• 製作醫用X光診斷之關鍵組件

    製作醫用X光診斷之關鍵組件

    國內擁有雄厚之資訊與通訊科技( ICT)產業基礎,目前已有多家廠商投入X光影像產業之研發,如X光管組件、影像感測板、醫學影像存檔與通訊系統等。然國內傳統產業轉型初期,廠商對輻射度量、劑量評估等技術仍經驗不足。核研所開發的劑量面積乘積儀(Dose Area Product meter, DAP meter)是X光影像系統之必要關鍵組件,可即時評估民眾接受X光診斷時的輻射劑量,填補國內相關技術之缺口,扶植技術自主性之產品。 計讀儀原型機電子電路設計圖

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  • 醫療透視影像重建之軟體加速技術

    醫療透視影像重建之軟體加速技術

    放射影像為放射造影儀於進行造影程序取得數據後,透過特殊演算法運算後產生。為取得高品質的放射影像,需使用精確的演算法,因而伴隨著複雜與耗時的計算。然而,快速且精確的放射影像重建結果,對於醫院與患者皆有所助益,除了可加快程序與縮短造影後等待的時間外,也可提供較可靠的參考依據。因此,核研所開發之X光有限角度造影系統於重建演算上採用精確系統模型,並致力於高效能運算之軟硬體技術的研究,以期提供快速且高品質核醫影像之重要解決方案。 透過專屬加速技術達成精確與快速的效果

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  • 醫療用低劑量立體成像技術

    醫療用低劑量立體成像技術

    為了解決電腦斷層造影(CT)過程中接收的高劑量(~7mSv),並改善傳統2D造影時器官組織重疊造成誤診之風險,核能研究所設計開發TomoDR專屬之有限角度3D成像軟體技術,只需要比傳統2D X光(~0.02mSv)微高的劑量,就能用小角度造影資訊重建出類CT影像。傳統上為達到低劑量之目標,選用小角度進行少量拍攝時,成像上會衍生出許多的假影,造成診斷困難。低劑量有限角度3D成像技術克服此難題,可應用於第一線篩檢及病灶追蹤,除有效降低輻射劑量,亦提供醫生及病患完善的醫學影像資訊。 小角度造影與電腦斷層掃描示意圖

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  • 研發使病灶無所遁形的精準診斷利器

    研發使病灶無所遁形的精準診斷利器

    核能研究所發展尖端原子能科技,投入與民眾健康息息相關的醫用輻射領域,開發新時代低劑量三維(Three Dimension, 3D)X光機(Taiwan TomoDR,如圖),以數位斷層合成(digital tomosynthesis)造影系統有效解決傳統X光數位放射攝影(Digital Radiography, DR)二維(two dimension, 2D)影像組織器官重疊問題,呈現相近電腦斷層掃描(Computed Tomography, CT)之診斷影像品質,使病灶一覽無遺。數位斷層合成(Digital Tomosynthesis‎)為目前國際放射醫學造影之重要發展技術之一,Taiwan TomoDR應用此技術再加入研究團隊自行開發三項重要新技術:(1)可由各種不同方向進行掃描;(2)針對患部最佳化照射條件;(3)多項創新3D快速影像重建專利技術,提供最佳放射診斷影像品質,同時降低病患所接受之輻射劑量,縮短整體造影流程。 Taiwan TomoDR與傳統X光放射造影之手部腕骨影像品質比較

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  • 多功能腫瘤影像診治探針製作

    多功能腫瘤影像診治探針製作

    本計畫所設計之多功能腫瘤影像診斷與治療探針是以花菁染料為主體,作為近紅外螢光腫瘤造影劑,同時可將其標誌放射性同位素,以單光子射出電腦斷層(SPECT)造影來監測藥物傳輸與活體內分佈的狀況,藉此可合併近紅外螢光與核醫影像來早期診斷癌症,提升深層腫瘤的診斷靈敏度。可藉由更換螯合端配位子來達到多選擇性標誌放射性同位素的特性,可採用In-111、Tc-99m等切入SPECT核醫診斷,造影,或以Ga-68、Cu-64等切入PET核醫診斷造影市場,更可以標誌Lu-177、 Y-90、Re-188等同位素搶食癌症體內放射治療的市場。另外,本探針更可藉由其染劑主體所具備光熱特性達到癌症光熱治療的目的(如圖)。本探針可提供癌症患者更多有效診斷與治療用藥之選擇,並創造製藥產業的產值,提升我國製藥的競爭力。 多功能腫瘤影像診治探針(DOTA-NIR790)發展潛力

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qutation mark left 01 我平生從來沒有做出過一次偶然的發明,

我的一切發明都是經過深思熟慮與嚴格實驗的結果。qutation mark right 01 

~湯瑪斯·阿爾瓦‧愛迪生(美國)~