| Nローカライザー | |
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定位フレームに取り付けられた3つのNローカライザー。[1] | |
| 専門 | 脳神経外科、放射線腫瘍学 |
| 介入 | 定位手術、放射線手術 |
| 発明者 | ラッセル・A・ブラウン[2] |
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Nローカライザー[3]は、コンピュータ断層撮影(CT)[4] 、磁気共鳴画像(MRI)[5]、または陽電子放出断層撮影(PET)[6]によって得られた断層画像を使用して、定位手術または放射線手術の誘導を可能にする装置である。Nローカライザーは、2本の垂直ロッドにまたがってN字型を形成する対角ロッドで構成され(図1)、断層画像面が対角ロッドと交差する点を計算することができる。定位装置に3つのNローカライザーを取り付けると、断層画像面が3本の対角ロッドと交差する3つの点を計算することができる(図2)。これらの点により、定位フレームに対する断層画像面の空間方向が決定される。[7]
Nローカライザーは、ブラウン・ロバーツ・ウェルズ(BRW)[8] 、ケリー・ゴーアス[9]、レクセル[10] 、コスマン・ロバーツ・ウェルズ(CRW)[11] 、マイクロマールETM03B、FiMe-BlueFrame、マコム、アデオール・ツェッペリン[12]の定位放射線治療フレームおよびガンマナイフ放射線手術システムと統合されています。[13]
Nローカライザーの代替として、2本の対角ロッドがV字型を形成し、3本目の垂直ロッドが2本の対角ロッドの中間に位置する3本のロッドで構成されるシュトゥルム・パスティア・ローカライザーがある(図3)。 [14]シュトゥルム・パスティア・ローカライザーは、リーヒャート・ムンディンガーおよびザモラノ・デュジョヴニー定位フレームと統合されている。[15]
Nローカライザーと比較すると、シュトゥルム・パスティア・ローカライザーは精度が低く、定位フレームに対する断層画像平面の空間方向を決定するために、より複雑な計算が必要になります。[16]断層画像のピクセルサイズの指定を必要としないNローカライザーとは対照的に、[17]シュトゥルム・パスティア・ローカライザーでは、ピクセルサイズの正確な指定が必要です。[18]
Nローカライザー[19]とシュトゥルム・パスティアローカライザー[20]の導入から40年後に行われた研究では、両方のローカライザーの精度を向上させる計算技術が明らかになりました。
数字
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図 1. N ローカライザーと断層画像平面との交差の図。(A) N ローカライザーの側面図。断層画像平面は、2 本の垂直ロッドと 1 本の対角ロッドと交差します。(B)断層画像。断層画像平面と N ローカライザーの交差により、2 つの基準円と 1 つの基準楕円が作成されます。楕円と 2 つの円の相対間隔は、断層画像平面が対角ロッドと交差する高さによって異なります。
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図 2. 3 つの N ローカライザーとそれらの断層画像平面との交差の描写。四辺形は断層画像平面を表します。楕円とアーチは定位装置を表します。楕円に付いている垂直線と対角線は 3 つの N ローカライザーを表します。断層画像平面が対角ロッドと交差する 3 つの点は点で示されています。これらの交差点は、定位フレームに対する断層画像平面の空間方向を決定します。
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図 3. Sturm-Pastyr ローカライザーと断層画像平面との交差の描写。(A) Sturm-Pastyr ローカライザーの側面図。断層画像平面は、2 本の対角ロッドと 1 本の垂直ロッドと交差します。(B)断層画像。断層画像平面と Sturm-Pastyr ローカライザーの交差により、2 つの基準楕円と 1 つの基準円が作成されます。円と 2 つの楕円の相対間隔は、断層画像平面が垂直ロッドと交差する高さによって異なります。
参考文献
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