ES2994319T3 - Systems and methods for x-ray imaging tissue specimens - Google Patents
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Abstract
Un sistema de obtención de imágenes de rayos X de mama incluye una plataforma de soporte de mama que incluye un receptor de rayos X y un cabezal de tubo de rayos X. El cabezal de tubo de rayos X incluye una fuente de rayos X configurada para emitir un haz de rayos X en una dirección hacia el receptor de rayos X y un colimador. Un conjunto de filtros que incluye una pluralidad de ranuras de filtro que se pueden colocar selectivamente adyacentes al colimador y un filtro de obtención de imágenes de muestra dispuesto dentro de una ranura de la pluralidad de ranuras de filtro. El filtro de obtención de imágenes de muestra incluye al menos una abertura definida en el mismo. El filtro de obtención de imágenes de muestra también bloquea una parte del haz de rayos X emitido de modo que la al menos una abertura define una trayectoria del haz de rayos X emitido hacia el receptor de rayos X. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Sistemas y métodos para la obtención de imágenes de rayos X de especímenes de tejido
Antecedentes de la invención
Los procesos de obtención de imágenes de mama, incluyendo mamografía, tomosíntesis y tomografía computarizada, capturan imágenes de rayos X de la mama para detectar cáncer de mama. Los procesos de obtención de imágenes de mama implican la compresión de la mama entre las superficies de una plataforma de soporte de mama y una paleta de compresión antes y durante la captura de imágenes. La compresión sirve para una serie de propósitos, incluyendo: (1) hacer que la mama sea más delgada en la dirección del flujo de rayos X y, de ese modo, reduce la exposición a la radiación de la paciente desde el nivel requerido para obtener imágenes de las partes más gruesas de una mama que no están comprimidas; (2) hacer que la mama sea de grosor más uniforme en la dirección del flujo de rayos X y, de ese modo, facilita una exposición más uniforme en el plano de imagen por toda la imagen de la mama; (3) inmovilizar la mama durante la exposición a rayos X y, de ese modo, reduce la borrosidad de la imagen; y (4) sacar los tejidos de la mama de la pared torácica al campo de exposición de obtención de imágenes y, por tanto, permite más obtención de imágenes de tejido.
Los métodos de compresión convencionales para la mamografía y la tomosíntesis usan una paleta de compresión radiotransparente, rígida y móvil. La mama se coloca en un área de obtención de imágenes sobre la plataforma de soporte de mama que normalmente es plana, y la paleta comprime entonces la mama, normalmente mientras un técnico u otro profesional sanitario mantiene la mama en su lugar. El técnico también puede manipular la mama para garantizar una cobertura tisular apropiada en el campo de visión del receptor de imagen. Además, una vez inmovilizada la mama, pueden obtenerse especímenes de tejido para análisis, por ejemplo, mediante un procedimiento de biopsia; pero tales procedimientos no forman parte de las etapas del método reivindicado.
Un reto conocido con los especímenes de tejido es cómo obtener imágenes de los mismos una vez obtenidos. Por ejemplo, pueden obtenerse imágenes de los especímenes de tejido para proporcionar la verificación de que se obtuvo correctamente el tejido requerido o deseado. En otro ejemplo, pueden obtenerse imágenes de los especímenes de tejido para procedimientos de diagnóstico adicionales. Al menos algunos sistemas de obtención de imágenes de espécimen de tejido conocidos son sistemas independientes del sistema de obtención de imágenes de mama. Como tales, deben mantenerse dos sistemas de obtención de imágenes y el técnico debe trabajar entre los dos mientras la mama de la paciente permanece comprimida, aumentando de ese modo la incomodidad de la paciente. Otros sistemas de obtención de imágenes de espécimen de tejido pueden estar unidos al sistema de obtención de imágenes de mama, sin embargo, estos sistemas proporcionan a menudo una calidad de imagen no deseada.
Puede considerarse que el documento DE202019106995U da a conocer un dispositivo según el preámbulo de la reivindicación 1.
Sumario
En un aspecto, la tecnología se refiere a un sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X que incluye: una plataforma de soporte de mama que incluye un receptor de rayos X; y un cabezal de tubo de rayos X que incluye: una fuente de rayos X configurada para emitir un haz de rayos X en una dirección hacia el receptor de rayos X; un colimador; un conjunto de filtro que incluye una pluralidad de ranuras para filtro que pueden situarse selectivamente adyacentes al colimador; y un filtro de obtención de imágenes de espécimen dispuesto dentro de una ranura de la pluralidad de ranuras para filtro, en el que el filtro de obtención de imágenes de espécimen incluye al menos una abertura definida en el mismo, y en el que el filtro de obtención de imágenes de espécimen bloquea una porción del haz de rayos X emitido de modo que la al menos una abertura define una trayectoria del haz de rayos X emitido hacia el receptor de rayos X.
En el ejemplo, al menos una abertura tiene una conformación sustancialmente rectangular. En otro ejemplo, el filtro de obtención de imágenes de espécimen está formado por material de plomo. En aún otro ejemplo, la al menos una abertura incluye un par de aberturas. En todavía otro ejemplo, el colimador incluye al menos una hoja de colimador, y la al menos una hoja de colimador está configurada para cubrir selectivamente una del par de aberturas. En aún otro ejemplo, el conjunto de filtro incluye una rueda de filtro rotatoria que tiene la pluralidad de ranuras para filtro. En un ejemplo, la fuente de rayos X incluye tres o más tamaños de punto focal.
En otro ejemplo, uno de los tamaños de punto focal es menor de o igual a 50 pm. En aún otro ejemplo, el sistema incluye además un recipiente de espécimen configurado para retener uno o más especímenes de tejido. En todavía otro ejemplo, el recipiente de espécimen puede acoplarse de manera extraíble al sistema de obtención de imágenes y rotar independientemente en relación con el cabezal de tubo de rayos X. En un ejemplo, la al menos una abertura define la trayectoria del haz de rayos X emitido que corresponde a un área específica sobre la plataforma de soporte de mama. En otro ejemplo, el sistema incluye además una paleta de compresión configurada para comprimir la mama de una paciente contra la plataforma de soporte de mama, y la al menos una abertura define la trayectoria del haz de rayos X emitido que corresponde a un área específica sobre la paleta de compresión.
En aún otro ejemplo, el sistema incluye además un conjunto de biopsia asistida por vacío acoplado al sistema de obtención de imágenes, y el conjunto de biopsia asistida por vacío incluye un depósito configurado para capturar un espécimen de tejido. En todavía otro ejemplo, el sistema incluye además un filtro de adquisición de alta energía formado a partir de cobre.
En un ejemplo, bloquear una porción de un haz de rayos X emitido incluye además cubrir una abertura de un par de aberturas a través de al menos una hoja de colimador de un colimador. En otro ejemplo, la obtención de imágenes de la mama de la paciente y la obtención de imágenes de uno o más especímenes de tejido se realizan en el mismo procedimiento de compresión de mama. En aún otro ejemplo, el método incluye además colocar el recipiente sobre la plataforma de soporte y dentro de un área de obtención de imágenes que corresponde al receptor de rayos X dispuesto dentro de la plataforma de soporte. En aún otro ejemplo, colocar el recipiente sobre la plataforma de soporte incluye colocar el recipiente dentro de un área anterior derecha del área de obtención de imágenes o dentro de un área anterior izquierda del área de obtención de imágenes. En un ejemplo, el método incluye además colocar el recipiente sobre la paleta de compresión.
En otro ejemplo, que no forma parte del método reivindicado, la obtención de uno o más especímenes de tejido incluye la escisión del uno o más especímenes de tejido mediante un dispositivo de biopsia asistida por vacío y la retención de uno o más especímenes de tejido incluye la captura de uno o más especímenes de tejido en un depósito. En aún otro ejemplo, el depósito puede moverse independientemente en relación con la fuente de rayos X y el receptor de rayos X. En todavía otro ejemplo, la obtención de imágenes de la mama de la paciente se produce a un primer tamaño de punto focal de la fuente de rayos X y la obtención de imágenes del uno o más especímenes de tejido se produce a un segundo tamaño de punto focal, y el primer tamaño de punto focal es mayor que el segundo tamaño de punto focal.
Breve descripción de los dibujos
[0011]
La figura 1 es una vista esquemática de un sistema de obtención de imágenes a modo de ejemplo.
La figura 2 es una vista en perspectiva del sistema de obtención de imágenes de la figura 1.
La figura 3 es una vista en perspectiva interna parcial de un cabezal de tubo de rayos X.
La figura 4 es una vista ampliada de una porción de un conjunto de rueda de filtro del cabezal de tubo de rayos X mostrado en la figura 3.
La figura 5 es una vista en perspectiva de una plataforma de soporte del sistema de obtención de imágenes mostrado en las figuras 1 y 2.
La figura 6 representa un diagrama de flujo que ilustra un método de adquisición de una imagen de espécimen de tejido.
La figura 7 es una vista frontal de otro sistema de obtención de imágenes en una primera posición.
La figura 8 es una vista frontal del sistema de obtención de imágenes mostrado en la figura 7 en una segunda posición.
La figura 9 representa un diagrama de flujo que ilustra un método de obtención de imágenes de un espécimen de tejido.
La figura 10 es una vista en perspectiva de la plataforma de soporte del sistema de obtención de imágenes mostrado en las figuras 1 y 2 con un espécimen de tejido dentro de un recipiente de espécimen dispuesto sobre una paleta de compresión.
La figura 11 es una vista en perspectiva de la plataforma de soporte mostrada en la figura 10 con el espécimen de tejido dentro del recipiente de espécimen dispuesto sobre otra paleta de compresión.
La figura 12 es una vista en perspectiva del espécimen de tejido dentro del recipiente de espécimen de las figuras 10 y 11.
La figura 13 es una vista esquemática de la plataforma de soporte del sistema de obtención de imágenes mostrado en las figuras 1 y 2 con un conjunto de biopsia asistida por vacío a modo de ejemplo.
La figura 14 es una vista ampliada de un depósito de tejido del conjunto de biopsia asistida por vacío mostrado en la figura 13.
La figura 15 es una vista esquemática del depósito de tejido mostrado en la figura 14.
Descripción detallada
La figura 1 es una vista esquemática de un sistema 100 de obtención de imágenes a modo de ejemplo. La figura 2 es una vista en perspectiva del sistema 100 de obtención de imágenes. Haciendo referencia simultáneamente a las figuras 1 y 2, el sistema 100 de obtención de imágenes está configurado para inmovilizar una mama 102 de una paciente para la obtención de imágenes de rayos X (o bien una o bien ambas de mamografía y tomosíntesis) a través de una unidad de inmovilización por compresión de mama o sistema 104 de compresión. En el ejemplo, el sistema 104 de compresión incluye una plataforma 106 de soporte de mama estática y una paleta 108 de compresión móvil. La plataforma 106 de soporte de mama y la paleta 108 de compresión tienen, cada una, una superficie 110 y 112 de compresión, respectivamente, estando configurada la superficie 112 de compresión para moverse hacia la plataforma 106 de soporte para comprimir e inmovilizar la mama 102. En sistemas conocidos, las superficies 110, 112 de compresión quedan expuestas para entrar en contacto directamente con la mama 102. La plataforma 106 de soporte también aloja un receptor 114 de imagen (por ejemplo, un detector de rayos X) y, opcionalmente, un mecanismo 116 de inclinación. La unidad 104 de inmovilización está en una trayectoria de un haz 118 de rayos X de obtención de imágenes que emana de una fuente 120 de rayos X dispuesta dentro de un cabezal 122 de tubo de rayos X, de tal manera que el haz 118 incide sobre el receptor 114 de imagen.
El sistema 104 de compresión está soportado sobre un primer brazo 124 de soporte y la fuente 120 de rayos X está soportada sobre un segundo brazo de soporte, también denominado brazo 126 de tubo. Para la mamografía, los brazos 124 y 126 de soporte pueden rotar como una unidad alrededor de un eje 128 en relación con un pórtico 130 entre diferentes orientaciones de obtención de imágenes, tales como vistas craneocaudal (CC) y mediolateral oblicua (MLO), de modo que el sistema 100 de obtención de imágenes puede tomar una imagen de proyección de mamografía en cada orientación. En funcionamiento, el receptor 114 de imagen permanece en su lugar en relación con la plataforma 106 de soporte mientras se toma una imagen. La unidad 104 de inmovilización libera la mama 102 para el movimiento de los brazos 124, 126 de soporte a una orientación de obtención de imágenes diferente. Para la tomosíntesis, el brazo 124 de soporte permanece en su lugar, con la mama 102 inmovilizada y permaneciendo en su lugar, mientras que al menos el brazo 126 de tubo hace rotar la fuente 120 de rayos X en relación con la unidad 104 de inmovilización y la mama 102 comprimida alrededor del eje 128. El sistema 100 de obtención de imágenes toma una pluralidad de imágenes de proyección de tomosíntesis de la mama 102 en ángulos respectivos del haz 118 de rayos X en relación con la mama 102. Como tal, el sistema 104 de compresión y el brazo 124 de tubo pueden hacerse rotar de manera discreta entre sí, a menos que se requiera o se desee una rotación coincidente para un procedimiento de obtención de imágenes.
Simultánea y opcionalmente, el receptor 114 de imagen puede inclinarse en relación con la plataforma 106 de soporte de mama y coordinarse con la rotación del segundo brazo 126 de soporte. La inclinación puede ser a través del mismo ángulo que la rotación de la fuente 120 de rayos X, pero también puede ser a través de un ángulo diferente seleccionado de tal manera que el haz 118 de rayos X permanezca sustancialmente en la misma posición en el receptor 114 de imagen para cada una de la pluralidad de imágenes. La inclinación puede ser alrededor de un eje 132, que puede estar, pero no necesariamente, en el plano de imagen del receptor 114 de imagen. El mecanismo 116 de inclinación que está acoplado al receptor 114 de imagen puede accionar el receptor 114 de imagen en un movimiento de inclinación. Para la obtención de imágenes de tomosíntesis y/o la obtención de imágenes de TC, la plataforma 106 de soporte de mama puede ser horizontal o puede estar formando un ángulo con respecto a la horizontal, por ejemplo, en una orientación similar a la de la obtención de imágenes de MLO convencional en la mamografía. El sistema 100 de obtención de imágenes puede ser únicamente un sistema de mamografía, un sistema de TC, o únicamente un sistema de tomosíntesis, o un sistema “combinado” que puede realizar múltiples formas de obtención de imágenes. Un ejemplo de tal sistema combinado lo ha ofrecido el cesionario del presente documento con el nombre comercial Selenia Dimensions.
Cuando se hace funcionar el sistema, el receptor 114 de imagen produce información de obtención de imágenes en respuesta a la iluminación por el haz 118 de rayos X de obtención de imágenes, y la suministra a un procesador 134 de imágenes para procesar y generar imágenes de rayos X de mama. Una unidad 136 de estación de trabajo y control de sistema que incluye software controla el funcionamiento del sistema e interacciona con el operador para recibir órdenes y suministrar información que incluye imágenes de rayos procesadas. En algunos ejemplos, una protección 138 facial puede acoplarse al brazo 124 de soporte y entre la fuente 120 de rayos X y la paleta 108 de compresión. La protección 138 facial puede usarse para impedir que el paciente se mueva hacia el haz 118 de rayos X emitido desde el cabezal 122 de tubo de rayos X durante la obtención de imágenes. Adicional o alternativamente, un conjunto 139 de biopsia puede estar acoplado de manera extraíble al brazo 124 de soporte para obtener especímenes de tejido de la mama 102 de la paciente.
Un reto con el sistema 100 de obtención de imágenes es cómo verificar eficientemente que los especímenes de tejido se obtienen del área requerida o deseada de la mama 102 y/o analizar eficientemente los especímenes de tejido una vez obtenidas las imágenes. En algunos ejemplos conocidos, los especímenes de tejido obtenidos los toma el técnico en un sistema de obtención de imágenes de espécimen independiente y discreto para esta verificación o análisis. Usando un sistema de obtención de imágenes independiente para la obtención de imágenes de espécimen, sin embargo, la incomodidad de la paciente puede incrementarse debido al tiempo incrementado que se pasa comprimida en el sistema de obtención de imágenes. Adicionalmente, se incurre en costes aumentados adquiriendo y manteniendo dos sistemas de obtención de imágenes independientes. En otros ejemplos, pueden obtenerse imágenes de los especímenes de tejido obtenidos, directamente en el propio sistema de obtención de imágenes de pórtico de mamografía/tomosíntesis. En estos sistemas, sin embargo, la obtención de imágenes de espécimen se realiza mediante un sistema de obtención de imágenes secundario añadido al sistema de obtención de imágenes primario, y por tanto, requiere que el técnico cambie entre los dos sistemas. Es decir, estos sistemas incluyen una fuente primaria de rayos X y un receptor para procedimientos de obtención de imágenes de mamografía y tomosíntesis y una fuente secundaria adicional de rayos X y un receptor para procedimientos de obtención de imágenes de espécimen de tejido. Esto se debe a que los requisitos de obtención de imágenes para las imágenes de mamografía y tomosíntesis son a menudo diferentes que para las imágenes de espécimen y el sistema de obtención de imágenes primario puede no generar la resolución necesaria para el análisis de imágenes de espécimen. Como tal, se requiere que el técnico coloque el espécimen de tejido fuera del área del receptor primario y en el área del receptor secundario, al tiempo que descubre selectivamente la fuente secundaria de rayos X para realizar procedimientos de obtención de imágenes de espécimen. Estos sistemas de obtención de imágenes secundarios también pueden aumentar el tiempo empleado comprimido en el sistema de obtención de imágenes para la paciente debido a la necesidad del técnico de cambiar entre los dos sistemas de obtención de imágenes independientes. Por ejemplo, para que el técnico verifique que se realizó una biopsia de un área de tejido requerida o deseada. Adicionalmente, se incurre en costes aumentados que tienen componentes de obtención de imágenes duplicados dentro del sistema de obtención de imágenes de pórtico.
Las tecnologías descritas en el presente documento se refieren a la obtención de imágenes de espécimen de tejido directamente en el sistema de obtención de imágenes de pórtico de rayos X, y con componentes sustancialmente similares a los usados para procedimientos de obtención de imágenes de mamografía, tomosíntesis y/o TC. Al usar el sistema de obtención de imágenes de pórtico para la obtención de imágenes de espécimen de tejido, la adquisición de imágenes de verificación y/o diagnóstico es más eficiente de realizar. Esto también puede ayudar a reducir la incomodidad de la paciente asociada con la compresión y el proceso de obtención de imágenes. Estas tecnologías mejoran generalmente la precisión y resolución de las imágenes de espécimen de tejido adquiridas, permitiendo al técnico proporcionar más eficientemente la verificación y el análisis del espécimen de tejido en el sistema de obtención de imágenes de pórtico.
Tal como se describe en el presente documento, las tecnologías para la obtención de imágenes de espécimen de tejido utilizan la fuente de rayos X y el receptor de rayos X existentes dentro del sistema de obtención de imágenes de pórtico. Esto reduce los costes asociados con tener múltiples sistemas de obtención de imágenes. En un aspecto, se proporciona un filtro de obtención de imágenes de espécimen en el cabezal de tubo para definir una trayectoria del haz de rayos X hacia el receptor. Por ejemplo, un lado izquierdo o derecho del receptor de rayos X. Esto permite colocar uno o más especímenes de tejido directamente sobre la plataforma de soporte de mama para la obtención de imágenes de espécimen de tejido. Adicionalmente, la mama de la paciente puede permanecer comprimida durante la obtención de imágenes del espécimen de tejido de modo que puedan obtenerse especímenes adicionales según se requiera o desee, pero esto no forma parte del método reivindicado.
Esta configuración también permite que la unidad 136 de estación de trabajo y control de sistema automatice más fácilmente el proceso de obtención de imágenes de espécimen de tejido para el técnico.
En otro aspecto, los especímenes de tejido pueden colocarse en un recipiente que sustituye a la paleta de compresión en el pórtico de imagen. Con el espécimen de tejido situado entre la fuente de rayos X y el receptor de rayos X, el recipiente está configurado para rotar independientemente en relación con el sistema de compresión de modo que puedan adquirirse las múltiples imágenes de espécimen de tejido en diferentes posiciones sin hacer rotar el propio espécimen de tejido. Estas posiciones pueden ser para vistas ortogonales y/o para una exploración de imágenes de TC. Adicionalmente, en los ejemplos descritos en el presente documento, la fuente de rayos X puede configurarse para una pluralidad de tamaños de punto focal para permitir la resolución de imagen, según se requiera o desee durante la adquisición de imágenes de espécimen de tejido tal como se describe en el presente documento.
En todavía otro aspecto, los especímenes de tejido pueden colocarse directamente encima de la paleta de compresión para la obtención de imágenes de espécimen de tejido. Por ejemplo, los especímenes de tejido pueden mantenerse en un recipiente y el recipiente puede colocarse en un lado izquierdo, derecho o anterior de la paleta de compresión. En algunos ejemplos, puede proporcionarse un filtro de obtención de imágenes de espécimen en el cabezal de tubo para definir una trayectoria de rayos X en relación con la colocación del espécimen de tejido sobre la paleta de compresión. Esta configuración también permite que la mama de la paciente permanezca comprimida durante la obtención de imágenes de espécimen de tejido y que se use la unidad 136 de estación de trabajo y control de sistema durante el proceso de obtención de imágenes de espécimen de tejido.
En aún otro aspecto, un dispositivo de biopsia asistida por vacío puede acoplarse al sistema de obtención de imágenes y usarse para escindir un espécimen de tejido. Por ejemplo, el espécimen de tejido escindido se captura en un depósito que se usa después para la obtención de imágenes de espécimen de tejido en el pórtico. El depósito puede comprimir al menos parcialmente el espécimen de tejido y el depósito puede acoplarse al brazo de soporte de modo que el depósito pueda moverse (por ejemplo, arriba y/o abajo en relación con la fuente de rayos X, y/o rotar) y facilitar los procedimientos de obtención de imágenes de espécimen de tejido. En algunos ejemplos, puede proporcionarse un filtro de obtención de imágenes de espécimen en el cabezal de tubo para definir una trayectoria de rayos X en relación con la colocación del depósito y se use la unidad 136 de estación de trabajo durante el proceso de obtención de imágenes de espécimen de tejido.
Volviendo a la figura 1, se genera el haz 118 de rayos X de la fuente 120 de rayos X convirtiendo la energía de los electrones en fotones dentro de un tubo de rayos X que tiene un cátodo y un ánodo. El cátodo expulsa electrones de un circuito eléctrico y enfoca los electrones en un haz dirigido al ánodo. El ánodo convierte la energía de los electrones en rayos X y disipa el calor generado en el proceso. El área superficial del ánodo que produce los rayos X se conoce como punto focal y las dimensiones del punto focal están determinadas al menos parcialmente por las dimensiones del haz de electrones emitido desde el cátodo. En general, los tamaños de punto focal más pequeños aumentan el detalle de la imagen, mientras que los puntos focales más grandes permiten una mayor capacidad de disipación de calor, pero tienen una menor resolución. Además, los puntos focales más pequeños generan normalmente rayos X de menor potencia que los puntos focales más grandes. Esto requiere a menudo que el periodo de tiempo para adquirir imágenes de rayos X usando puntos focales más pequeños sea mayor que el periodo de tiempo para adquirir imágenes de rayos X usando puntos focales más grandes.
El tubo de rayos X usado normalmente para imágenes de mamografía y tomosíntesis tiene dos tamaños de punto focal. Un primer tamaño de detección o normal es de aproximadamente 300 pm (micrómetros) y un segundo tamaño de ampliación de aproximadamente 100 pm. En algunos ejemplos, uno o ambos del primer y segundo tamaños de punto focal pueden ser suficientes para realizar la obtención de imágenes de espécimen de tejido tal como se describe en el presente documento y proporcionar obtención de imágenes de verificación al técnico. Esto es debido a que algunas técnicas de verificación conocidas sólo buscan calcificaciones dentro del espécimen de tejido y puede no requerirse o desearse visibilidad de alta resolución. Los sistemas y métodos descritos en el presente documento permiten que la obtención de imágenes de espécimen de tejido se realice directamente en el sistema de obtención de imágenes de pórtico y se use(n) el primer y/o segundo tamaños de punto focal para la adquisición de imágenes.
En otros ejemplos, sin embargo, la adquisición de imágenes de espécimen de tejido puede requerir o desear una mejor visibilidad de detalle que la proporcionada por el primer y segundo tamaños de punto focal. Como tal, la fuente 120 de rayos X puede incluir tres o más tamaños de punto focal. En el ejemplo, la fuente 120 de rayos X también tiene un tercero tamaño de micropunto focal de menos de o igual a 50 pm. En un aspecto, el tercer tamaño de micropunto focal permite que se logre un factor de ampliación geométrico de aproximadamente 1,8 o superior mediante la fuente 120 de rayos X. Al usar un tercer tamaño de micropunto focal, la fuente 120 de rayos X puede adquirir imágenes de espécimen de tejido con mayor detalle ya que los especímenes de tejido son generalmente más pequeños, en órdenes de magnitud, que la mama de la paciente. Por ejemplo, los especímenes de tejido de cilindro tisular tienen un grosor de aproximadamente 2,5 mm (milímetros), mientras que los especímenes de tejido de lumpectomía tienen un grosor de aproximadamente 5 cm (centímetros). Un único tubo de rayos X de la fuente 120 de rayos X puede permitir que se formen los tres tamaños de punto focal diferentes en el ánodo. En otros ejemplos, pueden usarse dos o más tubos de rayos X en la fuente 120 de rayos X para permitir los tres tamaños de punto focal diferentes.
Además, al usar el tercer tamaño de micropunto focal, no sólo se aumenta el detalle de obtención de imágenes para aumentar la eficiencia de verificación del técnico, sino que puede realizarse análisis de imágenes de diagnóstico, según se requiera o desee. Esto reduce adicionalmente la necesidad de un sistema de obtención de imágenes de espécimen de tejido independiente ya que puede usarse el sistema 100 de obtención de imágenes para todas las necesidades de obtención de imágenes de espécimen de tejido, según se requiera o desee. Aunque el tercer tamaño de micropunto focal podría usarse para la adquisición de imágenes de mamografía y/o tomosíntesis, esta configuración normalmente no se usa para estos modos de obtención de imágenes porque se reduce la potencia de los rayos X, aumentando de ese modo el periodo de tiempo en el que la paciente está inmovilizado para no desenfocar la imagen de rayos X. El periodo de tiempo de exposición para especímenes de tejido, sin embargo, no es tan importante porque los especímenes no se mueven activamente.
En el ejemplo, puede usarse cada uno de los tres tamaños de punto focal de la fuente 120 de rayos X con el receptor 114 de rayos X dispuesto dentro de la plataforma 106 de soporte. Aunque el área de imagen de los tamaños de punto focal más grandes puede ser ligeramente mayor que los tamaños de punto focal más pequeños (por ejemplo, debido al tamaño del haz de electrones), esta diferencia es despreciable durante la adquisición de imágenes y la ubicación general del área de imagen permanece sustancialmente similar con respecto al receptor 114 de rayos X para los tres tamaños de punto focal.
La figura 3 es una vista en perspectiva interna parcial del cabezal 122 de tubo de rayos X. La figura 4 es una vista ampliada de una porción de un conjunto 140 de rueda de filtro del cabezal 122 de tubo de rayos X (se muestra en la figura 3). Haciendo referencia simultáneamente a las figuras 3 y 4, el cabezal 122 de tubo de rayos X aloja la fuente 120 de rayos X que genera el haz 118 de rayos X (se muestra en la figura 1) para adquirir imágenes de rayos X. El cabezal 122 de tubo de rayos X también se inclina (por ejemplo, ± 15°) en relación con la plataforma 106 de soporte de mama (se muestra en la figura 2). El cabezal 122 de tubo de rayos X también incluye un colimador 142 y el conjunto 140 de rueda de filtro, ambos situados adyacentes a la fuente 120 de rayos X. El colimador 142 incluye una o más hojas 144 que están configuradas para moverse al menos parcialmente dentro del haz de rayos X emitido. Las hojas 144 filtran el haz de rayos X de modo que los rayos X que pasan a través del colimador 142 se alinean en una dirección específica. Por ejemplo, las hojas 144 de colimador están configuradas para definir una trayectoria del haz de rayos X emitido en una dirección hacia el receptor 114 de rayos X (se muestra en la figura 1).
El conjunto 140 de rueda de filtro incluye una rueda 146 de filtro que tiene una pluralidad de ranuras 148 para filtro. Cada una de las ranuras 148 para filtro está configurada para recibir un filtro 150. La rueda 146 de filtro es rotatoria de modo que las ranuras 148 para filtro puedan situarse selectivamente dentro del haz de rayos X emitido. El conjunto 140 de rueda de filtro está aguas abajo (en relación con la dirección del haz de rayos X emitido) de la fuente 120 de rayos X y el colimador 142. Los filtros 150 pueden ser cualquier filtro que permita el funcionamiento del sistema 100 de obtención de imágenes tal como se describe en el presente documento. Por ejemplo, uno de los filtros 150 puede ser un filtro de cobre que filtra rayos X de alta energía para adquisiciones de imágenes de alta energía. Otros ejemplos de filtros son filtros de plata o aluminio, o filtros de plomo completos para permitir someter a prueba el sistema de obtención de imágenes. En otro ejemplo, los filtros 150 están entre aproximadamente 2 y 3 milésimas de pulgada (mils). En un aspecto, los filtros 150 son de aproximadamente 2,35 mils. Tal como se ilustra en la figura 3, la rueda 146 de filtro incluye cinco ranuras 148 para filtro, sin embargo, la rueda 146 de filtro puede incluir otro número cualquiera de ranuras 148 según se requiera o desee. Por ejemplo, la rueda 146 de filtro puede incluir cuatro ranuras 148 para filtro.
En el ejemplo, un filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen está dispuesto dentro de al menos una ranura 148 de la rueda 146 de filtro. El filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen está configurado para permitir que la fuente de rayos X adquiera imágenes de espécimen de tejido tal como se describe en el presente documento. El filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen incluye al menos una abertura 154 definida en el mismo, y puede situarse selectivamente dentro del haz de rayos X emitido (a través de la rueda 146 de filtro) para bloquear una porción del haz de rayos X emitido y permitir que la abertura 154 defina una trayectoria del haz de rayos X emitido al receptor de rayos X. En un aspecto, el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen está formado por material de plomo para bloquear los rayos X emitidos excepto por la abertura 154. En otro aspecto, los filtros 152 son de aproximadamente 2,35 mils. En otros ejemplos, el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen puede estar formado por otro material cualquiera que permita que el filtro funcione tal como se describe en el presente documento.
La al menos una abertura 154 puede incluir un par de aberturas que están dimensionadas y conformadas para definir la trayectoria de los rayos X hasta un área de enfoque predeterminada sobre la plataforma de soporte. En un ejemplo, las aberturas 154 pueden tener una conformación sustancialmente rectangular. Por ejemplo, el borde corto del rectángulo puede estar dispuesto próximo a la parte posterior del filtro tal como se ilustra, o el borde largo del rectángulo puede estar dispuesto próximo a la parte posterior del filtro (no se ilustra). En otros ejemplos, las aberturas 154, pueden tener conformación triangular, conformación cuadrada, conformación circular u otra conformación cualquiera que permita que el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen funcione tal como se describe en el presente documento. En el ejemplo, el par de aberturas 154 están dispuestas ambas en un extremo del filtro 152 y en lados izquierdo y derecho opuestos. Esta posición de las aberturas 154 permite que el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen defina una trayectoria del haz de rayos X emitido que se dirige a un área anterior derecha o izquierda del receptor de rayos X para formar imágenes de especímenes de tejido con la misma fuente de rayos X y el mismo receptor que se usan para imágenes de mamografía y tomosíntesis tal como se ha descrito anteriormente. Las hojas 144 de colimador pueden usarse para cubrir selectivamente una de las aberturas 154 de modo que sólo se usa una abertura 154 (por ejemplo, la izquierda o la derecha) durante los procedimientos de obtención de imágenes de espécimen de tejido. Las áreas anteriores derecha e izquierda se describen adicionalmente a continuación con referencia a la figura 5.
Adicionalmente, el cabezal 122 de tubo de rayos X puede inclinarse (por ejemplo, a la derecha o a la izquierda) durante los procedimientos de obtención de imágenes de espécimen de tejido. Por ejemplo, para obtener imágenes del área anterior derecha, el cabezal 122 de tubo de rayos X puede inclinarse a la derecha. A la inversa, para obtener imágenes del área anterior izquierda, el cabezal 122 de tubo de rayos X puede inclinarse a la izquierda. Este movimiento puede ayudar a definir la trayectoria de los rayos X hasta el área específica sobre la plataforma de soporte y reducir o impedir la obtención de imágenes de otros componentes. En otro aspecto, el cabezal 122 de tubo de rayos X se inclina al lado opuesto de la hoja 114 de colimador que cubre una de las aberturas 154. Por ejemplo, cuando la hoja 144 de colimador cubre la abertura izquierda, el cabezal 122 de tubo de rayos X se inclina a la derecha y hacia el lado de la abertura derecha descubierta. En un aspecto, durante los procedimientos de obtención de imágenes de espécimen de tejido, el cabezal 122 de tubo de rayos X puede inclinarse aproximadamente ±15° a la izquierda y la derecha. En otros aspectos, la inclinación a la izquierda o derecha del cabezal 122 de tubo de rayos X puede ser menor de 15°, o mayor de 15°, según se requiera o desee.
En otros ejemplos, la al menos una abertura 154 puede situarse dentro del filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen para definir una trayectoria del haz de rayos X emitido que se dirige hacia ubicaciones específicas en la paleta de compresión (por ejemplo, borde izquierdo, borde derecho o ubicación anterior). Estas ubicaciones se describen adicionalmente a continuación con referencia a las figuras 10-12, pero todavía permiten la obtención de imágenes del espécimen de tejido con la misma fuente de rayos X y el mismo receptor que se usan para las imágenes de mamografía y tomosíntesis tal como se ha descrito anteriormente. En otro ejemplo, la al menos una abertura 154 puede situarse dentro del filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen para definir una trayectoria del haz de rayos X emitido que se dirige a una ubicación específica de un dispositivo de biopsia asistida por vacío tal como se describe adicionalmente a continuación con referencia a las figuras 13-15. Esto también permite la obtención de imágenes del espécimen de tejido con la misma fuente de rayos X y el mismo receptor que se usan para imágenes de mamografía y tomosíntesis tal como se ha descrito anteriormente.
En el ejemplo, el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen puede usarse con cualquier tamaño de punto focal generado por la fuente 120 de rayos X. Esto permite que se tomen imágenes del espécimen de tejido en cualquier cantidad de detalle, según se requiera o desee. Por ejemplo, usar un tamaño de punto focal para procedimientos de verificación (por ejemplo, un tamaño de punto focal más grande) o para procedimientos de verificación y diagnóstico (por ejemplo, un tamaño de punto focal más pequeño).
La figura 5 es una vista en perspectiva de la plataforma 106 de soporte del sistema 100 de obtención de imágenes (se muestra en las figuras 1 y 2). Tal como se ha descrito anteriormente, la plataforma 106 de soporte se extiende desde el brazo 124 de soporte que también soporta la paleta 108 de compresión. La plataforma 106 de soporte aloja el receptor 114 de rayos X (se muestra en la figura 1) que permite que se adquieran imágenes de rayos X. La superficie 110 de compresión de la plataforma 106 de soporte se usa para comprimir la mama 102 de la paciente (representada en la figura 5 por un modelo de mama) con la paleta 108 de compresión. La paleta 108 de compresión está acoplada al brazo 124 de soporte con un apoyo 156 de paleta que está configurado para moverse (por ejemplo, en una dirección hacia arriba y hacia abajo) en relación con la plataforma 106 de soporte y a lo largo del brazo 124 de soporte.
En funcionamiento, se comprime la mama 102 de la paciente entre la plataforma 106 de soporte y la paleta 108 de compresión mientras se realizan uno o más procedimientos de obtención de imágenes (por ejemplo, mamografía y/o tomosíntesis). La pared torácica de la paciente se sitúa normalmente contra una pared 158 frontal de la plataforma 106 de soporte para permitir la compresión de la mama. Estas imágenes se adquieren a través del receptor 114 de rayos X que está dispuesto dentro de la plataforma 106. En el ejemplo, el receptor 114 de rayos X define al menos parcialmente un área 160 de obtención de imágenes (por ejemplo, el tamaño relativo del receptor) que permite que se obtengan imágenes de la mama 102 de la paciente. Debido a que el receptor de rayos X está por debajo de la superficie 110 de compresión, el área 160 de obtención de imágenes puede identificarse visualmente para el técnico mediante un recuadro en la superficie 110 de compresión. En otros ejemplos, el área 160 de obtención de imágenes puede identificarse mediante otro(s) indicador(es) cual(es)quiera, según se requiera o desee. Por ejemplo, el área 160 de obtención de imágenes puede identificarse mediante marcadores de píxeles en el receptor de rayos X. El área 160 de obtención de imágenes se extiende desde la pared 158 frontal de la plataforma 106 de soporte hacia una porción 162 anterior de la superficie 110 de compresión que está próxima al brazo 124 de soporte. Adicionalmente, el área 160 de obtención de imágenes incluye porciones 164, 166 izquierda y derecha, respectivamente.
Adicional o alternativamente, la mama 102 de la paciente puede comprimirse para realizar un procedimiento de biopsia (por ejemplo, mediante un conjunto de biopsia que no se ilustra) para obtener uno o más especímenes de tejido de la mama 102 de la paciente; pero esto no forma parte del método reivindicado. Luego pueden obtenerse imágenes de estos especímenes de tejido biopsiado mediante el sistema 100 de obtención de imágenes. La obtención de imágenes de espécimen de tejido puede ser para verificación (por ejemplo, que se biopsió el área de interés), diagnóstico y/o otro procedimiento cualquiera, según se requiera o desee. Con el fin de aumentar la eficiencia del proceso de obtención de imágenes de espécimen de tejido y disminuir la incomodidad de la paciente (por ejemplo, debida a largos periodos de tiempo de compresión de la mama), se usan los mismos componentes de obtención de imágenes del sistema 100 de obtención de imágenes para la obtención de imágenes de mamografía y tomosíntesis.
En el ejemplo, después de la biopsia, el técnico puede colocar y retener los especímenes de tejido en un recipiente 168 de espécimen. El recipiente 168 de espécimen puede ser un recipiente radiotransparente que está configurado para retener especímenes de tejido y permitir que los especímenes de tejido se muevan por el técnico. En un aspecto, el recipiente 168 de espécimen está configurado para situarse dentro del área 160 de obtención de imágenes y colocarse plano sobre la plataforma 106 de soporte. En algunos ejemplos, el recipiente 168 de espécimen puede ser desechable, por ejemplo, tal como los producidos por Faxitron Bioptics. Adicional o alternativamente, el recipiente 168 de espécimen puede contener una pluralidad de especímenes de tejido; por ejemplo, al menos de cuatro a seis especímenes independientes. La pluralidad de especímenes de tejido pueden separarse en compartimentos discretos dentro del recipiente 168 de espécimen o estar todos dentro de un único compartimento grande.
Tal como se ilustra en la figura 5, el tamaño y la conformación del recipiente 168 de espécimen permite que el recipiente se coloque dentro del área 160 de obtención de imágenes y se desplace con respecto a la paleta 108 de compresión de modo que la mama 102 de la paciente pueda permanecer comprimida durante la obtención de imágenes de espécimen de tejido. Por ejemplo, el recipiente 168 de espécimen puede colocarse en un área anterior izquierda (por ejemplo, hacia la esquina de la porción 162 anterior y la porción 164 izquierda) y/o un área anterior derecha (por ejemplo, hacia la esquina de la porción 162 anterior y la porción 166 derecha). En un aspecto, pueden usarse marcadores de píxeles para la colocación del recipiente 168 de espécimen. Por ejemplo, los marcadores para la localización de píxeles pueden colocarse en la línea anterior trasera y bordes a cada lado (por ejemplo, línea de 0 píxeles). Esta situación desplazada en relación con una línea central del receptor 114 de rayos X también se corresponde con la estructura (por ejemplo, las aberturas) del filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen descrito anteriormente con referencia a las figuras 3 y 4, de modo que la trayectoria del haz de rayos X se dirige a los especímenes de tejido retenidos dentro del recipiente 168 de espécimen y situados dentro del área 160 de obtención de imágenes. Además, este proceso para la obtención de imágenes de espécimen de tejido se realiza en el pórtico dentro del área 160 de obtención de imágenes del receptor 114 de rayos X y no son necesarios componentes de obtención de imágenes duplicados. En algunos ejemplos, puede ajustarse el tamaño de punto focal de la fuente de rayos X, según se requiera para la obtención de imágenes de verificación o diagnóstico. Adicionalmente, el cabezal de tubo de rayos X puede inclinarse hacia el área de obtención de imágenes izquierda o derecha, según se requiera o desee.
La figura 6 representa un diagrama de flujo que ilustra un método 200 de adquisición de una imagen de espécimen de tejido en un sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X. El sistema de obtención de imágenes está configurado para adquirir imágenes de rayos X (por ejemplo, imágenes de mamografía, tomosíntesis y/o TC) y puede ser el sistema de obtención de imágenes descrito anteriormente en las figuras 1-5. El método 200 comienza con la compresión de la mama de una paciente entre una paleta de compresión y una plataforma de soporte (operación 202). Una vez comprimida, pueden obtenerse imágenes de la mama de la paciente a través de una fuente de rayos X dispuesta en un cabezal de un tubo de rayos X y un receptor de rayos X dispuesto en la plataforma de soporte (operación 204). Este procedimiento de obtención de imágenes de mama puede realizarse en un número cualquiera de modos de obtención de imágenes e incluye un número cualquiera de imágenes diferentes. Por ejemplo, imágenes de mamografía tales como vistas CC y/o MLO, exploración de tomosíntesis que incluye una pluralidad de imágenes de proyección, obtención de imágenes de TC, obtención de imágenes estereotácticas, obtención de imágenes de contraste u otro procedimiento cualquiera de obtención de imágenes, según se requiera o desee.
El párrafo siguiente es información de antecedentes y ninguna etapa de obtención de un espécimen forma parte de ningún método reivindicado. Mientras la mama de la paciente está inmovilizada, se obtienen uno o más especímenes de tejido de la mama de la paciente (operación 206). En un ejemplo, los especímenes de tejido pueden obtenerse a partir de un procedimiento de biopsia, y por ejemplo, mediante un conjunto de biopsia que se une al sistema de obtención de imágenes y puede controlarse mediante la unidad de estación de trabajo. En otro ejemplo, los especímenes de tejido pueden obtenerse usando un dispositivo de biopsia de mano operable por el técnico. Los especímenes de tejido obtenidos pueden ser de un tipo cualquiera, según se requiera o desee. Por ejemplo, especímenes de tejido de cilindro tisular, especímenes de tejido de mastectomía y/o especímenes de tejido de lumpectomía. En otro ejemplo, durante el procedimiento de biopsia pueden adquirirse una o más imágenes de rayos X. Por ejemplo, mediante un procedimiento de biopsia estereotáctica para la verificación de la localización de la aguja. El proceso de obtención de imágenes de espécimen tal como se describe en el presente documento puede ser una alternativa a, o además de, la obtención de imágenes de rayos X después del clip. Una vez que se obtienen los especímenes de tejido, el técnico puede retener los especímenes de tejido en un recipiente (operación 208). El recipiente está configurado para contener los especímenes de tejido para uno o más procedimientos posteriores. Por ejemplo, el recipiente puede configurarse para soportar los especímenes de tejido para la obtención de imágenes en el sistema de obtención de imágenes de pórtico. Adicional o alternativamente, el recipiente puede configurarse para almacenar los especímenes de tejido para su transporte a un servicio de anatomía patológica.
El método 200 incluye entonces la obtención de imágenes de los especímenes de tejido a través de la misma fuente de rayos X usada para obtener imágenes de la mama de la paciente (operación 210). En el ejemplo, el mismo receptor de rayos X que está dispuesto dentro de la plataforma de soporte también se usa tanto para la obtención de imágenes de la mama como para la obtención de imágenes de espécimen de tejido. Esta obtención de imágenes de espécimen de tejido puede incluir la obtención de imágenes de verificación para permitir al técnico verificar que se obtuvo el espécimen de tejido del área correcta. Adicional o alternativamente, esta obtención de imágenes de espécimen de tejido puede incluir la obtención de imágenes de diagnóstico con una mayor resolución de imagen a partir de un tamaño de micropunto focal tal como se ha descrito anteriormente con referencia a las figuras 1 y 2. Por ejemplo, la obtención de imágenes de la mama de la paciente (operación 204) puede producirse a un primer tamaño de punto focal de la fuente de rayos X y la obtención de imágenes de los especímenes de tejido puede producirse a un segundo tamaño de punto focal de la fuente de rayos X, y el primer tamaño de punto focal es mayor que el segundo tamaño de punto focal.
Una vez que los especímenes de tejido se colocan sobre o dentro del área de obtención de imágenes, la obtención de imágenes de los especímenes de tejido (operación 210) puede incluir bloquear selectivamente una porción de un haz de rayos X emitido desde la fuente de rayos X. Bloqueando una porción del haz de rayos X emitido, puede definirse específicamente una trayectoria del haz de rayos X hacia la ubicación del espécimen de tejido que se coloca sobre la plataforma de soporte o dentro del campo de rayos X. En un ejemplo que se describe en el presente documento, puede usarse un filtro de obtención de imágenes de espécimen con al menos una abertura para bloquear parte de los rayos X y definir la trayectoria del haz de rayos X hacia el receptor de rayos X. En este ejemplo, el filtro de obtención de imágenes de espécimen puede incluir un par de aberturas y una de las aberturas está cubierta por una o más hojas de colimador para bloquear al menos una porción del haz de rayos X. Como tal, dependiendo del área izquierda o derecha en la que se coloca el espécimen de tejido, la hoja del colimador puede cubrir selectivamente la abertura izquierda o derecha opuesta del filtro de obtención de imágenes de espécimen. Estas operaciones pueden realizarse automáticamente por la unidad de estación de trabajo (por ejemplo, detectando la posición del espécimen de tejido y cubriendo una de las aberturas).
La obtención de imágenes de los especímenes de tejido (operación 210) también puede incluir articular el cabezal de tubo a la izquierda o derecha basándose en donde se sitúa el recipiente de espécimen. Por ejemplo, el cabezal de tubo se inclina a la izquierda, cuando el recipiente de espécimen está en posición a la izquierda, y se inclina hacia la derecha, cuando el recipiente de espécimen está situado a la derecha. En los ejemplos que incluyen cubrir una o más aberturas mediante una o más hojas de colimador, el método 200 puede incluir articular el cabezal de tubo y cubrir o cerrar selectivamente una abertura con una hoja de colimador. Por ejemplo, mover la hoja del colimador para cerrar la abertura por el lado hacia el que el cabezal de tubo no se articula (por ejemplo, cerrar la abertura izquierda cuando el cabezal de tubo se inclina a la derecha).
Adicionalmente, el técnico puede usar una o más modalidades/programas de obtención de imágenes específicos en la unidad de estación de trabajo para la obtención de imágenes de espécimen que pueden controlar la energía y la dosis para obtener imágenes del espécimen. Por ejemplo, las dosis para la obtención de imágenes del espécimen pueden ser menores que las de la obtención de imágenes del tejido mamario. Adicional o alternativamente, la modalidad/programas de obtención de imágenes también pueden configurarse para permitir la obtención de imágenes con realce de contraste de energía dual del espécimen.
En algunos ejemplos, esta obtención de imágenes de espécimen de tejido puede producirse mientras la aguja de biopsia todavía está insertada en la mama de la paciente de modo que si se requieren o desean especímenes de tejido adicionales, no tiene que volver a comprimirse la mama de la paciente. En otro ejemplo, la obtención de imágenes de la mama de la paciente (operación 204) y la obtención de imágenes del espécimen de tejido (operación 210) se realizan con el mismo procedimiento de compresión de mama. Al adquirir imágenes de espécimen de tejido directamente en el sistema de obtención de imágenes de pórtico, puede usarse un único sistema para múltiples modos de obtención de imágenes. Esto aumenta la eficiencia para el técnico, mientras que disminuye la incomodidad de la paciente y el tiempo de procedimiento.
El método 200 también puede incluir que antes de obtener imágenes de los especímenes de tejido (operación 210), el recipiente se coloque sobre la plataforma de soporte y dentro de un área de obtención de imágenes que corresponde a un receptor de rayos X dispuesto dentro de la plataforma de soporte (operación 212). El recipiente puede colocarse dentro del área de obtención de imágenes y hacia un área anterior derecha o un área anterior izquierda. Colocando el recipiente en estas áreas específicas, la obtención de imágenes de espécimen de tejido se adquiere mediante el receptor de rayos X que está dentro de la plataforma de soporte y que también se utiliza para otros modos de obtención de imágenes. Adicionalmente, estas áreas son ubicaciones en el área de obtención de imágenes que están apartadas de la paleta de compresión y la mama comprimida, y normalmente no tienen ninguna obstrucción que pueda producir artefactos de imagen no deseados. Por ejemplo, estas áreas se sitúan lejos del equipo de biopsia y lejos de la pared frontal de la plataforma de soporte que se sitúa contra la pared torácica de la paciente. Además, la trayectoria de los haces de rayos X puede dirigirse alejándose de la paciente y con menores dosis de rayos X.
En otros ejemplos, el recipiente puede colocarse encima de la paleta de compresión (operación 212) tal como se describe adicionalmente a continuación con referencia a las figuras 10-12. En otro ejemplo, retener los especímenes de tejido en un recipiente (operación 208) puede incluir capturar los especímenes de tejido en un depósito de un dispositivo de biopsia asistida por vacío (operación 214) y tal como se describe adicionalmente a continuación con referencia a las figuras 13-15. Una vez que el espécimen de tejido se captura en el depósito, el depósito puede comprimir al menos parcialmente el espécimen de tejido de modo que el depósito pueda situarse selectivamente dentro de la trayectoria de rayos X porque el depósito puede moverse independientemente en relación con la fuente de rayos X y el receptor de rayos X. Luego pueden obtenerse imágenes del espécimen de tejido mediante la misma fuente de rayos X usada para obtener imágenes de la mama de la paciente (operación 210).
La figura 7 es una vista frontal de otro sistema 300 de obtención de imágenes en una primera posición. La figura 8 es una vista frontal del sistema 300 de obtención de imágenes en una segunda posición. Haciendo referencia simultáneamente a las figuras 7 y 8, el sistema 300 de obtención de imágenes está configurado para adquirir imágenes de mamografía, imágenes de tomosíntesis y/o imágenes de TC de la mama de una paciente y tal como se describe en el presente documento. El sistema 300 de obtención de imágenes incluye un sistema 302 de compresión, un brazo 304 de soporte y un cabezal 306 de tubo de rayos X que están soportados por un pórtico (no se muestra). El sistema 302 de compresión incluye una plataforma 308 de soporte que aloja un receptor de rayos X (no se muestra) y un apoyo 310 de paleta (por ejemplo, una abrazadera de paleta) que es móvil M en relación con la plataforma 308 de soporte. El apoyo 310 de paleta está configurado para acoplar de manera extraíble una paleta de compresión (no se muestra) al sistema 302 de compresión de modo que la mama de una paciente pueda comprimirse entre la paleta y la plataforma 308 de soporte. El sistema 302 de compresión está acoplado al brazo 304 de soporte y, en algunos ejemplos, puede ser rotatorio independientemente en relación con el cabezal 306 de tubo de rayos X (por ejemplo, para la obtención de imágenes de tomosíntesis). Una fuente de rayos X (no se muestra) está dispuesta dentro del cabezal 306 de tubo de rayos X y está configurada para generar un haz de rayos X en una dirección hacia el receptor de rayos X. En un ejemplo, el cabezal 306 de tubo de rayos X puede incluir el conjunto 140 de rueda de filtro y el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen descritos anteriormente en las figuras 3 y 4 para aumentar el rendimiento de obtención de imágenes de espécimen de tejido.
En este ejemplo, un recipiente 312 de espécimen está configurado para retener uno o más especímenes de tejido y puede acoplarse de manera extraíble al sistema 302 de compresión en el apoyo 310 de paleta. El recipiente 312 de espécimen incluye una base (por ejemplo, el componente que se acopla al apoyo 310 de paleta) que permite que el recipiente 312 permanezca en una posición vertical cuando el sistema 302 de compresión rota en relación con el pórtico. En un ejemplo, la base puede incluir un mecanismo de rotación alimentado para hacer rotar automáticamente el recipiente 312 de espécimen durante la rotación del sistema 302 de compresión. La alimentación para el mecanismo de rotación puede proporcionarla el pórtico, por ejemplo, por la ubicación del conector de alimentación de biopsia.
Al permitir que el recipiente 312 de espécimen permanezca vertical, los especímenes de tejido contenidos en el mismo no se mueven dentro del recipiente 312 y pueden adquirirse múltiples vistas de imagen en diferentes ángulos. Tal como se ilustra en la figura 7, el sistema 302 de compresión y el cabezal 306 de tubo están orientados en una dirección sustancialmente vertical. En esta orientación, el recipiente 312 de espécimen es sustancialmente paralelo a la plataforma 308 de soporte y al receptor de rayos X dispuesto en la misma. Cuando el sistema 302 de compresión y el cabezal 306 de tubo se hacen rotar a la derecha aproximadamente 90° y se orientan en una dirección sustancialmente horizontal tal como se ilustra en la figura 8, el recipiente 312 de espécimen a través de su base rota independientemente con respecto al sistema 302 de compresión de modo que permanece vertical y ahora es sustancialmente ortogonal a la plataforma 308 de soporte. Aunque la figura 8 ilustra la rotación del sistema 300 de obtención de imágenes a la derecha, debe apreciarse que el sistema 300 de obtención de imágenes también puede rotar a la izquierda y una posición cualquiera intermedia entre las mismas.
Debido a que los componentes de obtención de imágenes de rayos X (por ejemplo, la fuente y el receptor de rayos X) pueden rotar en relación con los especímenes de tejido retenidos dentro del recipiente 312 de espécimen, puede utilizarse el sistema de obtención de imágenes para realizar la obtención de imágenes de TC de los especímenes de tejido. Adicionalmente, en una posición cualquiera del sistema 300 de obtención de imágenes, el recipiente 312 de espécimen puede moverse M entre la fuente de rayos X y el receptor de rayos X. Esto permite que se produzca fácilmente la obtención de imágenes de ampliación del espécimen de tejido moviendo M el recipiente 312 de espécimen más cerca de la fuente de rayos X. El conjunto de filtro (descrito anteriormente con referencia a las figuras 3 y 4) puede usarse para filtrar la obtención de imágenes de espécimen de tejido, según se requiera o desee. Adicional o alternativamente, la fuente de rayos X puede incluir dos, tres o más tamaños de punto focal tal como se describe en el presente documento para aumentar la resolución de las imágenes de espécimen de tejido.
El recipiente 312 de espécimen puede ser un recipiente cualquiera que permita que se adquieran imágenes de espécimen de tejido tal como se describe en el presente documento. Por ejemplo, un recipiente general que puede contener uno o más especímenes de tejido. En otros ejemplos, puede usarse un recipiente especializado para contener múltiples especímenes de cilindro tisular de biopsia, especímenes de lumpectomía y/o especímenes de mastectomía. Estos recipientes especializados pueden dimensionarse y conformarse para aumentar la eficiencia de imagen de rayos X durante la adquisición de imágenes. El recipiente 312 de espécimen puede incluir uno o más marcadores 314 radiopacos, por ejemplo, una rejilla para hacer que la obtención de imágenes de espécimen de tejido sea más eficiente de analizar (por ejemplo, medir). En todavía otros ejemplos, una paleta de compresión puede estar configurada para soportar uno o más recipientes de espécimen extraíbles (por ejemplo, el recipiente 168 mostrado en la figura 5) y tener una base que permita la rotación del recipiente en relación con otros componentes. En aún otro ejemplo, la base puede soportar directamente uno o más recipientes de muestras extraíbles en sí mismos. Al usar recipientes de espécimen extraíbles, el técnico puede mover más fácilmente los especímenes de tejido (por ejemplo, transportarlos a anatomía patológica).
En otro aspecto, el recipiente 312 de espécimen puede incluir un número de identificación de paleta que es legible por el sistema 300 de obtención de imágenes. El número de identificación de paleta puede basarse, al menos parcialmente, en el espécimen de tejido (por ejemplo, cilindro tisular de biopsia, la lumpectomía, mastectomías, etc.) de modo que la adquisición de imágenes de tejido pueda automatizarse en mayor medida por la unidad de estación de trabajo. Esto permite que el recipiente 312 de espécimen se sitúe automáticamente en relación con el cabezal de tubo de rayos X para especímenes de tejido específicos. En otro ejemplo, la identificación de paleta puede usarse para determinar automáticamente la colimación del haz de rayos X, el tamaño de punto focal y/o las propiedades de filtro del cabezal 306 de tubo de rayos X.
La figura 9 representa un diagrama de flujo que ilustra un método 400 de obtención de imágenes de un espécimen de tejido en un sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X. El sistema de obtención de imágenes está configurado para adquirir imágenes de rayos X (por ejemplo, imágenes de mamografía, tomosíntesis y/o TC) y puede ser el sistema de obtención de imágenes descrito anteriormente en las figuras 7 y 8. El método 400 comienza con retener uno o más especímenes de tejido en un recipiente acoplado a un apoyo de paleta (operación 402). Los especímenes de tejido obtenidos pueden ser de un tipo cualquiera, según se requiera o desee. Por ejemplo, especímenes de tejido de cilindro tisular, especímenes de tejido de mastectomía y/o especímenes de tejido de lumpectomía.
Una vez que los especímenes de tejido están soportados por el sistema de obtención de imágenes, se adquiere una primera imagen mediante una fuente de rayos X y un receptor de rayos X que están en una primera posición en relación con el recipiente (operación 404). También se adquiere una segunda imagen mediante la fuente de rayos X y el receptor de rayos X que están en una segunda posición en relación con el recipiente (operación 406). El recipiente puede rotar independientemente en relación con la fuente de rayos X y el receptor de rayos X, y el recipiente mantiene la posición en relación con el sistema de obtención de imágenes tanto en la primera posición como en la segunda posición. Como tal, no se requiere que el espécimen de tejido se mueva para el procedimiento de obtención de imágenes de tejido. Estos procedimientos de obtención de imágenes pueden incluir una exploración de imágenes de TC o parte de vistas ortogonales de espécimen de tejido.
El método 400 también puede incluir mover el recipiente, a través del apoyo de paleta, en relación con la fuente de rayos X (operación 408). Este movimiento es normalmente en una dirección que es sustancialmente ortogonal al receptor de rayos X y permite la ampliación de la imagen de rayos X.
La figura 10 es una vista en perspectiva de la plataforma 106 de soporte del sistema 100 de obtención de imágenes (se muestra en las figuras 1 y 2) con un espécimen 500 de tejido dentro de un recipiente 516 de espécimen dispuesto sobre una paleta 502 de compresión. La figura 11 es una vista en perspectiva de la plataforma 106 de soporte con el espécimen 500 de tejido dentro del recipiente 516 de espécimen dispuesto sobre otra paleta 504 de compresión. La figura 12 es una vista en perspectiva del espécimen 500 de tejido dentro del recipiente 516 de espécimen. Haciendo referencia simultáneamente a las figuras 10-12, la plataforma 106 de soporte se extiende desde el brazo 124 de soporte que también soporta la paleta 502, 504 de compresión. La superficie 110 de compresión de la plataforma 106 de soporte se usa para comprimir la mama 102 de la paciente con la paleta 502, 504 de compresión. El apoyo 156 de paleta puede acoplar de manera liberable la paleta 502, 504 de compresión al brazo 124 de soporte y permitir que la paleta de compresión se mueva (por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo) en relación con la plataforma 106 de soporte para comprimir la mama 102 de la paciente.
La figura 10 ilustra una paleta 502 de compresión más grande (por ejemplo, más ancha) en comparación con la paleta 504 de compresión ilustrada en la figura 11. Pueden usarse paletas 502, 504 de compresión de diferentes tamaños para mamas 102 de diferentes tamaños para aumentar la comodidad de la paciente. También pueden usarse paletas 502, 504 de compresión de diferentes tamaños para diferentes ubicaciones del área de interés. Por ejemplo, la figura 10 tiene un área de interés para la biopsia que está hacia la parte central de la mama 102 de la paciente, mientras que la figura 11 tiene un área de interés que está hacia un borde de la mama 102 de la paciente. En los ejemplos, cada paleta 502, 504 de compresión tiene una placa 506 de compresión con una ventana 508 definida en la misma. Adicionalmente, una pared 510 frontal y paredes 512 laterales opuestas pueden extenderse en un sentido hacia arriba desde la placa 506 de compresión y al menos parcialmente alrededor de un perímetro de la misma. La placa 506 de compresión y las paredes 510, 512 definen un volumen 514 superior de la paleta 502, 504 de compresión que está abierto y es accesible desde arriba. La ventana 508 permite el acceso a la mama 102 de la paciente durante la compresión para procedimientos de biopsia desde el conjunto 139 de biopsia.
En este ejemplo, que no forma parte de las etapas del método reivindicado, una vez que se obtienen uno o más especímenes 500 de tejido a través del conjunto 139 de biopsia, los especímenes 500 de tejido se colocan en un recipiente 516 de espécimen que luego se coloca dentro del volumen 514 superior de la paleta 502, 504 de compresión y encima de la placa 506 de compresión para la obtención de imágenes de espécimen de tejido. Tal como se ilustra en la figura 12, el recipiente 516 de espécimen es una película radiotransparente que está configurada para retener uno o más especímenes 500 de tejido y permite que los especímenes 500 de tejido se muevan por los técnicos, según se requiera o desee. En otro ejemplo, el recipiente 516 de espécimen puede ser una envoltura radiotransparente. En otros ejemplos, el recipiente 516 de espécimen puede ser un recipiente producido por Faxitron Bioptics y tal como se ha descrito anteriormente. En todavía otros ejemplos, el recipiente 516 de espécimen puede ser otro recipiente cualquiera que permita obtener imágenes de los especímenes 500 de tejido tal como se describe en el presente documento. Tal como se ilustra en las figuras 10 y 11, el tamaño y la conformación del recipiente 516 de espécimen permiten que el recipiente se coloque encima de la paleta 502, 504 de compresión y dentro del área 160 de obtención de imágenes del sistema de obtención de imágenes. Mientras se usa la paleta 502, 504 de compresión eleva el recipiente 516 de espécimen más por encima del receptor de rayos X que la superficie 110 de compresión (por ejemplo, aproximadamente la altura de compresión de la mama de la paciente), la posición del espécimen 500 de tejido todavía es suficiente para procedimientos de obtención de imágenes de espécimen de tejido. Como tal, la mama 102 de la paciente puede permanecer comprimida durante la obtención de imágenes de espécimen de tejido y puede realizarse la obtención de imágenes de espécimen directamente en el pórtico del sistema de obtención de imágenes después de la biopsia.
Para la obtención de imágenes de espécimen de tejido, el recipiente 516 de espécimen puede colocarse en el lado izquierdo o derecho de la placa 506 de compresión y entre la ventana 508 y las paredes 512 laterales. Tal como se ilustra en la figura 10, el recipiente 516 se coloca en el lado derecho de la paleta 502 de compresión, aunque, el recipiente 516 puede colocarse alternativa o adicionalmente en el lado derecho de la paleta 502 de compresión, según se requiera o desee. En un aspecto, los especímenes 500 de tejido dentro del recipiente 516 de espécimen pueden disponerse adyacentes a la pared 510 frontal de la paleta 502 de compresión. En otro aspecto, los especímenes 500 de tejido dentro del recipiente 516 de espécimen pueden desplazarse con respecto a la pared 510 frontal y situarse hacia el lado anterior de la paleta 502 de compresión. El recipiente 516 de espécimen puede colocarse alternativa o adicionalmente en un lado anterior de la paleta 504 de compresión y tal como se ilustra en la figura 11. La paleta 504 de compresión en la figura 11 es más pequeña que la paleta 502 de compresión, y como tal los lados izquierdo y derecho pueden no proporcionar espacio suficiente para el recipiente 516 de espécimen. Por tanto, el recipiente 516 de espécimen puede colocarse encima de la placa 506 de compresión y en el lado anterior de la ventana 508, opuesto a la pared 510 frontal. Cuando el recipiente 516 de espécimen se coloca en el lado anterior de la ventana 508, el espécimen 500 de tejido dentro del recipiente 516 puede disponerse próximo a la pared 512 lateral izquierda (tal como se muestra en la figura 11) o derecha, según se requiera o desee.
Para la obtención de imágenes de espécimen de tejido, la aguja de biopsia del conjunto 139 de biopsia puede retraerse o puede permanecer extendida. La obtención de imágenes de espécimen de tejido puede realizarse mediante un procedimiento de obtención de imágenes de tomosíntesis o un procedimiento de obtención de imágenes de mamografía u otro procedimiento cualquiera de obtención de imágenes, según se requiera o desee. El recipiente 516 de espécimen puede estar completamente soportado sobre la placa 506 de compresión o puede sobresalir en voladizo al menos parcialmente de la ventana 508. Los especímenes 500 de tejido pueden situarse sobre la mama 102 de la paciente o pueden desplazarse con respecto a la mama 102 de la paciente. En cualquiera de las configuraciones anteriores, la obtención de imágenes de espécimen de tejido se habilita ubicando los especímenes 500 de tejido sobre la paleta 502, 504 de compresión. Adicional o alternativamente, la fuente de rayos X puede incluir dos, tres o más tamaños de punto focal tal como se describe en el presente documento para aumentar la resolución de las imágenes de espécimen de tejido.
En este ejemplo, la colocación del recipiente 516 de espécimen sobre la paleta 502, 504 de compresión, está dentro del área 160 de obtención de imágenes del sistema de obtención de imágenes de modo que no son necesarios componentes de obtención de imágenes duplicados en el pórtico. Adicionalmente, el filtro 152 de obtención de imágenes de espécimen (se muestra en las figuras 3 y 4) puede tener aberturas correspondientes de modo que la trayectoria del haz de rayos X se dirige a los especímenes 500 de tejido dispuestos sobre la paleta 502, 504 de compresión. Colocando el recipiente 516 de espécimen en diversas ubicaciones en la paleta 502, 504 de compresión, el espécimen 500 de tejido también puede ubicarse en áreas sin radiación atenuada generada a partir de las imágenes de rayos X de la mama 102 de la paciente.
La figura 13 es una vista esquemática de la plataforma 106 de soporte del sistema 100 de obtención de imágenes (se muestra en las figuras 1 y 2) con un conjunto 600 de biopsia asistida por vacío a modo de ejemplo. Tal como se ha descrito anteriormente, la plataforma 106 de soporte aloja el receptor 114 de rayos X y se extiende desde el brazo 124 de soporte que también soporta la paleta 108 de compresión. La plataforma 106 de soporte se usa para comprimir e inmovilizar la mama de la paciente con la paleta 108 de compresión. Un apoyo 156 de paleta puede acoplar de manera liberable la paleta 108 de compresión al brazo 124 de soporte y permitir que la paleta de compresión se mueva (por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo) en relación con la plataforma 106 de soporte para comprimir la mama de la paciente.
Adicionalmente, el conjunto 600 de biopsia asistida por vacío está acoplado al brazo 124 de soporte. El conjunto 600 de biopsia incluye una herramienta 602 de escisión acoplada a un depósito 604 de tejido a través de un sistema 606 de transporte de muestra (por ejemplo, tubos flexibles). El sistema 606 de transporte de muestra también está acoplado a una fuente de vacío (no se muestra) de modo que en funcionamiento puede obtenerse un espécimen de tejido a través de la herramienta 602 de escisión y el espécimen de tejido puede moverse automáticamente al depósito 604 de tejido. En algunos ejemplos, puede usarse un fluido tal como solución salina para lavar la cavidad mamaria durante la escisión, y para ventilar el espécimen de tejido para facilitar el transporte a lo largo del sistema 606 de transporte de muestra. En el ejemplo, el depósito 604 de tejido está acoplado al brazo 124 de soporte mediante un apoyo 608. En algunos ejemplos, el apoyo 608 puede configurarse para acoplarse a la paleta 108 de compresión y/o al apoyo 156 de paleta. En otros ejemplos, el apoyo 608 puede ser solidario con el apoyo 156 de paleta.
La figura 14 es una vista ampliada del depósito 604 de tejido del conjunto 600 de biopsia asistida por vacío. La figura 15 es una vista esquemática del depósito 604 de tejido. Haciendo referencia simultáneamente a las figuras 14 y 15, en el depósito 604 de tejido, el sistema 606 de transporte de muestra incluye una malla 610 de filtro que está configurada para capturar un espécimen 612 de tejido en el depósito 604 de tejido mientras que permite que fluya fluido dentro del sistema 606 de transporte de muestra. En funcionamiento, se inmoviliza la mama de la paciente y se usa la herramienta 602 de escisión para extraer el espécimen 612 de tejido. Una vez que se ha escindido el espécimen 612 de tejido, se captura el espécimen 612 de tejido en el depósito 604 de tejido a través de la malla 610 de filtro a lo largo del sistema 606 de transporte de muestra. Luego pueden obtenerse imágenes del espécimen 612 de tejido capturado, en el pórtico del sistema de obtención de imágenes. Debido a que el depósito 604 de tejido está acoplado al brazo 124 de soporte (se muestra en la figura 13), el apoyo 608 está configurado para permitir que el depósito 604 de tejido se mueva hacia arriba y/o hacia abajo en relación con la fuente de rayos X (no se muestra), y/o rote, según se requiera o desee, y según se ilustra en la figura 15. Este movimiento del depósito 604 de tejido permite que se obtengan imágenes más fácilmente del espécimen 612 de tejido en el pórtico.
En algunos ejemplos, el depósito 604 de tejido está configurado para sujetar y al menos comprimir parcialmente el espécimen 612 de tejido de modo que el espécimen 612 de tejido no se mueva dentro del sistema 606 de transporte de muestra durante el movimiento del depósito 604 de tejido. Durante la obtención de imágenes del espécimen 612 de tejido, la mama de la paciente puede liberarse del pórtico, según se requiera o desee. Adicional o alternativamente, la fuente de rayos X puede incluir dos, tres o más tamaños de punto focal tal como se describe en el presente documento para aumentar la resolución de las imágenes de espécimen de tejido.
Esta divulgación describe algunos ejemplos de la presente tecnología con referencia a los dibujos adjuntos, en los que sólo se muestran algunos de los posibles ejemplos. Sin embargo, otros aspectos pueden realizarse de muchas formas diferentes y no deben interpretarse como limitados a los ejemplos expuestos en el presente documento. Más bien, estos ejemplos se proporcionaron de modo que esta divulgación fuera exhaustiva y completa y transmitiera completamente el alcance de los posibles ejemplos a los expertos en la técnica. Un número cualquiera de las características de los diferentes ejemplos descritos en el presente documento puede combinarse en un único ejemplo y son posibles ejemplos alternativos que tengan menos o más de todas las características descritas en el presente documento. Debe entenderse que la terminología empleada en el presente documento se usa con el propósito de describir ejemplos particulares solamente y no pretende ser limitativa. Debe observarse que, tal como se usa en esta memoria descriptiva, las formas en singular “un(o)”, “una” y “el/la” incluyen referentes en plural a menos que el contexto indique claramente lo contrario.
Aunque en el presente documento se han descrito ejemplos específicos, el alcance de la tecnología no se limita a esos ejemplos específicos. Un experto en la técnica reconocerá otros ejemplos o mejoras que están dentro del alcance de la presente tecnología. Por tanto, la estructura, actos o medios específicos se divulgan solamente como ejemplos ilustrativos. Los ejemplos según la tecnología también pueden combinar elementos o componentes de los que se dan a conocer en general, pero no se ejemplifican expresamente en combinación, a menos que se indique lo contrario en el presente documento. El alcance de la tecnología está definido por las siguientes reivindicaciones.
Claims (15)
1. Sistema (100) de obtención de imágenes de mama de rayos X, que comprende:
una plataforma (106) de soporte de mama que comprende un receptor (114) de rayos X; y
un cabezal (122) de tubo de rayos X, que comprende:
una fuente (120) de rayos X configurada para emitir un haz (118) de rayos X en una dirección hacia el receptor (114) de rayos X;
un colimador (142); y
un filtro (152) de obtención de imágenes de espécimen que tiene al menos una abertura (154) definida en el mismo (SIFHA), estando el SIFHA configurado para permitir que la fuente de rayos X adquiera imágenes de espécimen de tejido, y en el que el SIFHA bloquea una porción del haz (118) de rayos X emitido de modo que la al menos una abertura (154) define una trayectoria del haz (118) de rayos X emitido hacia el receptor (114) de rayos X, en el que la al menos una abertura (154) define la trayectoria del haz (118) de rayos X emitido desplazada con respecto a una línea central del receptor (114) de rayos X
caracterizado porque
el cabezal (122) de tubo de rayos X comprende además un conjunto de filtro que comprende una pluralidad de ranuras (148) para filtro que pueden colocarse selectivamente adyacentes al colimador (142);
en el que, el SIFHA está dispuesto dentro de una ranura de la pluralidad de ranuras (148) para filtro.
2. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 1, en el que la al menos una abertura tiene una conformación sustancialmente rectangular, o en el que el filtro de obtención de imágenes de espécimen está formado por material de plomo.
3. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 1, en el que la al menos una abertura comprende un par de aberturas, preferiblemente en el que el colimador comprende al menos una hoja de colimador, y en el que la al menos una hoja de colimador está configurada para cubrir selectivamente una del par de aberturas.
4. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 1, en el que el conjunto de filtro comprende una rueda de filtro rotatoria que tiene la pluralidad de ranuras para filtro.
5. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 1, en el que la fuente de rayos X comprende tres o más tamaños de punto focal.
6. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 5, en el que uno de los tamaños de punto focal es menor de o igual a 50 pm.
7. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 1, que comprende además un recipiente de espécimen configurado para retener uno o más especímenes de tejido, en el que preferiblemente el recipiente de espécimen puede acoplarse de manera extraíble al sistema de obtención de imágenes y puede rotar independientemente en relación con el cabezal de tubo de rayos X.
8. Sistema de obtención de imágenes de mama de rayos X según la reivindicación 1, que comprende además un conjunto de biopsia asistida por vacío acoplado al sistema de obtención de imágenes, en el que el conjunto de biopsia asistida por vacío comprende un depósito configurado para capturar un espécimen de tejido, o
que comprende además un filtro de adquisición de alta energía formado a partir de cobre.
9. Método de adquisición de una imagen de espécimen de tejido en un sistema (100) de obtención de imágenes de mama de rayos X, comprendiendo el método:
comprimir la mama de una paciente entre una paleta (108) de compresión y una plataforma (106) de soporte;
obtener imágenes de la mama de la paciente mediante una fuente (120) de rayos X dispuesta en un cabezal (122) de tubo de rayos X y un receptor (114) de rayos X dispuesto en la plataforma (106) de soporte;
situar un recipiente (168) para especímenes de tejido de la mama de la paciente desplazado con respecto a una línea central del receptor de rayos X;
obtener imágenes de uno o más especímenes de tejido a través de la misma fuente (120) de rayos X y el mismo receptor (114) de rayos X usados para obtener imágenes de la mama de la paciente, en el que la obtención de imágenes incluye bloquear una porción de un haz (118) de rayos X emitido desde la fuente (120) de rayos X situando selectivamente un filtro (152) de obtención de imágenes de espécimen dispuesto dentro de una ranura de una pluralidad de ranuras en un conjunto de filtro recibido dentro del cabezal (122) de tubo de rayos X de modo que al menos una abertura (154) dentro del filtro (152) de obtención de imágenes de espécimen define una trayectoria del haz (118) de rayos X emitido hacia el receptor de rayos X desplazado en relación con la línea central del receptor (114) de rayos X.
10. Método según la reivindicación 9, en el que bloquear una porción de un haz de rayos X emitido comprende además cubrir una abertura de un par de aberturas a través de al menos una hoja de colimador de un colimador.
11. Método según la reivindicación 9, en el que la obtención de imágenes de la mama de la paciente y la obtención de imágenes del uno o más especímenes de tejido se realizan en el mismo procedimiento de compresión de mama.
12. Método según la reivindicación 9, que comprende además colocar el recipiente sobre la plataforma de soporte y dentro de un área de obtención de imágenes que corresponde al receptor de rayos X dispuesto dentro de la plataforma de soporte.
13. Método según la reivindicación 12, en el que colocar el recipiente sobre la plataforma de soporte comprende colocar el recipiente dentro de un área anterior derecha del área de obtención de imágenes o dentro de un área anterior izquierda del área de obtención de imágenes.
14. Método según la reivindicación 9, que comprende además colocar el recipiente sobre la paleta de compresión.
15. Método según la reivindicación 9, en el que la obtención de imágenes de la mama de la paciente se produce a un primer tamaño de punto focal de la fuente de rayos X y la obtención de imágenes del uno o más especímenes de tejido se produce a un segundo tamaño de punto focal, y en el que el primer tamaño de punto focal es mayor que el segundo tamaño de punto focal.
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