Herramienta de IA mejora las capacidades de las imágenes TEP
Por el equipo editorial de MedImaging en español Actualizado el 22 Jun 2021 |
Imagen: Calidad de imagen de diagnóstico equivalente del software SubtlePET (Fotografía cortesía de Subtle Medical)
Una nueva tecnología de mejora de imágenes aumenta el rendimiento del radiotrazador de tomografía por emisión de positrones (TEP).
El SubtlePET 2.0 de Subtle Medical (Menlo Park, CA, EUA) es un algoritmo de inteligencia artificial (IA), listo para implementar, diseñado para mejorar la eficiencia de las imágenes de TEP y la atención de los pacientes durante los exámenes con los radiotrazadores 18F-FDG, 18F- amiloide, 18F-fluciclovina, 18F-DOPA, 18F-colina, 18F-DCFPyL, Dotatato Ga-68 y PSMA Ga-68. El software de mejora de imagen aplica eliminación de ruido, con base en algoritmos de aprendizaje profundo (DL) que mejoran la calidad de la imagen durante la fase de adquisición de escaneos TEP de recuento bajo, lo que permite a los proveedores agilizar la atención de los pacientes y mejorar la comodidad durante los exámenes TEP.
La tecnología mejora las imágenes TEP sin ninguna interrupción o alteración del flujo de trabajo de imágenes. Se proporciona una mejora significativa en la calidad de imagen de las imágenes con ruido como resultado de escaneos más cortos (hasta el 25% del tiempo de escaneo original), lo que es particularmente beneficioso para los niños y aquellos a quienes les practican TEP repetidos. El software independiente del proveedor se integra a la perfección con cualquier escáner y sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS), lo que aumenta el rendimiento del examen a través de protocolos acelerados y calidad de imagen.
“Estamos dedicados a ampliar los límites de los nuevos productos basados en IA, así como a mejorar continuamente nuestra línea de productos existente con nuevas características y capacidades. Estos avances continuos proporcionarán a los pacientes una experiencia de paciente significativamente mejor”, dijo Josh Gurewitz, director comercial de Subtle Medical. “Nuestros productos respaldan directamente nuestra misión de mejorar el acceso a imágenes de diagnóstico más rápidas, seguras e inteligentes”.
“Al agregar SubtlePET a nuestro conjunto de herramientas de inteligencia artificial, aumentamos drásticamente la eficiencia de nuestro programa de medicina nuclear e impactamos directamente en la experiencia del paciente. Podemos escanear a un paciente cuatro veces más rápido de lo normal y, sin embargo, mantener una excelente calidad de imagen de diagnóstico con SubtlePET, sin afectar el flujo de trabajo”, dijo Ravi Jain, MD, PhD, de Middlesex Health (Middletown, CT, EUA). “La tecnología de Subtle ayuda a respaldar nuestro compromiso con la atención al paciente”.
La TEP es una técnica de medicina nuclear que produce una imagen en 3D de los procesos funcionales del cuerpo. El sistema detecta pares de rayos gamma emitidos indirectamente por un trazador de radionúclidos emisor de positrones. Las concentraciones de trazadores dentro del cuerpo se construyen en 3D mediante análisis informático. En los escáneres TEP-CT modernos, las imágenes en 3D a menudo se logran con la ayuda de una tomografía computarizada de rayos X realizada en el paciente durante la misma sesión, en la misma máquina.
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Subtle Medical
El SubtlePET 2.0 de Subtle Medical (Menlo Park, CA, EUA) es un algoritmo de inteligencia artificial (IA), listo para implementar, diseñado para mejorar la eficiencia de las imágenes de TEP y la atención de los pacientes durante los exámenes con los radiotrazadores 18F-FDG, 18F- amiloide, 18F-fluciclovina, 18F-DOPA, 18F-colina, 18F-DCFPyL, Dotatato Ga-68 y PSMA Ga-68. El software de mejora de imagen aplica eliminación de ruido, con base en algoritmos de aprendizaje profundo (DL) que mejoran la calidad de la imagen durante la fase de adquisición de escaneos TEP de recuento bajo, lo que permite a los proveedores agilizar la atención de los pacientes y mejorar la comodidad durante los exámenes TEP.
La tecnología mejora las imágenes TEP sin ninguna interrupción o alteración del flujo de trabajo de imágenes. Se proporciona una mejora significativa en la calidad de imagen de las imágenes con ruido como resultado de escaneos más cortos (hasta el 25% del tiempo de escaneo original), lo que es particularmente beneficioso para los niños y aquellos a quienes les practican TEP repetidos. El software independiente del proveedor se integra a la perfección con cualquier escáner y sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS), lo que aumenta el rendimiento del examen a través de protocolos acelerados y calidad de imagen.
“Estamos dedicados a ampliar los límites de los nuevos productos basados en IA, así como a mejorar continuamente nuestra línea de productos existente con nuevas características y capacidades. Estos avances continuos proporcionarán a los pacientes una experiencia de paciente significativamente mejor”, dijo Josh Gurewitz, director comercial de Subtle Medical. “Nuestros productos respaldan directamente nuestra misión de mejorar el acceso a imágenes de diagnóstico más rápidas, seguras e inteligentes”.
“Al agregar SubtlePET a nuestro conjunto de herramientas de inteligencia artificial, aumentamos drásticamente la eficiencia de nuestro programa de medicina nuclear e impactamos directamente en la experiencia del paciente. Podemos escanear a un paciente cuatro veces más rápido de lo normal y, sin embargo, mantener una excelente calidad de imagen de diagnóstico con SubtlePET, sin afectar el flujo de trabajo”, dijo Ravi Jain, MD, PhD, de Middlesex Health (Middletown, CT, EUA). “La tecnología de Subtle ayuda a respaldar nuestro compromiso con la atención al paciente”.
La TEP es una técnica de medicina nuclear que produce una imagen en 3D de los procesos funcionales del cuerpo. El sistema detecta pares de rayos gamma emitidos indirectamente por un trazador de radionúclidos emisor de positrones. Las concentraciones de trazadores dentro del cuerpo se construyen en 3D mediante análisis informático. En los escáneres TEP-CT modernos, las imágenes en 3D a menudo se logran con la ayuda de una tomografía computarizada de rayos X realizada en el paciente durante la misma sesión, en la misma máquina.
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