérinaire.
Chez 4D Médica, nous disposons de ce matériel médical spécialisé dans le domaine vétérinaire.. Si vous êtes à la recherche d'une solution de radiographie numérique complète et adaptable à différentes utilisations, cet écran plat est l'une des meilleures options sur le marché. Vous souhaitez plus d'informations ? Nous contacter et nous vous offrirons des conseils personnalisés en fonction de vos besoins.
Luís Daniel Fernández Pérez
Administrateur de Diagximag. Distributeur d'équipements et de solutions d'imagerie médicale.
par Kiko Ramos | 25 février 2025 | Nouvelles
Les Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) est une organisation internationale qui organisation professionnelle pluridisciplinaire qui promeut la recherche, l'éducation et la collaboration internationale dans les domaines suivants traitement du cancer en Europe et dans le monde. Fondée en 1975, elle rassemble des médecins, des chercheurs et des professionnels de la santé chargés de mettre en œuvre des stratégies innovantes et de développer des avancées médicales dans le domaine de l'oncologie.
Quelles sont les dernières avancées réalisées en oncologie au cours de l'année écoulée ? Dans l'article suivant, nous examinons l'importance de l'ESMO dans la médecine et les points forts de la recherche dans le traitement du cancer.
Le rôle de l'ESMO dans la médecine
L'ESMO joue un rôle clé dans la recherche sur le cancer au niveau mondial. Parmi ses principales fonctions, elle soutient la recherche sur les nouvelles thérapies, le développement de la médecine personnalisée et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la détection du cancer et dans le domaine de la santé publique. imagerie diagnostique. Il est responsable de l'élaboration d'un certain nombre de lignes directrices cliniques visant à promouvoir la santé publique. l'éducation médicale et la recherche de traitements innovants contre le cancer.
À cette fin, elle organise congrès, cours et publications scientifiques pour informer les professionnels et les spécialistes des dernières tendances en matière de traitement du cancer. Parallèlement, elle produit également lignes directrices et protocoles internationaux pour le diagnostic et le traitement du cancerLes travaux dans ce domaine ont permis de nombreuses avancées : en voici les plus importantes En particulier, ses travaux dans ce domaine ont permis de nombreuses avancées :
- Créer et mettre en œuvre des traitements plus sûrs et plus efficaces.
- Promouvoir la prévention au moyen d'un diagnostic précoce du cancer.
- Promouvoir une un accès équitable aux soins contre le cancer.
- Améliorer la qualité de vie de millions de patients.
4 nouvelles avancées en oncologie présentées par l'ESMO
Chaque année, l'ESMO organise l'un des plus importants congrès d'oncologie au monde : le Congrès de la Société européenne d'oncologie médicale ESMO. Il réunit des chercheurs, des praticiens et des leaders mondiaux dans le domaine de l'oncologie pour présenter les dernières découvertes en matière de thérapies contre le cancer, de stratégies de prévention et d'innovations technologiques dans le domaine de la médecine.
Le dernier événement a eu lieu à Barcelone, du 13 au 17 septembre 2024, où il a été possible d'analyser l'évolution de l'économie européenne. les dernières avancées en matière de traitement du cancer. Nous examinons ici les nouveautés :
1) Nouvelles études en immunothérapie
Il y a seulement 15 ans, le pronostic pour un patient atteint d'un mélanome métastatique était très limité. Il n'existait aucun moyen d'arrêter la progression du cancer de la peau et l'espérance de vie était inférieure à six mois. Cependant, au début de la dernière décennie, des progrès considérables ont été réalisés grâce à la technologie de l'ADN. le développement de l'immunothérapie.
Qu'est-ce que l'immunothérapie ? Il s'agit d'une technique basée sur la stimulation des défenses de l'organisme afin d'éliminer les cellules malignes présentes. Aujourd'hui, les études d'immunothérapie ont permis d'atteindre un taux de survie de 10 ans pour une personne atteinte de la même maladie. Ses résultats favorables ont permis de l'étendre à d'autres tumeurs et maintenant aussi à d'autres tumeurs. est utilisé dans certains types de cancer du poumon, de la vessie et du sein.
Dix ans plus tard, il est devenu un Cette approche thérapeutique fondamentale fait encore l'objet d'un développement et d'une recherche continus.. Au cours du congrès de l'ESMO, une étude a été présentée pour montrer l'impact à long terme de l'immunothérapie. La publication a montré que la moitié des patients atteints de mélanome métastatique et traités par immunothérapie ont survécu jusqu'à 10 ans sans cancer.
Une autre recherche présentée au congrès a montré que ce type de médicaments augmente le survie du cancer du sein le plus agressif : le triple négatif.
2. Chimiothérapie de précision intelligente
L'une des innovations majeures discutées lors du congrès ESMO 2024 est la Développement de médicaments ADCqui associent un anticorps monoclonal à des agents cytotoxiques. Ces médicaments permettent cibler la chimiothérapie directement sur les cellules tumoralesCela permet d'accroître l'efficacité et de réduire les effets secondaires.
Actuellement, le une chimiothérapie intelligente et plus préciseest l'une des avancées les plus importantes dans le traitement et la guérison du cancer. L'utilisation des ADC représente l'une des solutions les plus prometteuses pour le traitement du cancer. pour traiter différents types de tumeurs, en utilisant des doses plus faibles de chimiothérapie et avec une toxicité moindre.
3. Intelligence artificielle appliquée à l'oncologie
L'intelligence artificielle (IA) révolutionne l'oncologieLes résultats de cette recherche vont de la prédiction des réponses aux traitements à la détection d'altérations génétiques invisibles à l'œil humain. Les L'IA en médecine facilite la réalisation de des tests médicaux plus rapides et plus précisLa nouvelle technologie est conçue pour améliorer la personnalisation des thérapies et optimiser les résultats cliniques.
4. Une radiothérapie plus courte et plus efficace dans le traitement du cancer du sein
Selon une étude présentée au congrès annuel de l'ESMO, un Un protocole de radiothérapie plus court s'avère efficace pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Au cours de la recherche clinique, 1 265 patients ont été évalués et les effets d'une radiothérapie standard de cinq semaines ont été comparés à ceux d'une radiothérapie de cinq semaines. nouveau schéma, dit "hyperfractionné".. Ce protocole consistait à réduire le traitement à trois semaines et à augmenter progressivement la dose d'irradiation à chaque séance.
Actuellement, l'efficacité d'une radiothérapie plus courte a été étudiée comme étant la même dans le cas d'une tumeur localisée, mais n'a pas encore été analysée dans le cas d'une tumeur localisée. les femmes atteintes d'un cancer du sein avec ganglions lymphatiquesqui représente le 30% de cancers du sein. L'augmentation des doses de séances a fait craindre une augmentation des effets secondaires, mais les résultats de l'étude sur la thérapie fractionnée indiquent une augmentation des taux de survie globaux sans rechute ni métastase.
Ainsi, l'application future de radiothérapies plus courtes dans le cancer du sein ganglionnaire contribuera à réduire la charge de traitement et augmenter l'efficacité du traitement.
En conclusion
Ces développements et défis présentés lors du congrès ESMO 2024 reflètent le dynamisme et les avancées dans le domaine de l'oncologie et du traitement du cancer. À cet effet, ils ont une grande l'importance de la recherche et de l'adaptation des pratiques cliniques pour améliorer les résultats et les pronostics des patients.
Kiko Ramos
PDG de 4D Médica. Expert en marketing et distribution de matériel médical.
par Kiko Ramos | 19 février 2025 | Curiosités
Les découverte des rayons X est l'une des percées scientifiques les plus importantes de l'histoire. L'auteur de cette découverte est le physicien Wilhem Conrad Röntgen, qui a découvert accidentellement cette technique dans son laboratoire en 1895. Au fil des ans, elle est devenue un outil essentiel dans les domaines de la médecine, de l'industrie et de la sécurité. Les anciens appareils à rayons X révolution dans le secteur de la santé, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation. imagerie diagnostique. Mais quelle est l'origine de cette technique médicale et comment sont nés les premiers appareils à rayons X ?
Découverte des rayons X
Les rayons X ont été découverts sur 8 novembre 1895 par le physicien Wilhelm Conrad Röntgenà Hambourg, en Allemagne. Après des études d'ingénieur médical, il entre dans le monde de la physique et fait ses premières découvertes en étudiant le pouvoir de pénétration des rayons cathodiques.
Au cours de ses recherches, il a constaté qu'un écran fluorescent situé à proximité émettait une lueur, même si des objets solides se trouvaient entre la source de rayonnement et l'écran. Ce phénomène indique qu'un nouvelle forme de rayonnement, invisible à l'œil humainc'était capable de traverser des objets opaques et de projeter son image sur une surface. Röntgen l'a appelé "rayons X", en utilisant la lettre "X" pour indiquer qu'il s'agissait d'un phénomène inconnu.
Comment la première radiographie a-t-elle été créée ?
Röntgen, avec l'aide de sa femme, Anna Bertha Ludwiga découvert qu'en tenant un cerceau de plomb pouvait voir les os de la main de sa femme avec son alliance. L'aspect physique a décidé d'imprimer l'image et, pour ce faire, il a demandé à sa femme de placer sa main gauche sur une plaque métallique afin qu'il puisse la photographier, ce qui a donné lieu à l'affaire des première radiographie.
Découverte et initiation à la pratique radiologique
Sur Janvier 1896, Röntgen publie sa découverte dans l'article "Un nouveau type de rayons". Quelques semaines plus tard, la nouvelle se répand rapidement dans le monde entier et, la même année, les premières applications médicales commencent à être développées.
Cette découverte a révolutionné la médecine et a décerné à Röntgen le premier prix Nobel de physique en 1901.Il est le premier lauréat de l'histoire de ces prix. Au cours de l'histoire, plusieurs médecins ont utilisé les rayons X pour traiter des affections dermatologiques et certains types de cancer, tels que le cancer basocellulaire, le cancer de l'utérus et la leucémie.
Toutefois, le premier radiologue médical qui a fait des recherches sur son application et sur le développement de la pratique radiologique. Albers-Schönberg. L'auteur a produit la première publication au monde sur la radiologie, intitulée "Progress in X-ray areas" (Progrès dans le domaine des rayons X). Par la suite, les premières publications sur les rayons X ont commencé à voir le jour. Machines à rayons X.
Machines à rayons X anciennes : Origine, composants et caractéristiques
Actuellement, Rayons X représentent l'une des technologies d'imagerie les plus utilisées. Les radiations électromagnétiques générées par les rayons X ont les caractéristiques suivantes capacité à traverser la matière organique et à l'imprimer sur une plaque avec du matériel photographique. Ils génèrent ensuite des images médicales en noir, gris et blanc des structures internes du corps humain, ce qui donne lieu à ce que l'on appelle l'imagerie médicale. radiographie.
L'utilisation de cette technologie permet de diagnostiquer de multiples maladies et lésionset donc est utilisé dans diverses techniques et équipements médicauxLa radiographie peut être utilisée dans son intégralité ou en combinaison avec des techniques nucléaires. De la radiographie conventionnelle, le tomographie assistée par ordinateur ou CAT scanles mammographieLes plus importants d'entre eux sont la fluoroscopie, la radioscopie, l'angiographie et même la densimétrie osseuse.
Le site premiers anciens appareils à rayons X étaient basés sur le tube de Crookes, un dispositif en verre sous vide qui générait des électrons à partir d'un courant électrique. Ces électrons frappent un matériau métallique, produisant des rayons X qui peuvent traverser les tissus mous et projeter une image de l'os sur une plaque photographique.

Composants des anciens appareils à rayons X
Les premiers appareils à rayons X étaient constitués d'un certain nombre de composants essentiels qui permettaient de générer et de capturer des images. Contrairement aux équipements modernes, les premiers appareils étaient rudimentaires et ne comportaient pas de mesures de sécurité, ce qui impliquait certains risques pour les opérateurs et les patients.
- Tube de CrookesIls fonctionnaient à l'aide d'un tube à vide muni d'électrodes qui généraient des rayons X lors de l'impact avec un matériau métallique. Pour ce faire, ils ont utilisé des décharges électriques dans des gaz à basse pression.
- Source de haute tensionCet élément était nécessaire pour accélérer les électrons dans le tube à vide.
- Écran fluorescent ou plaque photographiqueL'image radiographique a été capturée par les rayons X.
- Système d'exposition manuelleIl n'y avait pas de contrôle automatique du temps d'exposition, ce qui créait un certain nombre de risques.
Caractéristiques des anciens appareils à rayons X
Outre leurs composants, les premiers appareils à rayons X présentaient plusieurs caractéristiques qui les différenciaient des équipements actuels :
- Structure encombrante et fragileIls étaient grands et lourds, avec des éléments en verre qui pouvaient se briser facilement.
- Exposition prolongée aux radiationsLes patients devaient rester immobiles jusqu'à 30 minutes pour obtenir une image claire, ce qui augmentait leur exposition aux radiations.
- Absence de mesures de sécuritéLes barrières de plomb et la protection des opérateurs ou des patients n'étaient pas utilisées, car les effets nocifs des rayonnements n'étaient pas connus à l'époque.
- Images de faible qualitéLes premières radiographies étaient floues et peu contrastées, ce qui rendait l'interprétation médicale difficile.
Évolution des appareils à rayons X
Au fur et à mesure que l'on comprenait les risques liés aux radiations, la technologie des rayons X s'est améliorée :
- 1913 - Tube de CoolidgeUn nouveau tube à rayons X, plus sûr et plus efficace, a été mis au point, permettant d'obtenir de meilleures images avec une exposition moindre.
- 1920-1930 - Protection contre le plombDes tabliers en plomb et des barrières de protection ont été mis en place pour réduire l'exposition aux rayonnements.
- 1970 - Radiographie numériqueIl a permis d'obtenir des images de meilleure qualité avec des temps d'exposition réduits.
- Actualités - Technologie avancéeAujourd'hui, des systèmes tels que la tomodensitométrie (CT), la fluoroscopie et la mammographie numérique offrent des images très précises avec des doses de radiation minimales.

Risques et limites des premiers appareils à rayons X
Bien que les appareils à rayons X aient représenté une avancée majeure, ils présentaient également un certain nombre de limites et de dangers :
- Niveaux élevés de radiationEn l'absence de contrôle des doses, les opérateurs souffraient de brûlures et d'autres effets nocifs après des expositions répétées.
- Brûlures et maladiesUne exposition prolongée peut provoquer des lésions cutanées, la perte de cheveux et même des maladies graves.
- Manque de précisionLes images étaient de faible résolution, ce qui rendait difficile l'établissement d'un diagnostic précis.
- Utilisation non réglementéeDans les premières années, l'utilisation des rayons X n'était pas réglementée, ce qui a entraîné des accidents et des problèmes de santé.
Les premiers appareils à rayons X ont marqué une étape importante dans l'histoire de la médecine.Mais leur utilisation non réglementée et leur niveau élevé de radiation présentaient des risques importants. Aujourd'hui, les rayons X constituent toujours un risque majeur. un outil essentiel pour le diagnostic médical. Toutefois, leur les développements multiples et l'utilisation de la technologie a permis de créer des équipements médicaux modernes, sûrs et beaucoup plus efficaces pour la détection de maladies et d'autres conditions.
Kiko Ramos
PDG de 4D Médica. Expert en marketing et distribution de matériel médical.
par Luis Daniel Fernádez | 14 février 2025 | Analyse de l'équipement
Les Technique PET CT est l'intégration de deux technologies d'imagerie dans un seul équipement médical : la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomographie axiale assistée par ordinateur (TAO). Le premier prototype PET-CT a été développé à l'université de Pittsburgh en 1998 et sa commercialisation a débuté en 2001, ce qui en fait l'un des premiers scanners PET-CT au monde. les équipements les plus innovants et les plus modernes de la zone de imagerie diagnostique.
Un système PET CT est un équipement médical hybride avec un brancard et un système d'imagerie médicale partagéIl intègre donc les capacités et les avantages des deux techniques en un seul équipement. La combinaison des deux technologies permet d'obtenir une image tomographique qui représente une coupe transversale de l'organisme, offrant des informations anatomiques et fonctionnelles de l'intérieur du corps humain.
D'une part, la technologie de Tomographie par émission de positons ou TEP fournit des informations fonctionnelles et moléculaires sur les tissus grâce à l'utilisation d'un produit radiopharmaceutique. Elle permet donc de quantifier divers processus biochimiques. Depuis le métabolisme cellulaire, le flux sanguin et la synthèse des protéines jusqu'à l'analyse des différents récepteurs. Pour sa part, le Tomographie axiale computérisée ou CAT scan rend compte des différentes densités de tissus en générant une image anatomique à haute résolution.
Ainsi, en combinant les deux techniques en une seule Système intégré de tomographie par émission de positons (PET CT)peut être généré imagerie anatomique et fonctionnelle simultanée. Il en résulte des diagnostics cliniques plus complets et plus efficaces, tant en termes de sensibilité que de spécificité. Grâce à sa capacité à détecter les altérations fonctionnelles avant qu'elles ne soient visibles dans les études conventionnelles, la tomographie par émission de positons est essentielle pour la détection précoce des maladies et l'évaluation de l'efficacité des traitements. Particulièrement en les maladies œnologiques, neurologiques et cardiaques. Dans l'article suivant, nous examinons son fonctionnement et ses principales utilisations dans la pratique clinique.
Comment fonctionne l'équipement hybride TEP-TDM ?
Le protocole d'acquisition des images médicales dans le cadre d'une étude PET CT est similaire à la procédure standard de la technique PET. Dans un scanner TEP, l'acquisition de l'étude comprend trois phases : la réalisation d'un topogramme, la réalisation d'une étude de tomodensitométrie pour déterminer la correction d'atténuation de la technique TEP et, enfin, l'acquisition de la tomographie par émission de positons (TEP). Chacune de ces phases est analysée ci-dessous :
1. préparation du patient
Avant de réaliser une étude PET CT, le patient doit être correctement préparé afin que les images médicales obtenues soient de qualité optimale. Tout d'abord, un produit radiopharmaceutique est administréLe plus couramment utilisé est le fluorodéoxyglucose marqué au fluor 18 (18F-FDG). Ce composé permet de détecter les zones de forte activité métabolique qui apparaissent souvent dans certains types de cancer, de maladies neurologiques et cardiaques. Le produit radiopharmaceutique est administré par voie intraveineuse et est utilisé dans le cadre de la recherche sur le cancer. le patient doit attendre 45 à 60 minutes pour qu'il se répartisse correctement par l'agence avant le début de l'acquisition des images.
Pour une absorption optimale du produit radiopharmaceutique, le patient doit suivre une série d'examens et de tests. recommandations médicales :
- Jeûne d'au moins 4 à 6 heures avant l'étude.Cela permet d'éviter toute interférence avec le métabolisme du glucose.
- Bien s'hydrater avant et après de la procédure.
- Surveillance de la glycémieLes niveaux élevés peuvent affecter l'absorption du produit radiopharmaceutique.
- Suivez les instructions de repos physique avant l'étude. Des mouvements excessifs avant l'étude peuvent entraîner une accumulation indésirable de FDG dans les muscles.
- Dans certains cas, un protocole de respiration contrôlée pour améliorer la qualité de l'image CT.
2. Positionnement du patient dans le scanner
À la fin de la période d'attente après l'injection du produit radiopharmaceutique, le patient est placé sur le lit du scanner PET CT.. Pour obtenir des images de haute qualité et réduire les erreurs de superposition des images PET et CT, il est essentiel que le patient soit dans la bonne position. bien aligné et confortable. A son tour, le patient est invité à étendre les bras au-dessus de la tête si possible, pour réduire les interférences dans l'imagerie thoracique et abdominale. D'autre part, les objets métalliques sont retirés et les éléments qui peuvent affecter la qualité de l'image.
Par la suite, la position du brancard est ajustée en fonction de la zone à examiner, en veillant à ce que le corps soit bien aligné avec les détecteurs du scanner. Au cours de ce processus, l'immobilité du patient est cruciale afin d'éviter les images floues et d'améliorer la précision du diagnostic.
3. Réalisation du topogramme
La première étape de l'examen du patient consiste à réaliser un topogramme à l'aide d'un appareil de tomographie par émission de positons. Les images sont obtenues à l'aide de l'appareil Rayons X dans une position fixe, qui peut être antérieure, postérieure, latérale ou dans une orientation intermédiaire. L'acquisition est réalisée par un mouvement continu de la civière dans une plage prédéterminée. Il en résultera une image anatomique semblable à une projection radiographiqueoù les différentes structures internes et les tissus peuvent être analysés.
Il est important que, pendant la procédure, l'équipement soit réglé et que les limites de l'étude PET CT soient définies. Selon le modèle de scanner, les champs de vision et la formation de l'image peuvent être différents pour les différentes techniques. Il est donc nécessaire de vérifier que toutes les parties du corps se trouvent dans l'image avec le plus petit champ de visionqui sont normalement celles du CTA.
4. Préparation de l'étude TAC
Une fois que le champ de vision de l'étude PET CT a été défini, le brancard du patient est automatiquement mobilisé pour commencer le diagnostic par tomodensitométrie. Lors du test, un protocole respiratoire spécifique est mis en place pour faire correspondre l'image CT et PET, cette dernière étant acquise avec une respiration normale du patient.
Les durée de l'étude de tomodensitométrie dépend de plusieurs paramètres: l'étendue de la zone à scanner, la vitesse de rotation du tube et la translation du brancard. La tomodensitométrie permet d'obtenir des images anatomiques détaillées à l'aide de rayons X, ce qui facilite la localisation précise des organes et des structures. Dans certains cas, un produit de contraste peut être administré pour améliorer la visualisation de structures ou de lésions vasculaires spécifiques.
En termes de durée, un examen tomodensitométrique du corps entier utilisant l'équipement hybride est moins d'une minute. En effet, les images obtenues sont utilisées pour la correction de l'atténuation dans l'étude TEP, ce qui réduit considérablement le temps d'acquisition. Dans les équipements TEP, lorsque des sources de germanium (Ge) sont utilisées, la durée de la procédure CT est de 20 à 30 minutes. Avec ce système, la durée de la procédure CT est de 20 à 30 minutes, l'exposition aux rayonnements est réduite et l'expérience du patient est améliorée.
5. Acquisition de l'étude TEP
Après l'analyse par tomodensitométrie, des images TEP sont acquises où les données métaboliques sont capturées à partir des tissus. A cette fin, le divan est déplacé pour positionner le patient dans le champ de vision du scanner TEP, qui englobe les éléments suivants différentes positions sur le brancard pour couvrir la région d'intérêt à analyser. Toutes ces zones couvrent la plage balayée par le scanner.
La durée d'acquisition de l'étude TEP peut varier de entre 10 et 30 minutes. Cela dépend de la position des brancards, de la portée du scanner, ainsi que de l'équipement utilisé. Au cours de cette phase, le les zones du corps présentant une activité métabolique anormale sont mises en évidence sur l'image TEPIl est ainsi possible de détecter des tumeurs, des infections ou des problèmes neurologiques avec une grande précision.
6. Reconstruction d'images PET CT
La reconstruction est effectuée parallèlement à l'acquisition de l'image.Cela permet d'obtenir des résultats en quelques minutes. Cette étape est essentielle pour générer des images fusionnées très précises, combinant les informations métaboliques de la TEP et la structure anatomique détaillée de la tomodensitométrie.
Dans ce processus, le Le temps de reconstruction de chaque coupe de tomodensitométrie est inférieur à une seconde.Les images TEP sont reconstruites et disponibles pour l'analyse à la fin de l'acquisition de la dernière position de couchage. Pour ce faire, les algorithmes de reconstruction disponibles dans les tomographes TEP sont utilisés avec l'outil d'analyse des images TEP. les corrections de diffusion et d'atténuation déterminées à partir des images CT.
7. Analyse et interprétation des images
Une fois les images reconstruites, elles sont analysées par des spécialistes qui peuvent analyser différents types d'images médicales :
- Images PET non corrigéesIls montrent l'absorption du produit radiopharmaceutique dans l'organisme.
- Images PET corrigéesLes appareils de mesure de l'humidité : Ils intègrent des ajustements de l'atténuation pour une meilleure précision.
- Images tomodensitométriquesIls fournissent des détails anatomiques sur la région explorée.
Le logiciel de fusion d'images permet de superposer les informations de la TEP et de la tomodensitométrie, ce qui facilite l'analyse des données. la localisation exacte des lésions et l'analyse et l'interprétation qui en découlent.
À quoi sert la tomographie par émission de positons ?
Il s'agit d'une technique de diagnostic essentielle dans différentes spécialités médicales :
- OncologieDétection précoce des tumeurs, évaluation des métastases et suivi du traitement.
- NeurologieIl est utilisé pour le diagnostic de maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'épilepsie.
- CardiologieIls jouent un rôle essentiel dans l'évaluation du flux sanguin et la détection des lésions et des anomalies du cœur.
- Immunologie et infectionsAide à l'identification des processus inflammatoires et des maladies infectieuses.

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Applications cliniques de la tomographie par émission de positons
La technologie PET CT combine les avantages d'une technique d'imagerie anatomique et d'une technique d'imagerie fonctionnelle. Dans le contexte médical actuel, l'utilisation de cet équipement hybride intervient dans les cas suivants :
Confirmer ou infirmer la pathologie tumorale maligne
La technique PET peut analyser si une lésion est bénigne ou maligneCela permet d'éviter les biopsies et autres tests diagnostiques invasifs. Elle permet en outre une détection précoce des processus tumoraux, avant l'apparition de changements anatomiques pouvant être détectés par les techniques d'imagerie morphologique.
Déterminer l'étendue de la tumeur
Il dispose de la capacité à réaliser des études sur l'ensemble du corpsCela permet d'exclure ou de confirmer d'autres les lésions malignes concomitantes à la tumeur primaire.
Détection de nouvelles récidives tumorales
Grâce à cette technique, il est possible de différencier les processus malins des nouvelles tumeurs récurrentes. Cela permet d'optimiser la planification du traitement des patients.
Évaluer la réponse au traitement
Les changements métaboliques produits en cas de réponse adéquate à la chimiothérapie sont observées plus tôt avec l'imagerie TEP qu'avec d'autres techniques. l'imagerie diagnostique. Ce type d'imagerie médicale est donc un indicateur précoce de la réponse tumorale. Leur utilisation permet de déterminer la poursuite de certains traitements ou, au contraire, leur interruption.
Les l'utilisation d'équipements PET-CT hybrides est une avancée cruciale dans le domaine du diagnostic médical. Il combine une analyse fonctionnelle et anatomique de l'intérieur du corps humain en un seul dispositif médical, ce qui le rend essentiel dans le domaine du diagnostic médical. diagnostic précoce du cancer et d'autres maladies neurologiques et cardiologiques. La combinaison de la technologie et de la médecine continue à sauver des vies et la technique PET CT en est un exemple clair.
Luís Daniel Fernández Pérez
Administrateur de Diagximag. Distributeur d'équipements et de solutions d'imagerie médicale.
par Kiko Ramos | 10 février 2025 | Nouvelles
Des millions de cas de cancer sont diagnostiqués chaque année.étant le deuxième cause de décès dans le monde. Le terme "cancer" englobe de nombreuses maladies caractérisées par le développement de cellules anormales dans l'organisme, qui se divisent, se développent et se propagent de manière incontrôlée dans tout le corps. Il comprend plus de 200 types de cancerLes principaux sont les cancers du sein, du poumon, du côlon et du rectum (colorectal), de la prostate, de la peau, du foie, du pancréas, du col de l'utérus, de l'estomac et du sang (leucémie).
Les Le 4 février marque la Journée mondiale contre le canceroù la prévention et la détection précoce sont des aspects essentiels de la lutte contre la maladie. Un diagnostic précoce peut sauver de nombreuses vies et, dans cette zone, la zone de imagerie diagnostique a un rôle essentiel à jouer.
Grâce à l'utilisation de technologies avancéesEn outre, il est possible d'identifier des anomalies avant l'apparition de symptômes ou de signes grâce à la tomodensitométrie (CT), à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à la mammographie et à d'autres techniques de soutien. En outre, il est possible de l'innovation médicale et l'utilisation de l'intelligence artificiellece qui permet un diagnostic beaucoup plus précis, personnalisé et efficace. Cela améliore non seulement les taux de réussite et de survie, mais facilite également la mise en œuvre de traitements moins agressifs et plus efficaces.
Importance du diagnostic précoce du cancer
Les diagnostic précoce du cancer est un outil essentiel pour la détection de la maladie à un stade précoce. De nombreux cancers sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers qui peuvent passer inaperçus. Cependant, lorsque le cancer est détecté à un stade précoce, les traitements sont généralement plus efficaces et moins agressifs, de sorte que le cancer peut être traité plus efficacement. les taux de survie augmentent de manière significative.
Par exemple, dans le cas du cancer du sein, le taux de survie à cinq ans est supérieur à 90% lorsqu'il est détecté à un stade précoce, alors qu'à un stade avancé, les chances de succès sont considérablement réduites. Il en va de même pour les cancers du côlon, de la prostate, du poumon et du col de l'utérus, entre autres.
Quels sont les principaux avantages d'un diagnostic précoce ?
- Efficacité accrue du traitementLes traitements sont plus efficaces à des stades précoces, ce qui réduit la nécessité de recourir à des procédures invasives telles qu'une chirurgie agressive ou une chimiothérapie intensive.
- Impact réduit sur la qualité de vieLa détection précoce du cancer peut permettre des traitements moins agressifs avec moins d'effets secondaires.
- Augmentation du taux de survieDans de nombreux cas, les patients qui bénéficient d'un diagnostic précoce ont une espérance de vie beaucoup plus longue.
- Réduire les coûts des soins de santéLe traitement du cancer à un stade avancé est plus coûteux et plus complexe. En revanche, la détection précoce permet des interventions plus simples et moins coûteuses.
Imagerie diagnostique : avantages pour la détection du cancer
La zone d'imagerie permet observation non invasive de l'intérieur du corps grâce à l'utilisation de différentes technologies, d'outils et d'équipements médicaux spécialisés. Cet aspect est crucial pour la détection du cancer, car facilite l'identification des anomalies dans les organes et les tissus. Les principaux avantages de l'imagerie diagnostique dans la détection précoce du cancer sont les suivants :
Détection précoce des tumeurs avant qu'elles ne deviennent cliniquement apparentes
L'un des principaux avantages de l'imagerie diagnostique est qu'elle permet d'améliorer la qualité de la vie. capacité à détecter les tumeurs à un stade précoce, en l'absence de symptômes ou de signes qui indiquent la présence de tumeurs ou d'irrégularités. Ainsi, en commençant le traitement tôt, vous augmentez vos chances de réussite.
Évaluation précise et réduction des procédures invasives
L'imagerie médicale fournit une visualisation détaillée des organes et des tissus du corpsCela permet aux spécialistes de différencier les masses bénignes des masses malignes. Elle peut être utilisée pour évaluer avec précision la taille, la localisation et les caractéristiques de la tumeur. À son tour, la nécessité de recourir à des procédures invasives est réduitecomme dans le cas des biopsies.
Suivi de la progression de la maladie et de la réponse au traitement
L'imagerie n'est pas seulement utilisée pour détecter le cancer, mais aussi pour poser un diagnostic de cancer. le suivi de la réponse des patients au traitement. À cette fin, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomographie par émission de positons (TEP) peuvent être utilisées pour évaluer si une tumeur répond bien à la chimiothérapie, à la radiothérapie ou à l'immunothérapie. Il est ainsi possible de ajuster le traitement en fonction des besoins du patient.
Améliorer la qualité de vie du patient
Les études d'imagerie, qui sont des techniques non invasives, permettent de détecter le cancer sans procédures douloureuses ni longues périodes de convalescence. Cela améliore l'expérience du patient et évite des interventions inutiles dans de nombreux cas, améliorant ainsi sa qualité de vie.
Principales techniques d'imagerie pour la détection du cancer
Il existe différentes techniques d'imagerie médicale qui jouent un rôle clé dans la détection des différents types de cancer :
Mammographie
La mammographie est la principale technique utilisée pour le diagnostic et le traitement du cancer du sein. détection précoce du cancer du sein. Au moyen d'un équipement de mammographie Grâce à la mammographie, les tumeurs, les microcalcifications et les nodules suspects peuvent être identifiés avant d'être palpables. Nous pouvons différencier deux types de tests:
- Mammographies de dépistageLa mammographie est un examen de dépistage utilisé chez les femmes qui ne présentent aucun signe ou symptôme de cancer du sein. Il est donc recommandé aux femmes de plus de 40 ans de passer ce type de mammographie à titre préventif.
- Mammographies diagnostiquesDépistage du cancer du sein : il est utilisé lorsqu'une femme présente des symptômes tels que des bosses, des douleurs, des écoulements ou des modifications de la peau du sein, ou lorsqu'une anomalie est détectée lors d'une mammographie de dépistage ou d'une mammographie de contrôle.
Tomographie assistée par ordinateur (TAO)
La tomographie assistée par ordinateur, également appelée tomographie assistée par ordinateur ou TACest une procédure médicale qui utilise les rayons X et le traitement numérique pour obtenir des images détaillées des organes internes. Il est fondamental dans la le dépistage des cancers du poumon, du foie, du pancréas et du colon.
Imagerie par résonance magnétique
Dans cette technique, un champ magnétique est utilisé pour générer des ondes radio afin de créer un champ magnétique. imagerie médicale détaillée des tissus mous. Les imagerie par résonance magnétique est particulièrement utile dans le cadre de la dépistage du cancer du cerveau, de la prostate et du seinLe nouveau système offrira une plus grande précision dans l'évaluation des tumeurs.
Échographie
Les échographie est une procédure médicale qui utilise des ondes ultrasonores pour examiner les organes et les structures internes. Il s'agit d'un outil clé dans la le dépistage des cancers de la thyroïde, des ovaires et de la prostateCette technique d'imagerie permet de visualiser les masses anormales sans irradiation.
Tomographie par émission de positons (TEP)
Les Tomographie par émission de positons ou TEP est une technique qui utilise un traceur radioactif pour identifier les cellules cancéreuses actives. Il est utilisé dans la détection des métastases et dans le l'évaluation de la réponse au traitement chez les patients atteints de cancer.
Coloscopie avec imagerie numérique
Permet détecter les polypes dans le côlon et le rectum qui peut évoluer vers un cancer. L'utilisation de la coloscopie dans les programmes de dépistage a permis de réduire de manière significative la mortalité due au cancer colorectal.
Le rôle de la technologie et de l'intelligence artificielle dans le diagnostic précoce
Les les progrès de la technologie et l'utilisation de la l'intelligence artificielle dans l'analyse d'images médicales révolutionnent la détection du cancer. Les technologies basées sur l'IA peuvent analyser les mammographies, les IRM et les tomodensitogrammes avec une grande précision, ce qui permet d'identifier des schémas et des anomalies avant que les symptômes ne deviennent apparents.
Les systèmes d'intelligence artificielle en médecine utiliser des algorithmes avancés et des modèles d'apprentissage automatique pour l'analyse d'images médicales, de dossiers médicaux, de données génétiques et d'autres sources d'information des patients. L'utilisation du L'IA en médecine améliore la précision et l'efficacité des diagnostics dans le domaine médical et des soins de santé, car de grands volumes de données peuvent être analysés rapidement et avec précision. Elle est donc devenue un outil essentiel pour la détection précoce des maladies.
Principaux avantages de l'IA dans le diagnostic du cancer
- Accélère les études d'imagerie diagnostique et l'interprétation des images médicales.
- Fournit une analyse plus détaillée et personnalisée pour chaque patient.
- Contribue à réduire les erreurs.
- Optimise les traitements pour répondre aux besoins de chaque patient.
- Améliorer la santé et les soins hospitaliers.
Dans la lutte contre le cancer, chaque petit pas compte. La prévention, le dépistage précoce et l'utilisation de la technologie et de l'innovation médicale sont les éléments les plus importants pour faire avancer la recherche sur la maladie et améliorer la qualité de vie des patients.
Kiko Ramos
PDG de 4D Médica. Expert en marketing et distribution de matériel médical.