El contenido de esta página está destinado a los profesionales de la salud y sus equivalentes.
La mejora en el acceso a los exámenes médicos da lugar a un aumento de la dosis de rayos X aplicada a la población.
Y a medida que los escaneados mediante TC se hacen más generalizados, aumenta la proporción de exposición a la dosis de rayos X como consecuencia de dicho procedimiento.
El diagnóstico por la imagen mediante medios de contraste yodados proporciona abundante información útil, pero el uso de medios de contraste en pacientes con insuficiencia renal conlleva riesgos de nefropatía inducida por contraste (NIC). Por lo tanto, la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, ESUR, y el Colegio Americano de Radiología, ACR, han publicado directrices para la reducción del riesgo.
Se están tomando medidas en todo el mundo para reducir la dosis de exposición a medida que aumenta el número de exámenes. Por ejemplo, el nivel de referencia de diagnóstico (DRL), que es una medida de la dosis de radiación para el diagnóstico radiológico, se ha introducido en muchos países, definiendo estándares para promover el escaneado a la dosis más baja posible coherente con el mantenimiento de una alta calidad de imagen.
Para reducir el riesgo de nefropatía inducida por contraste (NIC), se han realizado esfuerzos para disminuir la cantidad de medios de contraste utilizados durante el escaneado con bajo voltaje del tubo.
Sin embargo, el escaneado con tubo a bajo voltaje aumenta el ruido de la imagen y la elección de los factores de exposición seleccionados resulta más crucial.
- El modelo físico reduce el ruido presente en la FBP ajustando la textura a una tasa uniforme, de alta frecuencia a baja frecuencia, y alcanza una textura cercana a la FBP.
- El modelo estadístico reduce estadísticamente tanto el ruido de rayos X como el ruido eléctrico.
- El modelo objetivo mantiene la estructura teniendo en cuenta la forma, el tamaño, el contraste, la posición, etc. de la estructura modelando el cambio de información morfológica.
El proceso iterativo Intelli IPV mantiene una textura normal de la imagen, incluso con una tasa elevada de reducción de la dosis, reduciendo a la vez el ruido y mejorando la visibilidad. La tecnología Vision Model lo hace posible. Esta tecnología controla el ruido y la calidad de la imagen mediante un cálculo aritmético del proceso iterativo basado en un modelo estadístico, un modelo objetivo y un modelo físico.
- La textura de la imagen cambia
- La detectabilidad de bajo contraste se reduce
Intelli IPV logra una textura de imagen similar a las imágenes FBP al hacer que el NPS (espectro de potencia de ruido) esté cerca del de FBP, además de mejorar la detectabilidad de bajo contraste hasta 2 veces.
¿Se puede ajustar la calidad de la imagen según la región anatómica y la patología escaneada?
Sí. El efecto de reducción de ruido cuenta con 9 niveles de intensidad seleccionables (Estándar: nivel 1〜4 y Fuerte: nivel 1〜5) para cada región anatómica.
¿Es el tiempo de reconstrucción lo suficientemente rápido como para utilizarse en exámenes rutinarios?
Sí, el tiempo de reconstrucción es lo suficientemente rápido como para utilizarse en exámenes rutinarios.
¿Cuáles son las principales ventajas de Intelli IPV en comparación con FBP?
Consigue una reducción del ruido de la imagen de hasta el 90 %, una reducción de la dosis de radiación de hasta el 83 % y mejora la capacidad de detección de bajo contraste hasta 2 veces.