Nuklearmedizin

Mit einer Vielzahl verfügbarer Isotope und der Flexibilität, mehrere Bereiche in einer einzigen Sitzung zu untersuchen, stecken die SPECT-Lösungen voller Potenzial. Unsere neuesten Innovationen machen die nuklearmedizinische Technologie besser zugänglich und ermöglichen es Ihnen, aussagekräftigere klinische Antworten zu erhalten.
StarGuide™
MyoSPECT™
NM/CT 870 CZT
NM/CT 870 DR
NM/CT 860
NM/CT 850
NM 830

Starguide

Wir stellen vor: StarGuide, unser fortschrittlichster SPECT/CT mit modernster Kadmium-Zink-Tellurid-Technologie (CZT), die den Beginn einer neuen Ära in der Nuklearmedizin darstellt.

Neue Möglichkeiten

Neue Protokolle durch die gleichzeitige Visualisierung mehrerer Tracer

Suchen

Neue Einsichten gewinnen mit 3D Dynamic Acquisition¹

Erforschen Sie

Vorhandene Tracer, um die klinischen Anwendungen zu erweitern.

Unterstützung

Unterstützung bei der Entwicklung neuer Tracer

MyoSPECT

Eine kardiologische Kamera der nächsten Generation für die Nuklearmedizin, die Sie bei anspruchsvollen kardiovaskulären Fällen unterstützt

Klarer, umfassender Blick auf das Herz jedes Patienten

Erweiterte FOV-Verarbeitung für ein 76 % größeres FOV-Volumen²

Echte dynamische Bildgebung mit SPECT Flow

Sie können die dynamische Erfassung auf MyoSPECT mit CFR und den absoluten myokardialen Blutfluss kombinieren

Zwei verschiedene Dämpfungskompensationslösungen

Bewerten Sie die Abschwächung durch Bildgebung in Bauch- und Rückenlage oder kombinieren Sie die Perfusionsbilder mit separaten CT-Bildern auf Xeleris

Smart Positioning-Workflow

mit automatisierter Scan-Positionierung und FOV-Empfehlungen

NM/CT 870 CZT

NM/CT 870 CZT ist die dritte Generation unseres universellen SPECT/CT-Systems mit CZT-Technologie. Sie kombiniert die verbesserte Erkennung kleiner Läsionen³, eine bessere Bildqualität und den erhöhten Patientenkomfort mit erweiterten quantitativen Anwendungen, die über Xeleris bereitgestellt werden. 

Verbesserte Erkennung von Läsionen³

Schnellere Diagnose und Klassifizierung von Erkrankungen

Entwicklung und Planung einer Therapie

anhand von quantitativen Beurteilungen des Krankheitszustands und des Behandlungserfolgs

Theranostik-Funktionen

Zur Verbesserung des vollumfänglichen SPECT7CT Angebots

Produktivität

Vereinfachter Workflow für komplexe Untersuchungen.

NM/CT 870 DR

NM/CT 870 DR ist ein erstklassiges SPECT/CT-System mit der zusätzlichen Flexibilität eines eigenständigen CT-Systems, das über die neuesten Fortschritte in der Technologie zur Reduzierung von Dosis und Metallartefakten verfügt. Es bietet durch eine komfortable und zielgerichtete Untersuchung genaue, reproduzierbare Ergebnisse, die überweisende Ärzte benötigen.

Bildqualität ohne Kompromisse

Verbesserte Erkennung kleiner Läsionen mit SwiftScan Planar und SwiftScan SPECT4

Bereit für Theranostik

Der einzige Scanner mit einfachem, direktem Upgrade auf CZT-Technologie

Steigerung der Produktivität

Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe für komplexe Verfahren mit SmartConsole

KI-Lösungen

Mehrere quantitative Anwendungen, unterstützt durch KI auf Xeleris

NM/CT 860

NM/CT 860 ist ein SPECT/CT-System für anspruchsvolle klinische Anforderungen. Es verbindet die SPECT- und Produktivitätsverbesserungen der Serie 800 mit einer optimalen Balance der CT-Technologie. Ein technologisch hochwertiger Dünnschicht-CT, den Sie für alle SPECT/CT-Protokolloe sowie die gängigsten eigenständigen CT-Untersuchungen benötigen.

Zeit und Schritte sparen

da Sie während der Untersuchung remote mit einem Arzt zusammenarbeiten

Steigerung der Produktivität

durch vereinfachte Arbeitsabläufe für komplexe Verfahren

Die leicht zu bedienende Benutzeroberfläche

hilft Ihrer Abteilung, effizient zu arbeiten

Arbeitsabläufe optimieren

mit automatisierten Transfer- und Archivierungsfunktionen

NM/CT 850

NM/CT 850 ist unser zugänglichstes SPECT/CT-System mit der kleinsten Stellfläche aller unserer SPECT/CT-Systeme der 800er-Serie. Es kombiniert die SPECT-Bildqualität und Produktivitätsverbesserungen der 800er-Serie mit der grundlegenden CT-Technologie, um so die wichtigsten anatomischen Informationen bereitzustellen, die Sie speziell für die Lokalisierung und Schwächungskorrektur in der SPECT-Bildgebung benötigen.

Unser zugänglichstes SPECT/CT-System

verfügt über die kleinste Stellfläche aller SPECT/CT-Systeme der 800er-Serie

Steigerung der Produktivität

durch vereinfachte Arbeitsabläufe für komplexe Verfahren

Erhöhte Zuverlässigkeit Ihrer Bilder

Nutzung der CT-Technologie, die Sie für die anatomische Lokalisierung und Abschwächungskorrektur benötigen

Kostengünstiges System-Upgrade

Das gleiche modulare Design wie die anderen Kameras der 800er-Serie

NM 830

NM 830 bietet Ihnen die Diagnosefunktion eines Zweikopf-SPECT-Systems, bei dem der Patientenkomfort im Mittelpunkt steht. Mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und einfachen Upgrade-Möglichkeiten für erweiterte Funktionen bildet dieses System die Grundlage unseres allgemeinen nuklearmedizinischen Portfolios.

Reduzierung von Dosis oder Scanzeiten

um bis zu 25 Prozent dank der höheren Empfindlichkeit von SwiftScan Planar und SwiftScan SPECT5

Kürzere, weniger belastende Untersuchungen

für mehr Patientenkomfort dank Evolution-Technologie6

Frühere Diagnose von Erkrankungen

dank der verbesserten Erkennung kleiner Läsionen mit SwiftScan SPECT4

CZT: Präzise Bildgebung mit der Geschwindigkeit von morgen

CZT stößt die Pforte zur Zukunft der Nuklearmedizin weit auf. Zum einen ist sie leichter und kompakter als die Nal-Kristalle der analogen Technologie, zum anderen ist sie pixelbasiert. Mit registrierter Kollimation wird jedes Photon direkt in ein elektrisches Signal umgewandelt, das seine Position und Energie präzise definiert. Das Ergebnis ist eine höhere räumliche und energetische Auflösung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
  1. 1. Nur Akquisition. Die erfassten dynamischen Daten werden in einer Listendatei gespeichert.
  2. 2. Im Vergleich zum Discovery™ NM 530c.
  3. 3. In der klinischen Praxis kann durch den Einsatz des NM/CT CZT 870 mit WEHR-Kollimator je nach klinischer Aufgabe, Patientengröße, anatomischer Position und klinischen Verfahren die Erkennung von Läsionen verbessert werden. Um die angemessene Dosis oder Scandauer zu bestimmen und gleichzeitig für die spezielle klinische Aufgabe eine gute diagnostische Bildqualität zu erhalten, sind der Radiologe und ein Medizinphysiker zu Rate zu ziehen.
  4. 4. Wie in Phantomtests mit einem Modellbeobachter gezeigt. Bei SPECT, im Vergleich zur Verwendung des LEHR-Kollimators und SPECT-Step&Shoot-Akquisition. Bei Planar im Vergleich zur Verwendung eines LEHR-Kollimators ohne Clarity 2D.
  5. 5. Im Vergleich zu einem LEHR-Kollimator mit Step&Shoot-Scan-Modus (für SPECT)/ohne Clarity 2D (für Planar). Wie in Phantomtests mit Knochenscanprotokoll, Evolution-Verarbeitung (für SPECT) und Modellbeobachtung gezeigt. Da die Ergebnisse der Modellbeobachtung möglicherweise nicht immer mit denen einer menschlichen Befundung übereinstimmen, hängt die tatsächliche Zeit-/Dosisreduzierung von der klinischen Aufgabe, der Größe des Patienten, der anatomischen Region und der klinischen Praxis ab. Ein Radiologe sollte die geeignete Scanzeit/Dosis für die jeweilige Aufgabe bestimmen.
  6. 6. In der klinischen Praxis wird der Einsatz von Evolution Optionen6a (Evolution for Bone, Evolution for Cardiac, Evolution for Bone Planar) und des Evolution Toolkits6b nach Rücksprache mit einem Nuklearmediziner, Physiker und/oder Anwendungsspezialisten empfohlen, damit die angemessene Dosisreduktion oder Scandauerverkürzung ermittelt wird, um je nach Protokoll der Klinik für eine bestimmte klinische Aufgabe eine gute diagnostische Bildqualität zu erhalten.
    1. 6a. Evolution Optionen – Die Funktionalität von Evolution wurde nachgewiesen durch die Simulation von Zählstatistiken mithilfe von werkseitigen Standardprotokollen und der Bildgebung von 99mTc-basierten Radiotracern mit einem LEHR-Kollimator an einem anthropomorphen Phantom oder einem realistischen NCAT-Phantom (SimSET), gefolgt von quantitativen und qualitativen Bildvergleichen.
    2. 6b. Evolution Toolkit – Die Funktionalität des Evolution Toolkits wurde nachgewiesen durch die Simulation vollständiger Zählstatistiken mithilfe von Bildern eines Phantoms zur Simulation von Läsionen und basierend auf verschiedenen Radiotracern und Kollimatoren, und dadurch, dass die Bildqualität von SPECT-Aufnahmen, die mit dem Evolution Toolkit rekonstruiert wurden, gleichwertige klinische Informationen zur Verfügung stellt wie mit FBP/OSEM rekonstruierte Bilder, aber gleichzeitig ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie besseren Kontrast und bessere Auflösung von Läsionen liefert.

Noch Fragen? Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.

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