<<< Interlibrary

 

Блинов Н.Н.
 д.т.н., проф. НПО «Экран»

 

Анализ развития разработки и производства аппаратуры для лучевой диагностики в мире и в Российской Федерации

 

За последнее десятилетие цифровые методы получения и преобразования медицинских изображений победили пленочные регистраторы практически во всех видах лучевой диагностики, начиная от обычного рентгеновского просвечивания и кончая сложнейшими ангиографическими исследованиями. На последних международных рентгеновских выставках в Чикаго (RSNA) и Вене (ECR) всеми ведущими производителями аппаратуры для лучевой диагностики была продемонстрирована широкая номенклатура новых изделий для цифровой рентгеноскопии, флюорографии, рентгенографии и томографии на базе принципиально новых приемников рентгеновского излучения: малошумящих ПЗС матриц и полномасштабных полупроводниковых детекторов на основе аморфного кремния и селена. Также стремительно развивается УЗ диагностическая аппаратура и магнитно-резонансные томографы. Несколько менее стремительны темпы развития аппаратуры для ядерной медицины.

Попытаемся кратко обозначить основные достигнутые вехи в различных областях техники для лучевой диагностики и определить место российских разработчиков и производителей в каждом виде техники для лучевой диагностики.

Компьютерная томография (КТ)

Спиральные компьютерные томографы практически вытеснили однослойные системы. Следующим шагом, отчетливо проявившемся в последние годы является введение в спиральные томографы нескольких систем детекторов: т.н. мультидетекторные системы. Спиральные системы с одновременным получением двух слоев (двухслойные системы) становятся наиболее распространенными на современном рынке компьютерных томографов, поскольку такое техническое решение существенно расширяет возможности применения КТ, особенно при кардиоваскулярных исследованиях, в интервенционной радиологии, при скрининге легочных патологий. Широко развиваются методы «виртуальной эндоскопии», основанные на компьютерной обработке трехмерных (3D) изображений. В РФ компьютерные томографы не разрабатываются и не выпускаются.

Магниторезонансная томография (МРТ)

Ряд новых систем МР томографов построен на открытых сверхпроводящих магнитах вертикального типа с напряженностью 0,6 - 2 Тесла. Одновременно продолжается совершенствование МР систем открытого типа на постоянных магнитах с напряженностью на уровне 0,3 Тесла при весе магнита до 20 тонн..

Еще одной тенденцией является создание малых МР систем для исследования конечностей, для диагностики остеопороза. Малый диаметр магнита позволяет существенно удешевить систему при высоком качестве изображения.

Наивысшим достижением в области МРТ по-прежнему являются сверхпроводящие томографы с напряженностью 3 - 4 Тесла, позволяющие проводить исследования всего тела. Особенно существенное расширение диагностических возможностей в таких системах достигается при исследовании головного мозга. Широко развивается магнито-резонансная ангиография, создаются магнито-контрастные препараты на базе соединений гадолиния. В РФ МРТ разрабатывается и производится НПФ «Аз» на резистивных и постоянных магнитах, и ВНИИ компьютерной томографии. Разработка низкопольных МР томографов ведется в Казанском институте экспериментальной физики.

Аппаратура для ядерной медицины

Наблюдается резкий прогресс в области производства двухфотонных эмиссионных (или позитронно-электронных) томографов (ПЭТ).

В 2000 году впервые появились на международном рынке комбинированные системы, позволяющие проводить ПЭТ и КТ исследования одновременно, что обеспечивает сопоставление в одном исследовании морфологических и анатомических характеристик исследуемого объекта, особенно существенных для онкологии. Первые такие системы разработаны фирмами GE и Siemens.

Однофотонные эмиссионные томографы и гамма-камеры совершенствуются в части программного обеспечения, скорости исследования, дизайна. В РФ эти виды техники в настоящее время не разрабатываются и не производятся.

УЗ диагностическая аппаратура

В ультразвуковые сканеры широко внедряются методы формирования трехмерного изображения, при которых двухкоординатная детекторная УЗ система обеспечивает одновременный сбор данных из зоны интереса под разными углами.

Программы компьютерной обработки позволяют исключить артефакты и искажения, присущие УЗ-изображению, и облегчают его интерпретацию.

Новые методы УЗ исследований: цветное доплеровское картирование (ЦДК) и ангиография на основе цветового кодирования доплеровского сдвига частоты многократно расширяют диагностические возможности УЗ-исследований кровотока, сосудов и сердца.

Широко развивается модернизация (upgrading) существующих УЗ-систем за счет введения новых аппаратурно-программных возможностей обработки сигнала. Ряд фирм представляют новые модели носимых УЗ-сканеров, обеспечивающих оперативную диагностику в скоропомощной медицине, медицине катастроф, помощи на дому.

В РФ ряд фирм производит сборку УЗ аппаратов из зарубежных элементов (таблица 1).

Таблица 1. Основные производители УЗ аппаратуры в РФ

Фирма

Адрес

Продукция

ИзоМед

Москва

УЗ-сканеры

Спектромед

Москва

УЗ-сканеры,

измерители кровотока

БИОСС

г. Зеленоград

Измерители кровотока, энцефолографы, синусканы

Ультрамед-1

Москва

Эхоэнцефолоскопы

НПО конверсионного приборостроения

Москва

УЗ сканеры по лицензии Филипс

Росбиомедика

г. Нижний Новгород

УЗ сканеры по лицензии Esoate Biomecclica (Италия)

Медскан

Москва

УЗ сканеры

Арзамасский приборостроительный завод

г. Арзамас

УЗ-сканеры с механическими и линейными датчиками

НПП «Ратекс»

Санкт-Петербург

УЗ-сканеры

НПП «Исток»

Санкт-Петербург

УЗ-сканеры


Рентгенодиагностическая аппаратура

Бум, достигший своего максимума три года назад в связи с широким внедрением методов и средств формирования цифровых рентгеновских изображений в рентгенодиагностическую аппаратуру, продолжается снижающимися темпами. Все более отчетливо обозначились тенденции:

1. Совершенствуются и удешевляются устройства для цифровой рентгенографии с помощью стимулируемых люминофоров (называемые «computed rariography» (СR), главным достоинством которых является возможность их совместной работы с существующим парком рентгеновской аппаратуры. Наряду с традиционными производителями этого вида техники (Fuji, Agfa, Kodak), достаточно дешевые модели автономных систем для цифровой рентгенографии на стимулированных люминофорах создаются новыми фирмами (Orex, Lumisys) (таблица 2).

В России отсутствует производство стимулируемых люминофоров и аппаратуры для их применения.

Таблица 2. Устройства для цифровой рентгенографии со стимулированными люминофорами (CR)

Производитель

Orex,

Израиль

Fuji,

Япония

Agfa,

Бельгия

Kodak, Германия

Lumisys, Греция

Тип

PcCR 1417

5000 R

ADC solo

CR 800

ACR 2000

Размер экрана, мм

Стандартные кассеты до 35х43

-”-

-”-

-”-

-”-

Контраст, бит

12

12

12

12

12

Пространственное разрешение, пар лин./мм

5

10

5

10

6

9

-

-

Производитель-ность, кадр/час

30

70

60

-

50

Размеры, мм

720х510х320

730х700х

х1415

1145х1780х

х1562

-

1298х814х

х458

Вес, кг

40

260

210

-

46

Цена, UD

30,000

120000

80000

70000

60000


2. Продолжается развитие и совершенствование систем для цифровой регистрации, построенных с использованием оптического переноса изображения с люминесцентного экрана на один или несколько малошумящих матриц, которые прежде всего из-за рекламных соображений получили странное наименование direct digital radiograhy (ddR), хотя с физической точки зрения правильнее было бы назвать это направление indirect digitаl radiography, т.е. непрямая цифровая рентгенография.

Таблица 3. Аппараты для цифровой рентгенографии с оптикой переноса и ПЗС-матрицами

Производитель

Swissray

Швейцария

Ренекс

Россия

Рентгенпром

Россия

Актюбрентген Казахстан

Радиопром

Украина

Тип

DdR Comby

Ренекс-Флюоро

ПроСкан-2001

12Т3

Цифра

Размер экрана, мм

400 х 380

390 х 390

390 х 380

390 х 390

(200 х 200)

390 х 380

Контрастная чув-ствительность,%

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

Пространственное разрешение пар лин./мм

2,8

1,4

2,7

2,5

(4,5)

1,4

Доза на кадр, мкР

500

1000

800

1000

800

Матрица

4х1200х

1000

1200х1000

Кодак

2000х2000

Россия

2048х3076

Филипс

1100х1000

Россия

Питание трубки

Среднечас-тотное

Среднечас-тотное

Среднечас-тотное

Среднечас-тотное

Среднечас-тотное


В таблице 3 приведены характеристики систем на ПЗС матрицах, выпускаемых как в России, так и за рубежом. Если до недавнего времени применение подобных систем ограничивалось, главным образом, профилактическими исследованиями грудной клетки (т.н. цифровой флюорографией), то в последнее время благодаря улучшению качества изображения прежде всего за счет повышения пространственного разрешения до уровня 2,5-3 пар лин./мм) область применения систем непрямой цифровой рентгенографии охватывает практически все задачи общей рентгенографии, включая исследования скелета и конечностей. Следует отметить, что стремление ряда разработчиков достигнуть повышения качества изображения за счет увеличения количества ПЗС матриц, участвующих в формировании изображения, натолкнулось на ряд серьезных трудностей. Сейчас уже становится ясно, что повышение числа матриц более 4 вряд ли целесообразно, поскольку приводит к громоздким программам «сшивки» и калибровки изображений отдельных матриц.

Следует подчеркнуть, что в России выпускаются, по крайней мере, три типа цифровых флюорографов на ПЗС матрицах как в стационарном, так и передвижном вариантах: ЗАО «Ренекс» (Новосибирск), ЗАО «Реннтгенпром» (Московская обл.), НПФ «Электрон» (Санкт-Петербург).

Стоимость рентгеновских аппаратов для цифровой рентгенографии, построенных на принципе оптического переноса изображений на ПЗС-матрицу, колеблется от 50-100 тыс. дол. (Россия) до 300-400 тыс. дол. (Swissrаy, Швейцария).

Под влиянием конкуренции и по мере развития технологии производства малошумящих ПЗС-матриц эти цифры будут в ближайшие годы неизбежно снижаться.

3. Третьей генеральной линией развития систем для цифровой рентгенографии является создание полномасштабных твердотельных панелей на двух принципах: фотодиодная матрица из аморфного кремния с напыленным на нее люминесцентным экраном, либо слой селенового полупроводника, контактно совмещенный с матрицей из аморфного кремния. Здесь достигнуты самые впечатляющие результаты (таблица 3):
пространственное разрешение для общей рентгенодиагностики 5 пар линий/мм (размер пиксела 100 мкм) и для маммографии 11 пар линий/мм (размер пиксела 40 мкм) при контрастной чувствительности на уровне 1% и дозе в плоскости экрана на уровне 500 мкР. Квантовая эффективность твердотельных детекторов составляет 40-60%.

В соответствии с принятой за рубежом терминологий рентгенография на твердотельных полномасштабных детекторах называется «digital radiography» (DR). В русском переводе может быть предложен термин: “прямая цифровая рентгенография”.

Полномасштабные цифровые рентгеновские детекторы выпускаются в настоящее время фирмами: GE (США), Trixel, Siemens, Philips, Thomson.

В России отсутствует разработка подобных матриц. Наиболее близким аналогом могут явиться сканирующие системы с твердотельными кремниевыми линейками детекторов, на которые напылен слой люминофора. Их достоинствами по сравнению с зарубежными аналогами является отсутствие вредного влияния рассеянного излучения. В табл. 4 приведены характеристики рентгенографических комплексов с твердотельными детекторами отечественного и зарубежного производства.

В РФ рекомендованы к применению 7 типов различных рентгеновских цифровых сканирующих комплексов, созданных отечественными производителями. Примерами могут служить сканирующие малодозовые цифровые флюорографы: АПЦФ-01, разработанный НПО «Экран» совместно с ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.), МЦРУ «Сибирь», созданный ИЯФ им. Будкера (г. Новосибирск), СириусСкан, производства Медрентех (г. Москва).

Прослеживается тенденция замены рентгеновских кабинетов с традиционными тремя рабочими местами на рентгеновские кабинеты с телеуправляемыми и полипозиционными столами с цифровыми приемниками, выполняющими функции всех трех рабочих мест. Сочетание трех рабочих мест в одном обеспечивает большую экономичность и эксплуатационную гибкость. Сейчас такие полипозиционные столы оборудуются цифровыми преобразователями с большими рабочими полями усилителей рентгеновских изображений (РЭОПов). Примером может служить новый отечественный телеуправляемый комплекс «Телемедикс-Р», созданный в 1999г. НПО «Экран», ЗАО «Амико».

Таблица 4  Характеристики цифровых рентгенографических комплексов с твердотельными детекторами

Характеристика

СириусСКАН

Медрентех

Россия

АПЦФ-01

НПО «Экран»

ЗАО «Амико»

Россия

Epex Hologic, США

Revolution

 XDI, GE

Trixel 4600

Германия

Способ регистрации (тип детектора)

Сканирующий

Полупровод-никовый

Сканирующий

Полупровод-никовый

Селен +

Кремний

400 х 400

Селен +

Кремний

400 х 400

Люминофор + кремний

400 х 400

Рентгеновский аппарат

125 кВ

150 мА

5 с

среднечастот.

125 кВ

100  мА

 5 с

среднечастот.

150 кВ

1000 мА

0,001-1 с

среднечастот

150 кВ

1000 мА

0,001-3 с

среднечастот

150 кВ

1000 мА

0,001-3 с

среднечастот

Разрешающая способность, мм

1,2

1,2

3,0

5,0

4,0

Контрастн.

Чувствитель-ность,%

1,5

1,0

1,5

1,5

1,5

Доза в

Плоскости приемника (ср.режим)

0,6 мР

0,5 мР

0,5 мР

0,5 мР

0,6 мР

 

Производите-льность,

Кадров в час

30

60

60

60

60

Средний режим исследования

80 кВ

25 мА

 

80 кВ

15 мАс

 

100 кВ

2 мАс

100 кВ

2 мАс

100 кВ

3 мАс

Стоимость комплекса, UD

80000

60000

450000

480000

350000


В состав комплекса входит компьютерное автоматизированное рабочее место рентгенолога (АРМ рентгенолога) и фреймграбер с цифровой системой запоминания изображения, получаемого с ПЗС матрицы усилителя рентгеновского изображения - УРИ. В комплексе применен итальянский поворотный стол-штатив GMM с возможностью томографии и прицельных снимков. В качестве УРИ для комплекса «Телемедикс-Р» фирмой «Амико» разработан новый УРИ с улучшенными параметрами «Аметист».

Этот же тип усилителя с цифровым преобразователем изображения применен в другом новом отечественном комплексе на три рабочих места с традиционным поворотным столом-штативом «Медикс-Р» (НПО «Экран», ЗАО «Амико»).

В обоих комплексах используется унифицированное среднечастотное рентгеновское питающее устройство на 50 кВт, высокочастотный генератор ТОР-Х (Венгрия-США) и отечественные двухфокусные рентгеновские трубки с вращающимся анодом. Комплексы, подобные «Медикс-Р», выпускаются также заводом «Мосрентген» (РДК-50/6).

Во всем мире все более широко используются рентгеновские аппараты с многопозиционными арочными (т.н. «С-аrm») штативами, оборудованные УРИ с цифровой памятью.

Хирургические рентгеновские аппараты этого класса выпускаются более, чем 10 зарубежными и тремя отечественными фирмами. Примерами отечественного аппарата этого класса являются многопрофильный хирургический рентгеновский аппарат с цифровой памятью типа ARCO-140, выпускаемый ЗАО «Амико», а также русифицированный вариант хирургического аппарата фирмы Филипс УРС-230 «Абрис», созданный фирмой «Абрис» и хирургический аппарат русско-французского производства фирмы СП «СпектрАП». Появилась и широко развивается новая индустрия рентгенологических средств, связанная с объединением рентгеновской аппаратуры в информационные сети с цифровыми архивами. Как и другая техника для лучевой диагностики, рентгеновская аппаратура должна использовать единые международные стандарты обмена данными, что содействует созданию единого информационного пространства и единой базы данных диагностической информации ЛПУ.

В настоящее время широко развивается телерентгенология, в том числе и в РФ, при этом число телемедицинских проектов для рентгенологии превышает 20% от общего числа проектов. Отечественная рентгенотехника, хоть и уступает по технологическим возможностям производства ведущим зарубежным производителям, однако же продолжает активно развиваться по генеральному пути мирового рентгеноаппаратостроения: компьютеризации рентгеновского исследования. При этом главной задачей становится обучение медперсонала, освоение рентгенологами новых возможностей цифровой техники преобразования изображений и поиски средств, необходимых для модернизации и переоснащения аппаратуры, находящейся в эксплуатации в рентгеновских отделениях страны, которая более чем на 80% устарела.

Таким образом, в России в достаточных количествах и на достаточно современном уровне производится аппаратура и оборудование для общей рентгенологии и флюорографии, в том числе и цифровой, а также все виды рентгенозащитного оборудования. В этих разделах медицинской техники МЗ РФ может ориентироваться на отечественных производителей.

В то же время в России не выпускаются следующие виды специализированной медицинской рентгеновской техники:
• компьютерные томографы
• ангиографические комплексы
• ортопантомографы
• остеоденситометры
• рентгеноурологические аппараты.

В этих классах техники неизбежна зависимость от зарубежного импорта.

НПО «Экран» и НПЦ медрадиологии ДЗ г. Москвы совместно с Госстандартом провел значительную работу по стандартизации методов контроля и средств безопасности техники для лучевой диагностики. Этими организациями разрабатываются многочисленные тест-объекты и устройства для оценки качества изображения при лучевой диагностике. Однако в организационном плане в России не решены проблемы технического обслуживания и ремонта высокотехнологичной техники для лучевой диагностики, а также контроля параметров аппаратуры и проверки защитных свойств в процессе эксплуатации.

Основные направления разработок в области лучевой диагностики в РФ

№ п/п

Разработчик

Тема

Источник финансирования, срок

1

ОАО «Мосрентген»

НИОКР, Маммограф

НИОКР, Цифровой флюорограф ПЗС

НИОКР, ПСШ с втоматизированным ЭСУ

НИОКР, компьютерный рентгеновский томограф

Собственный ФРНТ, 2000-2001

Собственный ФРНТ, 2000-2001

Собственный ФРНТ, 1999-2000

 

Собственный ФРНТ, 2000-2002

2

Медрентех

ОКР, Переносной цифровой флюорограф

Собственный ФРНТ, 1999-2000

3

ЗАО «Амико»

ОКР, Цифровой стоматологический РА

Собственный ФРНТ, 1999-2000

4

ЗАО «Рентгенпром»

НИОКР, Цифровой передвижной флюорограф

Собственный ФРНТ, 2000-2001

5

НПЦ МР

ОКР, Комплект защитных средств на тонких пластинах

НИОКР, Цифровой рентгеновский архив

МНТК, г.Москва, 1999-2000

 

МНТК, г.Москва, 1999-2000

6

НПЛ «Экран»

ОКР, Передвижной цифровой флюорограф на автомобиле ЗИЛ и «Бычок»

НИОКР, Цифровая рентгеновская камера ПЗС

ФР Минэкономики, 2000-2000

 

 

Собственный ФРНТ, 2000-2001

7

НПО «Луч»

НИОКР, Серия рентгеновских трубок со сплавными анодами

ФР Минатом, 2000-2001

8

 

ВНИТЭ РФЯЦ

НИОКР, Рентгеновский компьютерный томограф

ФР Минатом, 1990-2000

9

 

 

НИИ ЭФА

 

 

 

НИОКР Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом

ОКР, Терапевтический ускоритель

 

ФР Минатом, 1995-2000

 

 

Контракт «Челендж» с ф.Philips, 1995-2000 

10

НПФ «Абрис»

ОКР, РДА типа «С-дуга» с цифровой регистрацией

ОКР, РДА типа Диагност 56

(русифицированный)

Контракт «Челендж» с ф.Philips. 1996-2000

Контракт «Челендж» с ф.Philips. 1996-2000

11

ТМО НИИЭМ

Маммограф

 

Рентгеновский комплекс

Контракт «Челендж» с ф.Philips. 1996-2000

Контракт «Челендж» с ф.Philips. 1996-2000

12

 

 

НИПК«Электрон» совместно с ЗАО «Амико», ЗОМЗ 

ОКР, Цифровой флюорограф на ПЗС

 

 

Собственный ФРНТ, 1999-2000 

 

13

СП «Гелпик»

ОКР, Передвижной кабинет для цифровой рентгенографии

Собственный ФРНТ, 1999-2000

14

ЦНИИмаш

ОКР, Переносной цифровой рентгенографический аппарат

ФР Российское авиационно-космическое агентство, 1998-2000

15

З-д «Вымпел»

ОКР, Разработка рентгеновских штативов

ОКР, Разработка  цифрового рентгенографического комплекса

ФР МОП, 2000-2002

 

ФР МОП, 2000-2002

16

«Ренекс»

 г. Новосибирск

ОКР, Ряд усиливающих экранов на основе редких земель

Собственный ФРНТ, 1999-2001

17

ГП НИИ электронных приборов

ОКР, Ряд металлокерамического РЭОП для УРИ

Собственный ФРНТ, 1998-2000

18

ЗАО НПФ «Аз»

ОКР, разработка МР-томографа на постоянном магните

Собственный ФРНТ, 2000-2002

 

 

 

<<< Interlibrary

 

 

Сайт управляется системой uCoz