WO2007116892A1 - 薬液注入装置 - Google Patents

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contrast medium
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Shigeru Nemoto
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Nemoto Kyorindo Co., Ltd.
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Definitions

  • the present invention relates to a chemical solution injection device that injects a chemical solution into a subject, and particularly relates to a chemical solution injection device that injects a contrast medium and physiological saline as a chemical solution.
  • medical fluoroscopic imaging devices include X-ray CT (Computed Tomography) scanner, MRI (Magnetic Resonance Imaging) imaging, PET (Positron Emission Tomography) feeding, ultrasonic diagnostic equipment, angio equipment, CT Angio equipment, MRA (MR Angio) equipment, etc. are known.
  • a contrast medium and physiological saline are injected into a subject for the purpose of obtaining a better fluoroscopic image. Since the contrast agent is a viscous liquid, a chemical injection device that automatically performs injection is put into practical use.
  • Patent Document 1 Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2004-113475
  • Patent Document 1 Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2004-113475
  • Patent Document 1 Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2004-113475
  • Patent Document 1 Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2004-113475
  • the CT value varies depending on the body weight, so that it changes depending on the body weight.
  • the optimal contrast agent injection rate for all examination sites or for all purposes has not been clearly known.
  • the injection rate is often determined empirically, and when the CT value exceeds a predetermined level, CT imaging is started. For this reason, the CT value level may be increased more than necessary, and the contrast medium is wasted and the subject is burdened.
  • Patent Document 1 JP 2004-113475 A
  • an object of the present invention is to provide a chemical solution injection device that reduces the burden on a subject by reducing the CT value to a necessary level.
  • the present invention relates to the following matters.
  • an injection device that is equipped with a syringe filled with a contrast medium, includes a piston drive mechanism that operates the syringe, and is used together with a medical image diagnostic apparatus.
  • Data recording means for storing a coefficient table in which coefficient a and coefficient b are recorded in advance corresponding to a plurality of CT values
  • a body weight input means for receiving an input of the subject's weight (X);
  • CT value input means for receiving input of the target CT value
  • An injection apparatus characterized by injecting a contrast medium in accordance with a determined injection speed (y).
  • Scan time input means for receiving an input of a scheduled imaging time (T) by the medical image diagnostic apparatus
  • Correction time input means for accepting input of correction time (a) and
  • the calculation means further includes the equation (2)
  • the data recording means is an experimental data which records a CT value actually measured by the medical diagnostic imaging apparatus after injection of a contrast medium, an injection speed (y) and a weight (X) performed.
  • the computing means has a function of recalculating the coefficient a and the coefficient b corresponding to each CT value by statistical calculation based on the formula (1) with reference to the experimental data table after additional recording.
  • the coefficient table receives the coefficient a and the coefficient b recalculated by the calculation means, and has a correction function that replaces the existing coefficient a and coefficient b with the recalculated coefficient a and coefficient b! / 5.
  • the injection device according to any one of 1 to 4 above.
  • CT value degree of contrast
  • an injection device that is optimal for contrast examinations (X-ray CT angio, X-ray angio) of the heart, aorta, and the like.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an injection device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an appearance of an example of an injection device.
  • FIG. 3 is a block diagram for explaining the interrelationship of each means of the injection device.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining processing steps in the injection apparatus of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a coefficient table.
  • FIG. 6 is a graph illustrating an example of how to obtain coefficient a and coefficient b.
  • FIG. 7 is a scatter diagram showing inspection data.
  • FIG. 8 is a diagram showing a specific example of a coefficient table.
  • the medical diagnostic imaging system in which the injection device is used includes the injection device 100 and an X-ray CT angiography device (not shown) which is a medical diagnostic imaging device, and preferably includes the injection device 100 and the CT angiography device. Is wired or wirelessly connected.
  • the injection device 100 includes an injection head 110 mounted on an upper part of an arm 112 connected to a stand 111, and a separate injection control unit 101 connected to a cable 102 by a cable 102. It is connected.
  • the injection control unit 101 includes a main operation panel 103, a display unit 104, a node unit 107 connected by a cable 108, and the like.
  • the injection head 110 has two concave portions 114 formed on the upper surface of the head body 113 as a syringe holding mechanism, and the two syringes 200C and 200P are formed in the concave portion 114. Installed.
  • the syringes 200C and P have a cylinder 210 and a piston 220.
  • the syringe 200C is filled with a contrast medium for angio, and the syringe 200P is filled with physiological saline as a diluent.
  • the tips of the two syringes attached to the head body 113 are connected by a connecting tube 230.
  • each syringe is pushed by the piston drive mechanism 130 that can be moved independently, so that contrast medium injection, physiological saline injection, and simultaneous injection of both can be performed.
  • This figure shows a double-head type injection device that can be equipped with two syringes. If only the injection of contrast medium is required, a single-head type with only one syringe can be used!
  • FIG. 3 is a block diagram showing the relationship between the components of the present invention.
  • the data recording means 410 preferably exists as a part of the function of the injection control unit 101, and is composed of hardware such as a hard disk, a CD-R, a flexible disk, and RAM, and software for operating the hardware.
  • the data recording means 410 logically has a coefficient table 411 and preferably an experimental data table 412.
  • the computing means 420 is a part of the main functions of the injection control unit 101, and the CPU and R It is composed of AM, ROM, etc., and access to the data recording means 410 is possible.
  • Weight input means 431, CT value input means 432, scan time input means 433, preferably correction time input means 434, and contrast agent information input means 437 are provided, which are preferably main operation panel 103. It is provided as part of the function. Further, the contrast medium information input means 437 may be capable of communicating with, for example, an IC chip attached or embedded in a syringe. In that case, manual input can be omitted. In addition, personal information such as weight may be transmitted from the hospital management server via a hospital LAN or the like, and the weight input means may be such a communication system.
  • FIG. 4 shows steps until injection is performed according to the embodiment of the present invention.
  • the target CT value, the contrast medium information including the concentration information of the odor amount, and the body weight (X) of the subject are respectively converted into the CT value input means 432, the contrast medium information input means 43, and the body weight input means.
  • Input from 431 may also be input as a force keyboard input by touching and selecting on the screen of the main operation panel 103 which is preferably a touch panel.
  • steps S4 and S5 the scheduled photographing time (T) and the correction time ( ⁇ ) are input from the scan time input means 433 and the correction time input means 434, respectively. This is also preferably entered by touching and selecting on the screen of the main operation panel 103, which is a touch panel.
  • the calculation means 420 refers to the coefficient table 411 in the data recording means 410.
  • An example of the coefficient table 411 is shown in FIG. Referring to this table, coefficient a and coefficient b are given according to the contrast agent type and target CT value. For example, using a 320 od formulation and targeting a CT value of 400 HU, the values a (320,400) and b (320,400) are obtained as the coefficient a and the coefficient b.
  • step S7 the injection rate (y) is
  • step 8 the calculation means 420 calculates the injection amount ( ⁇ ) from y, the scheduled imaging time (T) and the correction time ( ⁇ ) separately input,
  • T + a is an injection time. Therefore, calculation according to equation (2) is not essential. If T + a reveals the injection time, then injection is feasible.
  • the calculated injection rate, injection amount, injection time, and input data are preferably displayed on the display unit 104 of the injection device 100.
  • the operator confirms these values as necessary, and when a start command is input, the injection of contrast medium starts.
  • the CT value existing in the table is larger and smaller than the target CT, closest to the one, and the coefficient a corresponding to the CT value.
  • the coefficient may be interpolated by proportional distribution. For example, if the target CT value is set to 320HU for the 300 oz product from the coefficient table in Figure 5, the coefficient a is
  • the coefficient a and the coefficient b are basically determined by a large number of clinical outcomes empirically.
  • the type of contrast medium is determined, and X-ray CT angiography is performed on a large number of subjects at different injection rates. For example, as shown in FIG. 6, it is assumed that curve A and curve B are obtained for two injections with different body weight (x) or infusion rate (y).
  • the shooting time is T
  • Curve A and Curve B as CT values (CT) that can secure the imaging window at time T
  • T e.g. CT value 300
  • X weight
  • y injection rate
  • the corresponding coefficient a and coefficient b can be obtained.
  • This calculation method is based on the idea that the CT value giving the radiographing window is the target CT value, but the maximum CT value or the maximum force of the CT value is set to 10%.
  • the present invention can be applied to.
  • a is a parameter that is appropriately added by a doctor depending on individual differences between subjects and imaging time. Typically chosen between 7 and: LO seconds. Also, set the injection time considering ⁇ . I also prefer to do the above experiment.
  • Fig. 7 shows an example of inspection results. Each data approximates a straight line relatively well. From the least squares method,
  • FIG. 8 is obtained as a coefficient table. If the subject is 65 kg, from equation (1)
  • the injection rate for obtaining the target CT value is determined. Furthermore, if the imaging time is 30 seconds, for example, the correction time of 8 seconds is added, and the injection time is 38 seconds, for example. Also, the amount of force injection can be obtained from equation (2).
  • the apparatus of the present invention includes the CT value actually measured by the examination, the infusion rate (y) performed, and the body weight, including the examination data used when the coefficient a and the coefficient b were first obtained. More preferably, (X) is stored in an experimental data table. Then, the newly measured data is updated and saved as a record, and the above statistical calculation is performed again based on the experimental data table to which the new data is added. And the coefficient b is obtained.
  • Equation (1) is particularly effective for cardiac and aortic angio tests and CT angio tests using contrast agents.
  • Examples of the aortic examination site include the aortic arch, thoracic aorta, subpulmonary artery, and subdiaphragmatic artery.
  • the "means" constituting the system of the present invention may be a dedicated mechanism, may also serve as other means, or may be logical on a computer system. It may be a configuration. Those specific configurations can be easily configured by those skilled in the art by referring to the present specification.

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Description

薬液注入装置
技術分野
[0001] 本発明は、被験者に薬液を注入する薬液注入装置に関し、特に、薬液として造影 剤と生理食塩水とを注入する薬液注入装置に関する。
背景技術
[0002] 現在、医療用透視撮像装置としては、 X線 CT(Computed Tomography)スキャナ、 M RI (Magnetic Resonance Imaging)装像、 PET(Positron Emission Tomography)装食、 超音波診断装置、アンギオ装置、 CTアンギオ装置、 MRA(MR Angio)装置等が知ら れている。
[0003] 上述のような装置を使用するとき、よりよい透視画像を得る目的で、造影剤および生 理食塩水を被験者に注入することが行われる。造影剤は粘ちゆうな液体であることか ら、注入を自動的に実行する薬液注入装置が実用化されて ヽる。
[0004] 通常は一定の注入速度にて造影剤を注入し、撮像に適した造影度 (CT f)に達し たところで撮影を開始する。アーチファクト軽減のために、造影剤を注入した後、生理 食塩水を注入することもしばしば行われる。特許文献 1 (特開 2004— 113475号公 報)では、最適な CT値を得るために、造影剤の注入速度を時間経過と共に変化させ る注入プロトコルも記載されている。造影剤を同じ注入速度、同じ注入量で注入して も、体重によっても CT値が異なるため、体重により、変化させることも記載されている
[0005] しかし、すべての検査部位またはすベての目的のための最適な造影剤の注入速度 が明確に知られているわけではな力つた。注入速度は経験的に決められることが多く 、 CT値が所定のレベルを超えたときに、 CTの撮影が開始される。そのため、 CT値レ ベルが必要以上に上がることもあり、造影剤が無駄になるとともに、被験者にも負担 がかかっていた。
特許文献 1:特開 2004— 113475号公報
発明の開示 発明が解決しょうとする課題
[0006] 本発明は、このような状況に鑑み、 CT値を必要レベルに押さえ被験者の負担も軽 減する薬液注入装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明は、次の事項に関する。
[0008] 1. 造影剤が充填されたシリンジを搭載し、このシリンジを動作させるピストン駆動 機構を備え、医療画像診断装置と共に使用される注入装置において、
予め複数の CT値に対応してそれぞれ係数 aおよび係数 bが記録された係数テープ ルが保存されたデータ記録手段と、
被験者の体重 (X)の入力を受け付ける体重入力手段と、
目標 CT値の入力を受け付ける CT値入力手段と、
前記係数テーブルを参照し、入力された目標 CT値に対応する係数 aおよび係数 b を参照し、式(1)
y=ax + b
に従って、注入速度 (y)を求める演算手段と
を有し、
求められた注入速度 (y)に従 ヽ造影剤注入を行うことを特徴とする注入装置。
[0009] 2. ョード量に関連する造影剤情報の入力を受け付ける造影剤情報入力手段をさ らに有する上記 1記載の注入装置。
[0010] 3. 前記医療画像診断装置による予定撮影時間 (T)の入力を受け付けるスキャン 時間入力手段と、
補正時間( a )の入力を受け付ける補正時間入力手段と
をさらに有し、
前記演算手段は、さらに、式 (2)
z= (T+ a ) Xy
に従って、造影剤注入量 (z)を求める機能を有し、
求められた注入速度 (y)と造影剤注入量 (z)に従 、造影剤の注入を行う上記 1また は 2記載の注入装置。 [0011] 4. 入力された目標 CT値力 前記係数テーブル中に存在しないとき、係数テープ ル中に存在する CT値力 補間して係数 aおよび係数 bを求める補間手段をさらに有 する上記 1〜3のいずれかに記載の注入装置。
[0012] 5. 前記データ記録手段は、造影剤を注入して前記医療画像診断装置によって 実測された CT値、実施された注入速度 (y)および体重 (X)が記録されて ヽる実験デ ータテーブルをさらに有し、最新の測定で実測された CT値に対応する欄の注入速 度 (y)および体重 (X)を新たなレコードとして前記実験データテーブルに追加記録を 受け付け、
前記演算手段は、追加記録された後の実験データテーブルを参照して、前記式(1 )に基づいて、統計的計算により各 CT値に対応する係数 aおよび係数 bを再計算す る機能をさらに有し、
前記係数テーブルは、前記演算手段により再計算された係数 aおよび係数 bを受け 取り、存在して!/、た係数 aおよび係数 bを再計算後の係数 aおよび係数 bで置き換える 修正機能を有する上記 1〜4の ヽずれかに記載の注入装置。
[0013] 6. 心臓または大動脈の CT画像検査に使用される上記 1〜5のいずれかに記載 の注入装置。
発明の効果
[0014] 本発明によれば、造影度 (CT値)を必要レベルに抑えて、造影剤の無駄を省くと共 に、被験者の負担も軽減する薬液注入装置を提供することができる。
[0015] 特に本発明によれば、心臓、大動脈等の造影検査 (X線 CTアンギオ、 X線アンギオ )に最適な注入装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明の注入装置の 1例を示す図である。
[図 2]注入装置の 1例の外観を示す斜視図である。
[図 3]注入装置の各手段の相互関係を説明するブロック図である。
[図 4]本発明の注入装置での処理ステップを説明するフローチャートである。
[図 5]係数テーブルを示す図である。
[図 6]係数 a、係数 bの求め方の 1例を説明するグラフである。 [図 7]検査データを示す散布図である。
[図 8]係数テーブルの具体例を示す図である 符号の説明
100 注入装置
101 注入制御ユニット
102 ケーブル
103 メイン操作パネル
104 表示部
107 ハンドュ-ッ卜
108 ケーブル
110 注入ヘッド
111 スタンド
112 アーム
113 ヘッド本体
114 凹部
130 ピストン駆動機構
200C、 200P シリンジ
210 シリンダ
220 ピストン
230 連結チューブ
410 データ記録手段
411 係数テーブル
412 実験データテーブル
420 演算手段
431 体重入力手段
432 CT値入力手段
433 スキャン時間入力手段
434 補正時間入力手段 437 造影剤情報入力手段
発明を実施するための最良の形態
[0018] 本発明の 1実施形態を図面を参照して以下に説明する。注入装置が使用される医 療画像診断システムは、注入装置 100と医療画像診断装置である X線 CTアンギオ 装置(図示していない)を有しており、好ましくは注入装置 100と CTアンギオ装置とは 有線または無線接続されて 、る。
[0019] 注入装置 100は、例えば図 1に示すように、スタンド 111に連結されたアーム 112の 上部に注入ヘッド 110が装着され、別体となっている注入制御ユニット 101に、ケー ブル 102によって接続されている。注入制御ユニット 101は、メイン操作パネル 103、 表示部 104、さらにケーブル 108で接続されたノヽンドユニット 107等を備えている。
[0020] この注入ヘッド 110は、図 2に示すように、ヘッド本体 113の上面にシリンジ保持機 構として、 2つの凹部 114が形成されており、この凹部 114に 2つのシリンジ 200Cお よび 200Pが装着される。シリンジ 200C、 Pは、シリンダ 210とピストン 220を有してい る。シリンジ 200Cには、アンギオ用の造影剤が充填され、シリンジ 200Pには希釈剤 として生理食塩水が充填される。ヘッド本体 113に装着された 2つのシリンジの先端 は、連結チューブ 230により接続される。また、独立に移動できるピストン駆動機構 1 30によりそれぞれのシリンジのピストン 220が押されて、造影剤の注入、生理食塩水 の注入、加えて両者の同時注入が可能になる。尚、この図ではシリンジを 2つ搭載で きるダブルヘッド型の注入装置を示した力 造影剤の注入のみであれば、シリンジを 1つだけ搭載できるシングルヘッド型でもよ!/、。
[0021] ここで、ピストン駆動機構および制御機構等の一般的構成は、公知の構成を採用 することができる。
[0022] 図 3は、本発明の各構成の関係を示すブロック図である。データ記録手段 410は、 好ましくは注入制御ユニット 101の機能の一部として存在しており、ハードディスク、 C D— R、フレキシブルディスク、 RAM等のハードウェアとそれを動作させるソフトウェア 等で構成される。データ記録手段 410は、係数テーブル 411と好ましくは実験データ テーブル 412を論理的に有する。
[0023] 演算手段 420は、注入制御ユニット 101の主要な機能の一部であり、 CPUおよび R AM、 ROM等により構成され、データ記録手段 410へのアクセスが可能である。
[0024] 体重入力手段 431、 CT値入力手段 432、スキャン時間入力手段 433、好ましくは 補正時間入力手段 434、さらに造影剤情報入力手段 437が備えられており、これら は、好ましくはメイン操作パネル 103の機能の一部として備えられている。また、造影 剤情報入力手段 437は、例えばシリンジに貼付または埋め込まれた ICチップと通信 可能なものであってもよぐその場合は手入力を省くことができる。また、体重等の個 人情報は、病院内 LAN等により病院管理サーバから送信されてくるときもあり、体重 入力手段は、そのような通信システムであってもよい。
[0025] 図 4に、本発明の実施形態につ!、て注入が実行されるまでのステップを示す。まず 、ステップ S1〜S3において、 目標 CT値、ョード量の濃度情報を含む造影剤情報、 および被験者の体重 (X)が、それぞれ CT値入力手段 432、造影剤情報入力手段 4 37、体重入力手段 431から入力される。これらは、好ましくはタツチパネルとなってい るメイン操作パネル 103の画面にタツチして選択することで入力される力 キーボード 力も入力しても構わない。また、ステップ S4、 S5において、予定撮影時間 (T)および 補正時間( α )を、それぞれスキャン時間入力手段 433および補正時間入力手段 43 4から入力される。これも好ましくはタツチパネルとなっているメイン操作パネル 103の 画面にタツチして選択することで入力されるが、キーボードから入力しても構わな!/、。
[0026] 入力を受けて、ステップ S6において、演算手段 420は、データ記録手段 410内の 係数テーブル 411を参照する。係数テーブル 411の例を図 5に示す。このテーブル を参照すると、造影剤の種類と目標 CT値に対応して、係数 aおよび係数 bが与えられ る。例えば、 320ョード製剤を使用して CT値 400HUを目標とするとき、係数 aおよび 係数 bとして、値 a(320,400)および値 b(320,400)が得られる。
[0027] 次にステップ S7にて、注入速度 (y)が、
式 1J y=ax+b
に従って、計算される。
[0028] そして、ステップ 8にて、演算手段 420は、 y、別途入力されている予定撮影時間 (T )および補正時間(α )から、注入量 (ζ)を、
式(2) z= (T+ a ) Xy によって求める。
[0029] ここで、 T+ aは、注入時間である。従って、式(2)による計算は必須ではなぐ T+ aによって注入時間が明らかになれば、それで注入は実行可能である。
[0030] 計算された注入速度、注入量、注入時間、および入力されたデータは、好ましくは 注入装置 100の表示部 104に表示される。そして、作業者は必要によりこれらの値を 確認して、スタート指令を入力すると造影剤の注入が開始する。
[0031] 尚、目標 CT値が係数テーブル中に存在しないときは、テーブル中に存在する CT 値の中で、目標 CTより大き 、ものと小さ 、ものの最も近 、CT値に対応する係数 aと 係数 から、例えば比例配分により補間して求めても良い。例えば、図 5の係数テー ブルから 300ョード製剤で目標 CT値を 320HUとするのであれば、係数 aは、
{a(300,350)-a(300,300)} X 2/5 + a(300,300)
によって求めることができる。係数 bについても同様である。
[0032] 次に、係数テーブルの作成について説明する。係数 aおよび係数 bは、基本的には 多数の臨床結果力 経験的に求められる。 1つの実験的な求め方では、まず、造影 剤の種類を決めて、多数の被験者に対して、注入速度を変えて X線 CTアンギオ撮 影を行う。例えば図 6に示すように、体重 (x)、または注入速度 (y)が異なる 2つの注 入に対して、曲線 Aおよび曲線 Bが得られたとする。ここで撮影時間が Tであるとする
W
と、時間 T の撮影ウィンドウが確保できる CT値 (CT とする)として、曲線 A、曲線 B
W TW
に対して、 CT と CT が得られる。このような臨床実験を多数行い、同一の C
TW-A TW-B
T (例えば CT値 300)を与える注入条件を集め、体重 (X)と注入速度 (y)をそれぞ
TW
れ横軸、縦軸としてプロットし、散布図から、最小二乗法により y=ax+bの直線を求 め、係数 aおよび係数 bを求めることができる。これを、 CT として、 400、 350、 300
TW
および 250HUについて適用し、それぞれに対応する係数 aおよび係数 bを求めるこ とができる。この求め方は、撮影ウィンドウを与える CT値を目標 CT値とする考えに基 づくが、 CT値の最大値を目標としたり、 CT値の最大力も一 10%を目標としたりしても 、同様に本発明を適用することができる。
[0033] また、 aは、被験者の個体差と撮影時間により医師が適宜付加するパラメータであ る。典型的には、 7〜: LO秒の間で選ばれる。また、 αを考慮して、注入時間を設定し て上記の実験を行うことも好ま U、。
[0034] 図 7に検査結果の 1例を示す。各データは比較的よく直線に近似される。最小二乗 法から、
達成 CT値 400について:
y=0. 022x+ l. 0439 (r2=0. 4901) ,
達成 CT値 350について:
y=0. 0184x+ l. 1176 (r2=0. 7068) ,
達成 CT値 300について:
y=0. 0158x+ l. 2919 (r2=0. 8644)
とそれぞれ近似される。
[0035] その結果、係数テーブルとして図 8が得られる。被験者が 65kgであるとすると、式( 1)から、
400HU : 2. 47mlZ秒
350HU : 2. 32mlZ秒
300HU : 2. 31mlZ秒
となり、目標の CT値を得るための注入速度が決定される。さらに、撮影時間を 30秒と すると、例えば 8秒の補正時間を足して、注入時間は例えば 38秒となる。また、式(2 )力 注入量が求まる。
[0036] 以上のような注入装置により、注入を実施すると多くの検査でほぼ目標の CT値が 得られた。
[0037] また、本発明の装置は、最初に係数 aおよび係数 bを求めるときに使用した検査デ ータを含めて、検査によって実測された CT値、実施された注入速度 (y)および体重( X)を実験データテーブル保存されていることがさらに好ましい。そして、新たに実測さ れたデータを新し 、レコードとして保存し、新たなデータが追加された実験データテ 一ブルを元に、上記の統計的計算を再度行うことで、アップデートされた係数 aおよ び係数 bが得られる。
[0038] 尚、図 7のような散布図を表示させる手段を有することも好ましぐその際に、直線か ら大きく外れる異常点を削除する機能を有することも好ましい。その結果、より一般的 な、係数 aおよび係数 bが得られ、検査例を積み重ねるに従って、次第に一般的な精 度が向上する。
[0039] 以上のような式(1)による近似は、造影剤を用いた心臓および大動脈のアンギオ検 查、 CTアンギオ検査に特に有効である。大動脈の検査箇所としては、例えば大動脈 弓部、胸部大動脈、肺動脈下動脈、横隔膜下動脈等が挙げられる。
[0040] 以上、説明した中で、本発明のシステムを構成する「手段」は、専用の機構であって も、また他の手段を兼ねていても良いし、さらにコンピュータシステム上の論理的な構 成であってもよい。これらの具体的構成は、本明細書を参照することにより、当業者は 容易に構成することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 造影剤が充填されたシリンジを搭載し、このシリンジを動作させるピストン駆動機構 を備え、医療画像診断装置と共に使用される注入装置において、
予め複数の CT値に対応してそれぞれ係数 aおよび係数 bが記録された係数テープ ルが保存されたデータ記録手段と、
被験者の体重 (X)の入力を受け付ける体重入力手段と、
目標 CT値の入力を受け付ける CT値入力手段と、
前記係数テーブルを参照し、入力された目標 CT値に対応する係数 aおよび係数 b を参照し、式(1)
y=ax + b
に従って、注入速度 (y)を求める演算手段と
を有し、
求められた注入速度 (y)に従 ヽ造影剤注入を行うことを特徴とする注入装置。
[2] ョード量に関連する造影剤情報の入力を受け付ける造影剤情報入力手段をさらに 有する請求項 1記載の注入装置。
[3] 前記医療画像診断装置による予定撮影時間 (T)の入力を受け付けるスキャン時間 入力手段と、
補正時間( a )の入力を受け付ける補正時間入力手段と
をさらに有し、
前記演算手段は、さらに、式 (2)
z= (T+ a ) Xy
に従って、造影剤注入量 (z)を求める機能を有し、
求められた注入速度 (y)と造影剤注入量 (z)に従 、造影剤の注入を行う請求項 1ま たは 2記載の注入装置。
[4] 入力された目標 CT値が、前記係数テーブル中に存在しな ヽとき、係数テーブル中 に存在する CT値力 補間して係数 aおよび係数 bを求める補間手段をさらに有する 請求項 1〜3のいずれかに記載の注入装置。
[5] 前記データ記録手段は、造影剤を注入して前記医療画像診断装置によって実測さ れた CT値、実施された注入速度 (y)および体重 (X)が記録されて ヽる実験データテ 一ブルをさらに有し、最新の測定で実測された CT値に対応する欄の注入速度 (y)お よび体重 (X)を新たなレコードとして前記実験データテーブルに追加記録を受け付 け、
前記演算手段は、追加記録された後の実験データテーブルを参照して、前記式(1 )に基づいて、統計的計算により各 CT値に対応する係数 aおよび係数 bを再計算す る機能をさらに有し、
前記係数テーブルは、前記演算手段により再計算された係数 aおよび係数 bを受け 取り、存在して!/、た係数 aおよび係数 bを再計算後の係数 aおよび係数 bで置き換える 修正機能を有する請求項 1〜4のいずれかに記載の注入装置。
心臓または大動脈の CT画像検査に使用される請求項 1〜5のいずれかに記載の 注入装置。
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