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部分容積効果は、画像システムの解像度が限られているために、小さな物体または領域で見かけの活動が失われることと定義できます。これは、医療用画像診断、およびより一般的には陽電子放出断層撮影(PET) や単一光子放出コンピュータ断層撮影(SPECT)などの生物学的画像診断で発生します。画像化される物体または領域が、画像システムの x、y、z 次元における半値全幅( FWHM ) 解像度の 2 倍未満の場合、物体または領域で生じる活動は過小評価されます。[1] 解像度が高いほど、組織をよりよく解像するため、この効果は減少します。[要出典]
部分容積損失のみが発生できるのは、物体または領域の周囲の活動がゼロ、[2]または物体より少ないか多い場合のみです。また、物体の活動の損失は一般に、物体の外側とみなされる隣接領域の活動の増加を伴います(つまり、スピルオーバー)。小さな物体(ボクセルなど)やイメージングシステムの空間分解能に匹敵するサイズの物体の場合、観測される活動は、部分容積損失による活動と隣接領域からのスピルオーバーの合計です。部分容積効果を補正する方法は、部分容積補正と呼ばれます( [3] [4] [5] [6]を参照)。
参照
参考文献
- ^ EJ Hoffman; S.-C. Huang; ME Phelps (1979). 「陽電子放出コンピュータ断層撮影における定量化: 1. 物体サイズの影響」J. Comput. Assist. Tomogr. 3 (3): 299–308. doi :10.1097/00004728-197906000-00001. PMID 438372. S2CID 39770868.
- ^ RM Kessler; JR Ellis, Jr.; M. Eden (1984). 「エミッショントモグラフィースキャンデータの分析:解像度と背景によって課せられる制限」J. Comput. Assist. Tomogr. 8 (3): 514–522. doi :10.1097/00004728-198406000-00028. PMID 6609942.
- ^ CC Meltzer ; JP Leal; HS Mayberg; HJ Wagner; JJ Frost (1990). 「MR イメージングによるヒト大脳皮質の部分容積効果に対する PET データの補正」J. Comput. Assist. Tomogr. 14 (4): 561–570. doi :10.1097/00004728-199007000-00011. PMID 2370355. S2CID 27765336.
- ^ HW Müller-Gärtner; JM Links; JL Prince; RN Bryan; E. McVeigh; JP Leal; C. Davatzikos; JJ Frost (1992). 「陽電子放出断層撮影法を用いた脳灰白質の放射性トレーサー濃度の測定: MRI による部分容積効果の補正」Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism . 12 (4): 571–583. doi :10.1038/jcbfm.1992.81. PMID 1618936.
- ^ Olivier G. Rousset、Yilong Ma、Alan C. Evans (1998)。「PETにおける部分容積効果の補正:原理と検証」。核医学ジャーナル。39 (5): 904–911。PMID 9591599 。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Carolyn Cidis Meltzer、Paul E. Kinahan、Phil J. Greer、Thomas E. Nichols、Claude Comtat、Michael N. Cantwell、Michael P. Lin、Julie C. Price (1999)。「PET における MR ベースの部分容積補正方式の比較評価」。核医学ジャーナル。40 (12): 2053–2065。PMID 10616886 。
