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Fターム[2G088KK34]の内容

放射線の測定 (34,480) | 検出回路又は信号の処理 (4,721) | 分布又は画像処理 (1,438) | シンチグラム (10)

Fターム[2G088KK34]に分類される特許

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抗体は、親抗体の一以上のアミノ酸を、非架橋、高反応性のシステインアミノ酸で置換することによって改変される。抗体断片はまた、1つ以上のシステインアミノ酸で改変され得、システイン改変抗体断片(ThioFab)を形成する。システイン改変抗体の設計、調製、スクリーニング、及び選択が与えられる。システイン改変抗体(Ab)はリンカー(L)を介して、一以上のジルコニウム錯体(Z)に結合され、式Iを有するシステイン改変ジルコニウム標識化抗体コンジュゲートを形成し、


ここでpは1から4である。
ジルコニウム放射性標識化、システイン改変抗体コンジュゲート組成物のためのイメージング法及び診断の用途が開示される。
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【課題】測定されるビームの状態をほとんど破壊することなく当該ビームの位置、分布および強度のうちの少なくとも一つを測定することのできるビームモニタセンサを提供する。
【解決手段】本発明に係るビームモニタセンサ1は、加速器から輸送されてくるビームを測定するために、前記ビームが輸送されるビームダクトD内に配置されるビームモニタセンサであって、前記ビームダクトD内の前記ビームの軌道O上に配置される薄膜体2と、前記薄膜体2上に形成された蛍光層3と、前記蛍光層3が形成されている面を撮影する、前記ビームの軌道O外に設けられた撮影カメラ4と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】医用画像観察における偽陽性や偽陰性を低め真陽性を高め、特徴的部位認識効率を高めた医用動画像生成表示装置を提供する。
【解決手段】画像再構成・補正の方法・条件を変化させた互いに雑音成分の現れ方が異なる複数の静止画像を動画表示することを特徴とする医用動画像生成表示装置。前記画像再構成・補正の方法・条件に加えて画像表示方法・条件を含めることができる。好ましくは、前記複数の静止画像を毎秒数コマから数十コマのアニメーションとして自動的に切り替え動画表示する。 (もっと読む)


【解決課題】手術中使用のための携帯用ミニガンマカメラに関する。
【解決手段】本発明のカメラは、シンチレーション結晶に基づき独立型装置を備え、全ての必要なシステムがセンサヘッドの隣に一体化されており、他のシステムを必要としない。カメラは、医療仕様に合致するように、インタフェースを使用していずれのコンピュータにもホットスワップされることができる。電源内蔵式であり、エネルギを節約することができ、ソフトウェアおよびファームウェアをインターネットからアップデート可能にし、リアルタイムに画像を形成することを可能する。連続シンチレーション結晶に基づいたガンマ線検出器には、空間解像度を改良するためにガンマ線によって放出されたシンチレーション光に焦点を当てるためのシステムを設けることができる。 (もっと読む)


【課題】機能的画像データ集合及び構造的画像データ集合のような多数の画像データ集合を用いた癌組織等の自動的又は半自動的な判定を提供する。
【解決手段】関心領域の自動的評価は、複数の撮像モダリティによって取得された複数の画像データ集合の特徴の判定(74、76、78)に基づく。実施形態では、評価は構造的画像データ及び機能的画像データの組み合わせから導かれる各々の関心領域についての1又は複数の特徴の判定(74、76、78)に基づく。一実施形態では、一組の構造的画像データは一組のCT画像データであり、一組の機能的画像データは一組のPET画像データである。自動式ルーチン、又は医師若しくは他の検討者による目視検査によって、構造的画像データ及び/又は機能的画像データにおいて1又は複数の病変を検出することができる(70)。 (もっと読む)


【課題】医学的解剖学的画像から医学的状態及び病気についてのより一貫した、公式化された、信頼性のある診断のためのシステム、方法及び装置を提供する。
【解決手段】一実施形態では、病気又は医学的状態についての分類された重症度レベルを持つ画像のデータベース(1522、1524、1526及び1528)が、人による重症度の指定から作成される。或る実施形態では、病気又は医学的状態の重症度が、患者画像とデータベース内の画像との比較(1506)によって診断される。或る実施形態では、患者の病気又は医学的状態の重症度の変化が、患者画像をデータベース内の画像と比較する(1504)ことによって測定される。 (もっと読む)


【課題】局所心筋の機能の遅れや進みなどを把握できるようにした心筋バイアビリティの評価方法を提供する。
【解決手段】投与した放射性医薬品の挙動を解析する場合、局所心筋の複数時相から心筋断層データのカウントを評価するようにしたのである。 (もっと読む)


診断画像化システム(10)は、イベントを見るように配置されたセンサ(22)のマトリクスを有している。各センサ(22)は、関連するセンサ(22)の出力アナログ値をデジタル数に変換するためのアナログ/デジタル変換器(24)に接続されている。上記マトリクスにおける、イベントに応答して他のセンサ(22)に対し最も高い出力値を有するようなセンサ(50)が識別される。該高センサ(50)に対して最も近い近隣者であるような外側センサ(52)も識別される。外側センサ(52)の出力は、対応する出力のビット数を低減するために種々の非線形平方根関数の使用により圧縮される。最も多い情報を伝達するセンサの出力は最も少なく圧縮される一方、最も少ない情報を伝達するものは最も多く圧縮される。各イベントのアドレスが発生され、ルックアップテーブル(44)に記憶される。該ルックアップテーブル(44)は、リアルタイムな位置決め反復アルゴリズムをオフラインで実行するために使用される。
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本発明は、表面放射線束をもつ面を走査する際に用いるため、位置・任意接触検知装置とリンクされた固有の非画像化検出プローブを用いる画像システムを提供する。このシステムは、検出プローブおよび検知装置からの信号を取り込み、表面および表面放射線束形状の画像を生成するための処理手段をもつ。このシステムは、表面下の放射線源深さを求めるための手段をさらに提供する。このシステムはまた、この画像をユーザに提示するための手段をもつ。

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心臓イメージを取得するために最適な観察面を決定する方法(1100)、システム(1200)および装置(101)。該方法(1100)には、心臓の矢状面イメージと軸面イメージと冠状面イメージとのセットを取得する手法が含まれ、軸面イメージおよび冠状面イメージは矢状面イメージと直交し、心臓は固有軸と、血液プール、血液プール境界および心尖(1110)を有する左心室(「LV」)とを含む。本方法には血液プール境界(1140)のマップを形成するステップと、該マップを使用して、固有軸(1160)に沿って方向決定された完全な座標フレームを作成するステップとが含まれる。
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