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DOI: 10.1055/s-0028-1109106
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
Dual-Source-CT: In-vitro-Charakterisierung von Gallensteinen mittels Dual-Energy-Analyse
Dual-Source CT: In Vitro Characterization of Gallstones using Dual Energy AnalysisPublication History
eingereicht: 24.7.2008
angenommen: 1.12.2008
Publication Date:
16 March 2009 (online)

Zusammenfassung
Ziel: Trotz klinisch etablierter hochauflösender CT ist die Detektion und Charakterisierung von Gallensteinen klinisch nicht immer möglich. Die Pilotstudie untersucht, ob die nicht invasive Charakterisierung von Gallensteinen in vitro mittels Dual-Energy-Analyse der Dual-Source-CT prinzipiell möglich ist. Material und Methoden: Insgesamt wurden 43 Gallensteine (0,4 – 1,5 cm) bei 140 kV, 80 kV und im Dual-Energy-Modus (DECT) untersucht und von 2 Untersuchern zunächst in den 80 und 140 kV-Bildern klassifiziert (Kalzium-, Cholesterin- oder Pigmentstein) und mit dem klinischen Goldstandard der pathologischen Klassifikation verglichen. Nach Etablierung von Referenzbildern für alle Subtypen mittels Dual-Energy-Analyse wurde die Klassifizierung erneut durchgeführt und mit dem Goldstandard verglichen. Ergebnisse: Bei der 80 und 140 kV-Analyse betrug die Sensitivität und Spezifität bei 80 kV für die Kalziumsteine getrennt für die Untersucher 100 / 84 % bzw. 100 / 88 %, für Cholesterinsteine 54 / 89 % bzw. 54 / 85 % und für Pigmentsteine bei 70 / 80 % für beide Untersucher. Bei 140 kV betrug Sensitivität und Spezifität für Kalziumsteine 100 / 84 % für beide Untersucher, für Cholesterinsteine ebenfalls 46 / 92 % für beide und für Pigmentsteine 80 / 75 % und 80 / 80 %. In der Dual-Energy-Analyse konnten alle Subtypen korrekt von beiden Untersuchern zugeordnet werden. Schlussfolgerung: Die vorliegenden Daten zeigen, dass die DECT in der Lage ist, unterschiedliche Gallensteine in der untersuchten Größe unabhängig in ihrer chemischen Zusammensetzung in vitro zu klassifizieren. Klinische Studien müssen zeigen, ob diese Ergebnisse zu optimierten Therapieentscheidungen führen.
Abstract
Purpose: Despite clinically available high-resolution CT, the detection and classification of gallstones remains a challenge in some cases. This pilot study examines whether noninvasive characterization of gallstones in vitro is possible using dual-energy analysis (DECT) of dual source CT datasets. Materials and Methods: A total of 43 gallstones (0.4 – 1.5 cm) were examined at 80 kV, 140 kV and in the dual-energy mode. The monoenergetic datasets were examined by two independent examiners and classified as calcium, cholesterol or pigment stones. The results were compared with the pathological classification as the clinical gold standard. After creating reference images for each group via dual-energy analysis, the classification was repeated and compared with the gold standard again. Results: Using the monoenergetic analysis at 80 kV, the sensitivity and specificity were 100 / 84 % and 100 / 88 % for calcium stones. For cholesterol stones the values were 54 / 89 % and 54 / 85 % and for pigment stones 70 / 80 % for both examiners. At 140 kV, the sensitivity and specificity for calcium stones were 100 / 84 % for both examiners, 46 / 92 % for cholesterol stones for both examiners and the sensitivity and specificity were 80 / 75 % and 80 / 80 % for pigment stones. Using the reference images established by DECT, both examiners were able to correctly classify all gallstones. Conclusion: The present data indicates that DECT is able to correctly classify Gallstones according to the clinical gold standard in vitro. Clinical studies have to demonstrate whether these results lead to optimized clinical decision making.
Key words
biliary system - calcifications/calculi - experimental study - technical aspects - tissue characterization - CT high resolution
Literatur
- 1
Gross B H, Harter L P, Gore R M. et al .
Ultrasonic evaluation of common bile duct stones: prospective comparison with endoscopic
retrograde cholangiopancreatography.
Radiology.
1983;
146
471-474
MissingFormLabel
- 2
Sugiyama M, Atomi Y.
Endoscopic ultrasonography for diagnosing choledocholithiasis: a prospectiv comparative
study with ultrasonography and computed tomography.
Gastrointest Endosc.
1997;
45
143-146
MissingFormLabel
- 3
Sugiyama M, Atomi Y.
Endoscopic ultrasonography for diagnosing choledocholithiasis: a prospective comporative
study wie ultrasonography and computed tomography.
Gastrointest Endosc.
1997;
45
143-146
MissingFormLabel
- 4
Baron R L.
Common bile duct stones: reassessment of criteria for CT diagnosis.
Radiology.
1987;
162
419-424
MissingFormLabel
- 5 Renz-Polster H, Krautzig S, Braun J. Basislehrbuch Innere Medizin. Urban&Fischer 1999
MissingFormLabel
- 6
Cesnik H. et al .
Untersuchungen an Oberflächen und Bruchflächen von Gallensteinen mit dem Licht- und
Rasterelektronenmikroskop.
Langebecks Archiv of Surgery.
2005;
343
153-160
MissingFormLabel
- 7
Block F. et al .
Ursachen und Formen der Gallensteine. Als Grundlagen des Gallensteinleidens, seiner
Prophylaxe und Therapie.
Pharmazie in unserer Zeit.
2006;
9
129-138
MissingFormLabel
- 8
Bautz W, Kalender W A.
Material selective imaging and determination of density using the dual energy method
II. Clinical use of dual energy radiography.
Digitale Bilddiagn.
1987;
7
5-103
MissingFormLabel
- 9
Kalender W, Bautz W, Felsenberg D. et al .
Material-selective imaging and density measurement using the dual-energy method. I.
Principles and methodology.
Digitale Bilddiagn.
1987;
7
66-72
MissingFormLabel
- 10
Bautz W, Hübener K H, Kurtz B.
Wertigkeit der digitalen Projektionsradiographie mit einem CT-Gerät für Thoraxdiagnostik.
Fortschr Röntgenstr.
1984;
140
579-584 (German)
MissingFormLabel
- 11
Mostafavi M R, Ernst R D, Saltzmann B.
Accurate determination of chemical composition of urinary calculi by spiral computeried
tomography.
J Urol.
1998;
159
673-675
MissingFormLabel
- 12
Mitchesen H D, Zamenhof R G, Bankoff M S. et al .
Determination of the chemical composition of urinary calculi by computerized tomography.
J Urol.
1983;
130
814-819
MissingFormLabel
- 13
Tublin M E, Murphy M E, Delong D M. et al .
Conspicuity of renal calculi at unenhanced CT: effects of calculus composition and
size and CT technique.
Radiology.
2002;
225
91-96
MissingFormLabel
- 14
Johnson T R, Krauss B, Sedlmaier M. et al .
Material differentiation by dual energy CT: initial experience.
European Radiology.
2007;
17
1510-1517
MissingFormLabel
- 15
Petersilka M, Bruder H, Krauss B. et al .
Technical principles of dual source CT.
Eur J Radiol.
2008;
68
362-368
MissingFormLabel
- 16
Rambow A, Staritz M, Wosiewitz U. et al .
Computerized tomography differntion of pigment and cholesterol bile duct calculi.
Z Gastroenterol.
1991;
29
137-139
MissingFormLabel
- 17
Brink J A, Kammer B, Mueller P R. et al .
Prediction of Gallstone Composition: Synthesis of CT a Radiographic Features in Vitro.
Radiology.
1994;
190
69-75
MissingFormLabel
- 18
Dolgin S M, Schwartz S, Kressel H Y. et al .
Identification of patients with cholesterol or pigment gallstones by discriminant
analysis of radiographic features.
N Engl J Med.
1981;
304
808-811
MissingFormLabel
- 19
Lee J K, Kim T K, Byun J H. et al .
Diagnosis of intrahepatic and common duct stones: combined unenhanced and contrast-enhanced
helical CT in 1090 patients.
Abdom Imaging.
2006;
31
425-432
MissingFormLabel
- 20
Brakel K, Lameris J S, Nijs H G. et al .
Predicting Gallstone Composition with CT in Vivo and in Vitro Analysis.
Radiolgogy.
1990;
174
337-341
MissingFormLabel
- 21
Baron R L, Rohrmann C A, Lee S P. et al .
CT Evaluation of Gallstones in Vitro: Correlation with Chemical Analysis.
AJR.
1988;
151
1123-1128
MissingFormLabel
- 22
Stolzmann P, Scheffel H, Rentsch K. et al .
Dual Energy computed tomography for the differentiation of uric acid stones: ex vivo
performance evaluation.
Urol Res.
2008;
36
133-138
MissingFormLabel
- 23
Grosjean R, Sauer B, Guerra R M. et al .
Characterization of human renal stones with MDCT: advantage of dual energy and limitations
due to respiratory motion.
AJR.
2008;
190
720-728
MissingFormLabel
- 24
Flohr T G, McCollough C H, Bruder H. et al .
First performance evaluation of a dual-source CT (DSCT) system.
Eur Radiol.
2006;
16
256-268
MissingFormLabel
- 25
Johnson T R, Nikolaou K, Wintersperger B J. et al .
Dual-source CT cardiac imaging: initial experience.
Eur Radiol.
2006;
16
1409-1415
MissingFormLabel
- 26 Grosjean R, Kermarrec I, Sauer B. et al .Determination of the chemical composition of human renal stones with MDCT: influence
of the surrounding media. Progress in biomedical optics and imaging: proceedings of
SPIE medical imaging 2007 – physiology, function, and structure from medical images,
vol. 6511. Bellingham, WA; SPIE 2007: 1228-1236
MissingFormLabel
- 27
Bellin M F, Renard-Penna R, Conort P. et al .
Helical CT evaluation of the chemical composition of urinary tract calculi with a
discriminant analysis of CT-attenuation values and density.
Eur Radiol.
2004;
14
2134-2140
MissingFormLabel
- 28
Saw K C, McAteer J A, Monga A G. et al .
Helical CT of urinary calculi: effect of stone composition, stone size, and scan collimation.
Am J Roentgenol.
2000;
175
329-332
MissingFormLabel
- 29
Chan W C, Joe B N, Coakley F V. et al .
Gallstone detection at CT in vitro: effect of peak voltage setting.
Radiology.
2006;
241
546-553
MissingFormLabel
- 30
Liu W, Esler S J, Kenny B J. et al .
Low-dose nonenhanced helical CT of renal colic: assessment of ureteric stone detection
and measurement of effective dose equivalent.
Radiology.
2000;
215
51-54
MissingFormLabel
- 31
Spielmann A L, Heneghan J P, Lee L J. et al .
Decreasing the radiation dose for renal stone CT: a feasibility study of single- and
multidetector CT.
Am J Roentgenol.
2002;
178
1058-1062
MissingFormLabel
- 32
Kalra M K, Maher M M, Toth T L. et al .
Strategies for CT radiation dose optimization.
Radiology.
2004;
230
619-628
MissingFormLabel
- 33
Becker C R, Schätzl M, Feist H. et al .
Strahlenexposition bei der CT-Untersuchung des Thorax und Abdomens Vergleich von Einzelschicht-,
Spiral- und Elektronenstrahlcomputertomographie.
Der Radiologe.
1998;
38
726-729
MissingFormLabel
Dr. Axel Kuettner
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