Estudo de simulação Monte Carlo sobre o projeto e otimização de colimadores para emissões de correlação de raios gama em cascata não colineares em imagens médicas
DOI:
https://doi.org/10.15392/2319-0612.2025.2573Palavras-chave:
Simulação de Monte Carlo, GATE, Raios gama em cascata, Desenho otimizado de colimadores, Reconstrução de imagens médicasResumo
Este estudo focou-se no desenho e otimização de colimadores para imagem com raios gama em cascata através de simulações de Monte Carlo. Os blocos de colimadores em forma trapezoidal, foram projetados na aplicação Geant4 GATE, para um ambiente de tomografia por emissão de pôsitrons (PET). Os colimadores foram acoplados a um modelo simulado de PET para pequenos animais, e foram otimizados simulando espessuras de septos de 0,2 mm a 1,2 mm, em incrementos de 0,2 mm. Uma fonte de 111In com raio de 0,25 mm e atividade de 1,0 MBq foi usada como emissor de raios gama em cascata. No GATE, dezesseis blocos de colimadores de tungstênio trapezoidais foram desenhados, cada um com uma superfície de 16,31 mm × 37,5 mm de face para os cristais do detector, e uma superfície de 12,33 mm × 37,5 mm de face para o objeto escaneado. Cada bloco contém 105 orifícios retangulares paralelos dispostos em uma matriz de 7 × 15, com comprimento de 10,0 mm, resultando em um colimador em forma de anel com um raio externo de 41,0 mm. O colimador assim desenhado, destinado à imagem de pequenos animais, prioriza a resolução. Assim, um colimador com septos de 1,0 mm e tamanhos de orifício de 1,5 mm × 0,7 mm, com resoluções espaciais de 7,6 mm e 4,1 mm nas direções axial e transaxial, respectivamente, foi escolhido. Além disso, os colimadores demonstraram boa resolução de energia de ~8,96% e ~10,10% para 171,3 keV e 245,4 keV, respectivamente, dentro de um limite de resolução de energia de 10% estabelecido durante as simulações. Também, dentro do campo de visão, as posições reconstruídas da fonte variaram de 81,1% a 100% das posições reais simuladas. O desenho otimizado do colimador apresenta uma solução viável para imagem dos órgãos internos de pequenos animais, com tamanhos superiores a 7,6 mm.
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Referências
PAHLKA, R.B,; KAPPADATH, S.C,; MAWLAWI, O.R. A Monte Carlo simulation of coincidence detection and imaging of gamma-ray cascades with a scintillation camera. Biomed. Phys. Eng. Express, 4: 055012, 2018.
SAFFER, J.R,; BARRETT, H.H,; BARBER, H.B,; WOOLFENDEN, J.M. Surgical probe design for a coincidence imaging system without a collimator. Image Vis. Comput, 511 LNCS, p. 333–341, 1992.
BUTZ, T. Nuclear quadrupole interactions studied by time differential perturbed angular correlations of γ-rays. Zeitschrift fur Naturforsch. - Sect. A J. Phys. Sci, v. 51, p. 396–410, 1996.
HEMMINGSEN, L,; SAS, K.N,; DANIELSEN, E. Biological Applications of Perturbed Angular Correlations of γ-Ray Spectroscopy. Chem. Rev, v. 104, p. 4027–4061, 2004.
CHIANG, C.C,; CHUANG, C.C,; NI, Y.C,; JAN, M.L,; CHUANG, K.S,; LIN, H.H. Time of flight dual photon emission computed tomography. Sci. Rep, v. 10, p. 1–13, 2020.
UENOMACHI, M,; SHIMAZOE, K,; OGANE, K,; TAKAHASHI, H. Simultaneous multi-nuclide imaging via double-photon coincidence method with parallel hole collimators. Sci. Rep, v. 11:13330, 2021.
RANGACHARYULU, C,; LAI, THI KHANH. L,; OLSHANOSKI, K,; SANTOSH, S,; NKUBA, L.L,; FUKUCHI, T,; FUKUDA, M,; KANDA, H,; MSAKI, P.K,; SAI, K.V,; TAKAHASHI, N. Development of a Nuclear Gamma Cascade Correlations Based Medical Imaging System - A Novel Modality with Potentials for Replacement of SPECT and PET. International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging in the Era of Theranostics (IPET), Book of Abstract-IPT 2020, IAEA-CN-285/110, 2021.
SHIMAZOE, K,; UENOMACHI, M,; MIZUMACHI, Y,; TAKAHASHI, H,; MASAO, Y,; SHOJI, Y,; KAMADA, K,; YOSHIKAWA, A. Double Photon Emission Coincidence Imaging using GAGG-SiPM pixel detectors. J. Instrum, v. 12 C12055, 2017.
SANTHOSH, R.S,; SHYAM, D.S,; FUKUCHI, T,; RANGACHARYULU, C,; VENKATARAMANIAH, K,; SAI, K.V. Design and Optimization of a Collimator for a New PET system using GATE simulation. In: PROCEEDINGS, 64TH DAE BRNS SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS, 2019 Lucknow (Uttar Pradesh), India, p. 852-853, 2019.
BRADY, E,; DEUTSCH, M. The angular correlation of successive gamma-rays. Phys. Rev, v. 78, p. 558–566, 1950.
SCHMITZ-FEUERHAKE, I. Studies on three-dimensional scintigraphy with gamma - gamma – coincidences. Phys. Med. Biol, v. 15: p. 649–656, 1970.
MONAHAN, W.G,; POWELL, M.D. Three-Dimensional Imaging of Radionuclide Distribution by Gamma-Gamma Coincidence Detection In: Tomographic imaging in nuclear medicine, p. 165–175, 1972.
YAMAMOTO, S,; OKUMURA, S,; WATABE, T,; IKEDA, H,; KANAI, Y,; TOSHITO, T,; KOMORI, M,; OGATA, Y,; KATO, K,; HATAZAWA, J. Development of a prototype Open-close positron emission tomography system. Rev. Sci. Instrum, v. 86: p. 1–9, 2015.
BUVAT, I,; CASTIGLIONI, I. Monte Carlo simulations in SPET and PET. Q J Nucl Med, v. 46, n. 1, p. 48-61, 2002.
SANTIN, G,; STRUL, D,; LAZARO, D,; SIMON, L,; KRIEGUER, M,; VIEIRA, M.M, et al. GATE, a Geant4-based simulation platform for PET integrating movement and time management. IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imaging Conf, v. 50, n. 5, p. 1516–1521, 2003.
BRUN, R,; RADEMAKERS, F. ROOT - An object oriented data analysis framework. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. A Accel. Spectrometers, Detect. Assoc. Equip, v. 389, p. 81–86, 1997.
OKUMURA, S,; YAMAMOTO, S,; WATABE, H,; KATO, N,; HAMAMURA, H. Development of dual-layer GSO depth-of-interaction block detector using angled optical fiber. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. A Accel. Spectrometers, Detect. Assoc. Equip, v. 781, p. 65–70, 2015.
FUKUCHI, T,; OKAUCHI, T,; SHIGETA, M,; YAMAMOTO, S,; WATANABE, Y,; ENOMOTO, S. Positron emission tomography with additional γ-ray detectors for multipletracer imaging. Med. Phys, v. 44, p. 2257–2266, 2017.
NKUBA, L.L,; LUGENDO, I.J,; AMOUR, I.S. A GATE-based Monte Carlo simulation of a dual-layer pixelized gadolinium oxyorthosilicate (GSO) detector performance and response for micro PET scanner. Tanzania J. Sci, v. 47, n. 2, p. 507–519, 2021.
GUNTER, D.L. Collimator characteristics and design. In: Henkin, R. E et al.(Ed), Nuclear Medicine. Mosby-Year Book, 96–124, St. Louis; 1996.
GUNTER, D.L. Collimator Design for Nuclear Medicine. In: Wernick, M.N,; Aarsvold, J.N (Eds), Emission Tomography. The Fundamentals of PET and SPECT. Vol. X, 153–168, Elservia Academic Press. San Diego, Califonia; 2004.
DEPREZ, K,; VANDENBERGHE, S,; VAN AUDENHAEGE, K,; VAN VAERENBERGH, J,; VAN HOLEN, R. Rapid additive manufacturing of MR compatible multipinhole collimators with selective laser melting of tungsten powder Med. Phys. 40: 1617–1634, 2013.
MASSARI, R,; D’ELIA A, SOLURI A AND SOLURI A Super Spatial Resolution (SSR) method for small animal SPECT imaging: A Monte Carlo study. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. A Accel. Spectrometers, Detect. Assoc. Equip, v. 982: 164584, 2020.
SHIMAZOE, K,; UENOMACHI, M,; TAKAHASHI, H. 2022 Imaging and sensing of pH and chemical state with nuclear-spin-correlated cascade gamma rays via radioactive tracer. Communications Physics 5, Article No 24, p. 1-8, 2022.
JIN, Y,; MENG, L.J. Exploration of Coincidence Detection of Cascade Photons to Enhance Preclinical Multi-Radionuclide SPECT Imaging. IEEE Trans Med Imaging. Doi: 10.1109/TMI.2023.3348756, 2024.
UENOMACHI, M,; SHIMAZOE, K,; TAKAHASHI, H. A double photon coincidence detection method for medical gamma ray imaging. Bio-Algorithms and Med-Systems, v. 18, p. 120–126, 2022.
SIMMS, P.C,; STEFFEN, R.M. Lifetime of the 247-keV excited state of 111Cd. Phys. Rev. v. 108, p. 1459–1461, 1957.
Open GATE Collaboration. Imaging Applications. Available at: https://opengate.readthedocs.io/en/latest/digitizer_and_detector_modeling.html#energy-resolution. Accessed on: 12 June 2024.
MATULEWICZ, T,; KORZECKA, K,; PYTEL, Z. Tests of GSO scintillator In: Annual Reports: Nuclear Physics Division. (Eds S. Zygmunt & M. Popkiewicz), PL9800110, p. 48–49, 1996.
NKUBA, L.L,; OLSHANOSKI, K,; FUKUCHI, T,; LUGENDO, I.J,; DANG, N.P,; RANGACHARYULU, C,; SAI, K.V. Monte Carlo simulations of the non-collinear gamma-ray cascade emissions for medical imaging. In: 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISOTOPES (11-ICI) AND EXPO, Saskatoon, Canada, July 23-27, 2023.
ZHANG, C,; SANG, Z,; WANG, X,; ZHANG, X,; YANG, Y. The effects of inter-crystal scattering events on the performance of PET detectors. Phys Med Biol, v. 64, n. 20, p. 1-9, 2019.
LIU, X,; LIU, H,; CHENG, L,; WU, J,; BAO, T,; YAO R,; LIU, Y. A 3-dimensional stationary cascade gamma ray coincidence imager. Phys. Med. Biol, v. 66, n. 22: 225001, 2021.
OLSHANOSKI, K,; NKUBA, L.L,; DANG, N.P,; FUKUCHI, T,; KANDA, H,; LUGENDO I.J, SAI, K.V,;RANGACHARYULU, C. Collimator design for gamma-ray cascade angular correlations in medical imaging. J. Instrum, v. 18 C05010, 2023.
SCOPINARO, F,; MASSARI, R,; VARVARIGOU AD, D'ALESSANDRIA, C,; TROTTA, C,; DI SANTO, G.P et al. High-resolution small animal single photon emission computed tomography: uptake of [99mTc]bombesin and [123I]ioflupane by rat brain. Q J Nucl Med Mol Imaging, v. 51, n. 2, p. 204-210, 2007.
VAN AUDENHAEGE, K,; VAN HOLEN, R,; VANDENBERGHE, S,; VANHOVE, C,; METZLER, S.D,; MOORE, S.C. Review of SPECT collimator selection, optimization, and fabrication for clinical and preclinical imaging. Med Phys. 2015, v. 42(8): 4796-813. doi: 10.1118/1.4927061. PMID: 26233207; PMCID: PMC5148182.
DU, J,; JONES, T. Technical opportunities and challenges in developing total‑body PET scanners for mice and rats. EJNMMI Physics, v. 10, n. 2, https://doi.org/10.1186/s40658-022-00523-6, 2023.
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