T1RelaxationTimePredictor

T1 Relaxation Time Predictor

instrumental Hyperpolarized Xenon RPH Xe-129 medical gases CSV→JSON URS & FS rule-based
Открыть подборку

Описание утилиты: T1 Relaxation Time Predictor

T1 Relaxation Time Predictor — Предиктор времени релаксации T1 для гиперполяризованного ксенона

ℹ️  Утилита прогнозирует время жизни гиперполяризации:
    • Влияние кислорода (парамагнитное тушение)
    • Влияние качества стенок флакона
    • Прогноз уровня поляризации к моменту сканирования
    • Расчет времени до падения ниже порога

⚠️  КРИТИЧНО: Кислород сокращает T1 в десятки раз!
    Даже 100 ppm O2 могут сделать газ непригодным за час.

Использование:
  T1RelaxationTimePredictor.exe                            → демо-режим (вывод в консоль)
  T1RelaxationTimePredictor.exe input.csv output.json      → оценка ваших данных

Формат input.csv:
BatchNumber,ProductName,Initial_Pol_Percent,O2_ppm,Temperature_C,Field_T,Surface_Factor,Target_Time_H,Min_Req_Pol

Пример:
  T1-PRED-2026-001,Xe-129 Mix,40,10,20,1.5,0.95,2,5

— ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Прогнозирование T1 критично для логистики HP-MRI:
• Гиперполяризованный ксенон нестабилен и стремится к тепловому равновесию
• Скорость этого процесса (T1) зависит от состава газа и условий хранения
• Если T1 слишком короток, газ потеряет сигнал до того, как пациент успеет его вдохнуть
• Утилита позволяет рассчитать "окно возможности" для проведения исследования
• Помогает принять решение: использовать газ сейчас или забраковать партию

⚠️  КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО:
• Кислород является сильным парамагнетиком и главным врагом T1
• Качество покрытия флакона определяет частоту релаксации при столкновениях
• Прогноз должен учитывать реальное время транспортировки и подготовки
• Минимальный порог поляризации зависит от чувствительности МРТ-сканера

Ключевые особенности утилиты:
• Физическая модель релаксации с учетом примесей и стенок
• Прогноз остаточной поляризации на заданный момент времени
• Расчет времени до достижения критического порога
• Оценка влияния факторов среды (O2, температура)

Критические параметры:
• Predicted T1: > Target Time
• Predicted Pol: > Min Required
• O2 Impact Factor: < 2.0
• Time to Threshold: > Target Time

💡 Советы по использованию:
1. Всегда используйте максимально точные данные по содержанию кислорода
2. Учитывайте реальное качество флаконов (сертифицированные vs обычные)
3. Закладывайте временной буфер на непредвиденные задержки в клинике
4. При высоком содержании O2 рассмотрите возможность дополнительной очистки газа
5. Используйте прогноз для планирования расписания пациентов

⚠️ Особенность: В отличие от обычных лекарств с фиксированным сроком годности, здесь "срок годности" динамически меняется каждую секунду в зависимости от условий. Утилита превращает сложную физику в понятный график пригодности газа для клинического использования.

input.csv

BatchNumber,ProductName,Initial_Pol_Percent,O2_ppm,Temperature_C,Field_T,Surface_Factor,Target_Time_H,Min_Req_Pol
T1-PRED-2026-001,Xe-129 (90%) + N2,40,10,20,1.5,0.95,2,5
T1-PRED-2026-002,Xe-129 (High O2),40,200,20,1.5,0.95,2,5
T1-PRED-2026-003,Xe-129 (Bad Vial),40,10,20,1.5,0.5,2,5

URS & FS — пользовательские требования и функциональная спецификация

URS & FS — спецификация пользователя и функциональная спецификация

Документ описывает контролируемый интерфейс и поведение утилиты T1RelaxationTimePredictor для объекта «T1 Relaxation Time Predictor». Пределы из исходного описания являются стартовой конфигурацией и до продуктивного применения должны быть сверены с утверждённой спецификацией, протоколом исследования, инструкцией к оборудованию и локальными SOP.

Предметные ограничения и критические параметры

  • Predicted T1: > Target Time
  • Predicted Pol: > Min Required
  • O2 Impact Factor: < 2.0
  • Time to Threshold: > Target Time

URS — пользовательские требования

IDТребованиеКритичностьКритерий приёмки
URS-001Утилита должна принимать input.csv с точными заголовками из контракта данных.HighФайл обрабатывается без ручного переименования колонок.
URS-002Утилита должна выполнять детерминированную проверку для «T1 Relaxation Time Predictor».HighДля каждой строки формируется PASS / WARNING / FAIL.
URS-003Обязательные поля, типы, диапазоны, единицы и согласованность данных должны проверяться до предметных правил.HighОшибки схемы отделены от несоответствий.
URS-004Критические пределы из описания и утверждённой локальной конфигурации должны приводить к critical finding.HighНарушение критического правила приводит к FAIL.
URS-005Результат должен формироваться в машинно-читаемом output.json.HighJSON содержит исходные значения, проверки, предупреждения и отказы.
URS-006Решение о соответствии не должно использовать машинное обучение.MediumРезультат воспроизводим по явным правилам и входным данным.
URS-007Должна сохраняться трассируемость серии, исходного файла, версии правил и итогового статуса.HighQA/QC может воспроизвести решение.
URS-008Утилита должна иметь ровно один основной портальный тег: instrumental.MediumДругие теги api / instrumental / medical_devices отсутствуют.
URS-009Документация должна поддерживать IQ/OQ/PQ или эквивалентную CSA/CSV-проверку.MediumКонтракт, тестовые сценарии и change-control правила доступны вместе с утилитой.

Контракт input.csv

#ПолеТипЕдиницаПримерНазначение
1BatchNumberstringas specifiedT1-PRED-2026-001Идентификатор серии/партии для трассируемости.
2ProductNamestringas specifiedXe-129 (90%) + N2Наименование контролируемого продукта, газа, процедуры или оборудования.
3Initial_Pol_Percentdecimal%40Показатель уровня, потери или целевого значения гиперполяризации Xe-129.
4O2_ppmdecimalppm10Содержание или поток кислорода; параметр безопасности дыхательной смеси и/или сохранения поляризации.
5Temperature_Cdecimal°C20Температурный параметр хранения, транспортировки или процесса.
6Field_Tdecimalas specified1.5Параметр магнитного поля или его однородности.
7Surface_Factordecimalas specified0.95Контролируемое поле input.csv: Surface Factor.
8Target_Time_Hdecimalh2Временной параметр процесса, релаксации, накачки или исследования.
9Min_Req_Poldecimalas specified5Показатель уровня, потери или целевого значения гиперполяризации Xe-129.
BatchNumber,ProductName,Initial_Pol_Percent,O2_ppm,Temperature_C,Field_T,Surface_Factor,Target_Time_H,Min_Req_Pol
T1-PRED-2026-001,Xe-129 (90%) + N2,40,10,20,1.5,0.95,2,5
T1-PRED-2026-002,Xe-129 (High O2),40,200,20,1.5,0.95,2,5
T1-PRED-2026-003,Xe-129 (Bad Vial),40,10,20,1.5,0.5,2,5

FS — функциональная спецификация

IDФункцияРеализация
FS-001CLI executionT1RelaxationTimePredictor.exe поддерживает demo mode и режим input.csv output.json.
FS-002CSV importЧтение UTF-8 CSV, проверка заголовка, количества и порядка колонок.
FS-003Schema validationПроверка обязательности, пустых значений, типов и базовой правдоподобности.
FS-004Domain rule engineПрименение явных правил для «T1 Relaxation Time Predictor» и локально утверждённых пределов.
FS-005Status aggregationFAIL при critical finding; WARNING при некритическом отклонении; PASS при полном соответствии.
FS-006JSON exportЗапись исходных значений, применённых правил, статусов, warnings, failures и версии конфигурации.
FS-007Audit supportСохранение структуры результата для review, расследования, IQ/OQ и change control.
FS-008Integration contractLIMS/ELN/MES или приборный wrapper формирует CSV; утилита возвращает JSON.

Пример output.json

{
  "utilityId": "t1-relaxation-time-predictor",
  "primaryTag": "instrumental",
  "overallStatus": "PASS|WARNING|FAIL",
  "sourceFile": "input.csv",
  "checks": [
    {
      "parameter": "BatchNumber",
      "value": "T1-PRED-2026-001",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "ProductName",
      "value": "Xe-129 (90%) + N2",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "Initial_Pol_Percent",
      "value": "40",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "O2_ppm",
      "value": "10",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "Temperature_C",
      "value": "20",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "Field_T",
      "value": "1.5",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "Surface_Factor",
      "value": "0.95",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    },
    {
      "parameter": "Target_Time_H",
      "value": "2",
      "status": "PASS|WARNING|FAIL",
      "message": "Rule-based check result"
    }
  ],
  "warnings": [],
  "criticalFindings": []
}

OQ/PQ тестовые сценарии

IDСценарийОжидаемый результат
OQ-001Валидная строка из примераPASS или допустимый WARNING согласно локальным правилам.
OQ-002Отсутствует обязательная колонкаОшибка схемы; предметные проверки не маскируют ошибку.
OQ-003Нечисловое значение в числовом полеОшибка преобразования типа.
OQ-004Критический параметр за пределомFAIL и critical finding.
OQ-005Граничное значениеРезультат соответствует явно заданному оператору ≤ / ≥ / < / >.
PQ-001Реальные данные площадкиСогласованный QA/QC review с сохранением CSV, JSON, версии и контрольной суммы.

QA/QC и change control

  • Не менять имена колонок без обновления валидатора, документации и тестового набора.
  • Хранить input.csv, output.json, версию исполняемого файла, версию правил и контрольные суммы.
  • Перед продуктивным использованием выполнить локальную проверку пределов и IQ/OQ/PQ или эквивалентную CSA.
  • Изменения, влияющие на безопасность пациента, дозиметрию, газовую смесь, поляризацию или оборудование, требуют документированного impact assessment.

Входит в пакеты

Rph Hyperpolarized Xenon Lifecycle QC Suite

29 утилит для полного жизненного цикла гиперполяризованного ксенона: изотопный состав и чистота газа, SEOP и поляризация, T1/хранение/транспорт, безопасное смешивание и подача, MRI/SPECT QC, дозиметрия, scavenging, recovery и recycling.

Открыть

RPH isotope family: xenon and gas tracers

Xe-127, Xe-129 и Xe-133 для ventilation, hyperpolarized imaging, gas QC и safety.

Открыть

RPH organ/system: лёгкие и вентиляция

Lung perfusion, MAA, V/Q, aerosol, xenon ventilation, shunt и pulmonary dosimetry.

Открыть

RPH use case: ксенон, вентиляция и медицинские газы

Xe-129, Xe-133, Xe-127, гиперполяризация, SEOP, T1, mixing, scavenging, transport, recovery и вентиляционная визуализация.

Открыть

RPH workflow: дозиметрия и планирование терапии

Activity planning, absorbed dose, organ dose, lung shunt, preplanning и therapy verification.

Открыть

RPH workflow: imaging QC и количественная интерпретация

Acquisition, uptake, clearance, perfusion, transit, ejection fraction, segmentation и quantitative imaging.

Открыть

RPH workflow: product release QC

Assay, purity, sterility, endotoxins, pH, impurities, appearance и batch-release checks.

Открыть

RPH workflow: стабильность, хранение, распад и отходы

Kinetic stability, shelf life, decay correction, expiry, storage, trend и radioactive waste.

Открыть