Переносная ПЭТ-система может помочь врачам проводить биопсии и разрушение опухолей у постели пациента

Новая переносная технология позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) позволяет получать изображения разных органов в режиме, близком к реальному времени, и может стать подсказкой для врачей во время малоинвазивных процедур. Разработка была представлена на ежегодном собрании Общества ядерной медицины и молекулярной визуализации (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging) 2026 года.

Позитронно-эмиссионная томография — это метод, при котором в организм вводят радиофармпрепарат: вещество с небольшой радиоактивной меткой. Оно накапливается в тканях по-разному, например сильнее в некоторых опухолях, и помогает увидеть не только анатомию, но и обмен веществ в очаге болезни.

Почему это важно для процедур под контролем изображения

Биопсии, абляции опухолей и другие вмешательства часто выполняют через небольшой прокол под контролем ультразвука, рентгеноскопии или компьютерной томографии. Эти методы хорошо показывают форму и расположение органов, но не всегда дают достаточно информации о молекулярной активности ткани.

ПЭТ может показать, где опухоль наиболее активна. Это особенно важно, если врачу нужно взять образец именно из жизнеспособной части опухоли или точнее направить инструмент при разрушении патологического очага.

Проблема в том, что полноценные системы ПЭТ, особенно совмещённые с компьютерной томографией, дороги, занимают много места и доступны не во всех больницах. Поэтому авторы предложили более гибкое решение — переносную систему для применения у постели пациента.

Как устроена новая система

Разработчики создали переносную ПЭТ-систему с роботизированной рукой. Она может перемещать панели детекторов — устройств, которые улавливают сигнал от радиофармпрепарата, — и располагать их вокруг нужной области тела.

Юань-Чуань Тай (Yuan-Chuan Tai), старший автор работы, объясняет, что такая система должна перенести преимущества молекулярной визуализации в интервенционную радиологию — область, где диагностику и лечение выполняют через минимальные разрезы или проколы под контролем изображения.

Главная идея — не ждать окончания полного исследования, а получать обновляющиеся изображения по мере того, как детекторы занимают новые положения.

Что проверили исследователи

На этом этапе использовали настольный прототип, то есть лабораторную версию устройства. Учёные протестировали систему на фантоме — специальной модели, которая имитирует ткани или структуры для проверки медицинского оборудования.

Внутри фантома находились три группы стержней, заполненных радиофармпрепаратом. Детекторные панели переносной ПЭТ-системы последовательно устанавливали в шесть выбранных положений. Изображение пересчитывалось и обновлялось по мере поступления новых данных.

Для сравнения использовали обычный подход, при котором изображение строят только после завершения всего сканирования.

Что показал эксперимент

Качество изображений при обновлении в реальном времени оказалось сопоставимым с традиционной реконструкцией после полного сканирования. Структуры внутри фантома становились хорошо различимыми уже после трёх–четырёх положений детекторов.

Это важная деталь: если врачу уже достаточно информации для конкретной задачи, сканирование потенциально можно завершить раньше. Если нужна более высокая детализация, систему можно продолжать перемещать и добавлять новые циклы обработки данных.

По словам Сиянь Ли (Xiyan Li), аспиранта программы по науке о визуализации, такой подход лучше подходит для интерактивной и адаптивной работы у постели пациента.

Что это может дать пациентам

Если технология дойдёт до клинического применения, она может сделать некоторые процедуры точнее и доступнее. Например, врач сможет видеть не только анатомические ориентиры, но и молекулярно активные участки опухоли во время биопсии или абляции.

Для пациента это потенциально означает более точное попадание инструмента в нужную зону, меньше повторных процедур и более рациональное использование сложной визуализации в больницах, где нет возможности держать отдельную интервенционную ПЭТ-систему с компьютерной томографией.

Но пока это не готовый метод для повседневной практики. Исследователи сообщили, что сейчас создают прототип, пригодный для первых исследований с участием людей; начало такого этапа запланировано на 2027 год.

Перспектива переносной ПЭТ особенно важна для онкологии, где визуализация может менять тактику лечения: например, ранее обсуждалось, как очень ранняя ПЭТ-КТ помогла подобрать интенсивность лечения при лимфоме Ходжкина.

Литература

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Presentation on portable point-of-care PET technology for interventional procedures // Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2026 Annual Meeting. — 2026.

Medical Insider