近距离放疗剂量学课件.ppt
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- 近距离 放疗 剂量 课件
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1、近距离放疗剂量学放射治疗按放射源与人体的放射治疗按放射源与人体的相对位置关系分类相对位置关系分类外照射外照射(远距离照射)(远距离照射)内照射内照射(近距离照射)(近距离照射)高能高能 X(X(近距离放疗剂量学近距离放疗剂量学近距离放疗剂量学的主要内容近距离放疗剂量学的主要内容1 1、概述、概述2 2、使用的放射源、使用的放射源3 3、物理量、单位制和剂量计算、物理量、单位制和剂量计算4 4、各剂量学系统、各剂量学系统 5 5、施治技术及临床剂量学步骤、施治技术及临床剂量学步骤第一节第一节 概概 述述1 1、什么是近距离放疗?、什么是近距离放疗?近距离放疗也称近距离放疗也称内照射,它与外照内照
2、射,它与外照射(远距离照射)射(远距离照射)相对应,是将封装相对应,是将封装好的放射源,通过好的放射源,通过施源器或输源导管施源器或输源导管直接置入患者的肿直接置入患者的肿瘤部位进行照射。瘤部位进行照射。2 2、基、基 本本 特特 征征1.1.放射源贴近肿瘤组织,肿瘤组织可以得到有放射源贴近肿瘤组织,肿瘤组织可以得到有效的杀伤剂量,而邻近的正常组织,由于辐效的杀伤剂量,而邻近的正常组织,由于辐射剂量随距离增加而迅速跌落,受量较低。射剂量随距离增加而迅速跌落,受量较低。2.2.近距离照射近距离照射很少单独使用,一般作为外照射很少单独使用,一般作为外照射的辅助治疗手段的辅助治疗手段,可以给予特定部
3、位,如外,可以给予特定部位,如外照射后残存的瘤体等予以较高的剂量照射后残存的瘤体等予以较高的剂量,进而进而提高肿瘤的局部控制率。提高肿瘤的局部控制率。3 3、近距离放疗的照射方式、近距离放疗的照射方式l 腔内治疗腔内治疗l 管内治疗管内治疗l 组织间插植治疗组织间插植治疗l 术中插植治疗术中插植治疗l 表面敷贴治疗表面敷贴治疗3D影像为基础靶体积确定3、物理量、单位制和剂量计算1、理想点源的剂量角分布为同心圆该点是源(针管)之间剂量最低的位置,基准剂量(Basal Dose)是各基准点剂量BD的平均值BD:且参考剂量RD=0.尔摩 (140mgRa)(1天)阴道:平或弯曲近距离照射很少单独使用
4、,一般作为外照射的辅助治疗手段,可以给予特定部位,如外照射后残存的瘤体等予以较高的剂量,进而提高肿瘤的局部控制率。放射治疗按放射源与人体的相对位置关系分类3参考剂量与基准剂量的关系仍然维持RD=0.当然,这并不意味着认定肿瘤靶区边缘就在这一距离,而是为了施治技术的相对统一以及便于院所间交流形成的规范。宫颈癌近距离治疗现代3D影像为基础靶体积确定该方法适用于部分脑瘤(邻近中枢部位),胰腺、胆管、膀胱癌、胸膜瘤等手术,有利于提高肿瘤控制率、减少复发以及便于分次多程照射。以影像为基础的宫颈癌近距离治疗如:钴Co-60的半衰期=5.高强度的微型源:铱192为代表(1)腔内治疗剂量学尔摩 (140mgR
5、a)(1天)阴道:平或弯曲密封源的外观活度 Aapp:实施过程中需做好瘤床金属标记,理顺软塑管排布次序和走向,避免扭曲、折损和交错,最好使用有硬芯的塑料管,这是保证术后顺利施治的前提。1、什么是近距离放疗?4 4、放射源的置放方式、放射源的置放方式 l手工手工 手工操作大多限于低剂量率且易于防护的放手工操作大多限于低剂量率且易于防护的放射源射源 。l后装技术后装技术 后装技术则是指先将施源器后装技术则是指先将施源器 (applicator)(applicator)置放于接近肿瘤的人体天然腔、管道或将空心针置放于接近肿瘤的人体天然腔、管道或将空心针管植入瘤体,再导入放射源的技术,多用于计算管植入
6、瘤体,再导入放射源的技术,多用于计算机程控近距离放疗设备。机程控近距离放疗设备。5 5、现代近距离治疗的特点、现代近距离治疗的特点l后装技术。后装技术。l单一高活度放射源,源运动由微机单一高活度放射源,源运动由微机控制的步进马达驱动。控制的步进马达驱动。l放射源微型化。放射源微型化。l剂量分布由计算机进行计算。剂量分布由计算机进行计算。6 6、近距离放疗按剂量率大小划分、近距离放疗按剂量率大小划分 l低剂量率低剂量率 (LDR)(LDR):24Gy24Gyh h l中剂量率中剂量率 (MDR)(MDR):4 412Gy12Gyh h l高剂量率高剂量率 (HDR)(HDR):12Gy12Gyh
7、 h 第二节第二节 近距离放疗使用的近距离放疗使用的 放射源放射源1 1、近距离治疗常用的放射性核素、近距离治疗常用的放射性核素2 2、现代近距离治疗常用的放射性核素、现代近距离治疗常用的放射性核素核核 素素名名 称称符符 号号半衰期半衰期主要射线主要射线能能 量量(KeV)KeV)半值厚半值厚(mmPbmmPb)常数常数R.cm/(h.mci)R.cm/(h.mci)镭镭-226Ra-2261622年年 830 830148.258.25钴钴-60-60Co-60Co-605.245.24年年 1173 1173 1332 1332121213.0713.07铱铱-192-192Ir-192
8、Ir-19273.8373.83天天 380 3803 34.624.62第三节第三节 近距离放疗的物理近距离放疗的物理 量、单位制和剂量量、单位制和剂量 计算计算一、近距离放疗的物理量和单位制一、近距离放疗的物理量和单位制l放射源的活度放射源的活度 (activityactivity,A A):放射性物质的活度定义为源在放射性物质的活度定义为源在 t t 时刻衰变率。时刻衰变率。放射活度的旧单位是居里放射活度的旧单位是居里(CurieCurie),符号,符号CiCi,它,它定义为定义为1Ci=3.71Ci=3.710101010衰变衰变/秒秒 在标准单位制下放射活度单位是贝克勒尔在标准单位制
9、下放射活度单位是贝克勒尔(Bq)(Bq),1Bq=ldps=2.701Bq=ldps=2.701010-11-11Ci Ci l密封源的外观活度密封源的外观活度 A Aappapp:在实际应用中,源的有效活度直接受源尺寸、结构在实际应用中,源的有效活度直接受源尺寸、结构、壳壁材料的衰减及滤过效应的影响,源在壳内的内含活、壳壁材料的衰减及滤过效应的影响,源在壳内的内含活度,即裸源活度与有外壳时放射源的活度测量值可能存在度,即裸源活度与有外壳时放射源的活度测量值可能存在很大差异,因此派生所谓外观活度的概念,很大差异,因此派生所谓外观活度的概念,它定义为同种它定义为同种核素、理想点源的活度,它在空气
10、介质中、同一参考点位核素、理想点源的活度,它在空气介质中、同一参考点位置上将产生与实际的有壳密封源完全相同的照射量率。置上将产生与实际的有壳密封源完全相同的照射量率。目目前随着源尺寸的微型化,外壳材料变得更薄,导致外观活前随着源尺寸的微型化,外壳材料变得更薄,导致外观活度与内含活度的差异日趋缩小,外观活度又可称作等效活度与内含活度的差异日趋缩小,外观活度又可称作等效活度。度。1、理想点源的剂量角分布为同心圆1、什么是近距离放疗?密封源的外观活度 Aapp:3、线源与微型模拟源的剂量分布的比较近距离放疗剂量学的主要内容近距离放疗剂量学的主要内容(2)插植治疗剂量学:巴黎系统的基本原则。实施过程中
11、需做好瘤床金属标记,理顺软塑管排布次序和走向,避免扭曲、折损和交错,最好使用有硬芯的塑料管,这是保证术后顺利施治的前提。高强度(10-20Ci),步进源高强度的微型源:铱192为代表通过源驻留调整实现剂量优化3D影像为基础靶体积确定:剂量分布不均匀校正函数,一般取常数放射性核素射线的质量用核素符号、半衰期和辐射线的平均能量三要素来表示。放射治疗按放射源与人体的相对位置关系分类近距离放疗也称内照射,它与外照射(远距离照射)相对应,是将封装好的放射源,通过施源器或输源导管直接置入患者的肿瘤部位进行照射。当然,这并不意味着认定肿瘤靶区边缘就在这一距离,而是为了施治技术的相对统一以及便于院所间交流形成
12、的规范。高强度的微型源:铱192为代表通过源驻留调整实现剂量优化以影像为基础的宫颈癌近距离治疗近距离照射很少单独使用,一般作为外照射的辅助治疗手段,可以给予特定部位,如外照射后残存的瘤体等予以较高的剂量,进而提高肿瘤的局部控制率。l放射性核素的质:放射性核素的质:放射性核素射线的质量用放射性核素射线的质量用核素符号、半衰期核素符号、半衰期和辐射线的和辐射线的平均能量平均能量三要素来表示。三要素来表示。如:钴如:钴Co-60Co-60的半衰期的半衰期=5.24=5.24年,年,辐射线辐射线平均平均 能量为能量为1.25MeV;1.25MeV;铱铱Ir-192Ir-192的半衰期的半衰期=74.2
13、=74.2天,天,辐射线平均辐射线平均能量为能量为0.38MeV;0.38MeV;l照射量常数照射量常数:在特定的条件下,单位质量的放射源在单位在特定的条件下,单位质量的放射源在单位距离处的纯距离处的纯 射线的量。射线的量。l吸收剂量吸收剂量 D:D:吸收剂量的定义为吸收剂量的定义为d dE E/d/dmm的商,的商,d dE E为电离为电离辐射在质量为辐射在质量为d dmm的介质中沉积的平均能量。的介质中沉积的平均能量。SISI单位为戈瑞(单位为戈瑞(GyGy)。)。二、剂量计算二、剂量计算距源距源r处吸收剂量:处吸收剂量:D=A f (1/r2)T其中:其中:A:源的外观活度(:源的外观活
14、度(mCi)f:伦琴:伦琴拉德转换因子(拉德转换因子(cGy/R-1):照射常数照射常数 :剂量分布不均匀校正函数,一般取常数剂量分布不均匀校正函数,一般取常数 T:组织散射与衰减因子组织散射与衰减因子(一)、空间剂量角分布(一)、空间剂量角分布1 1、理想点源的剂量角分布为同心圆、理想点源的剂量角分布为同心圆三、放射源在介质中的剂量分布三、放射源在介质中的剂量分布2 2、微型柱状源的空间剂量角分布、微型柱状源的空间剂量角分布胶片法测量胶片法测量192Ir放射源空间剂量角分布结果放射源空间剂量角分布结果3 3、线源与微型模拟源的剂量分布的比较、线源与微型模拟源的剂量分布的比较4 4、不同核素在
15、水中径向剂量衰减、不同核素在水中径向剂量衰减 近距离放疗剂量学特点近距离放疗剂量学特点l局部剂量高,达到边局部剂量高,达到边缘后剂量陡然下降。缘后剂量陡然下降。l照射范围内剂量分布照射范围内剂量分布不均一,近源处高。不均一,近源处高。第四节第四节 近距离放疗的剂量学系统近距离放疗的剂量学系统 l经典妇瘤经典妇瘤 (宫颈癌宫颈癌)剂量学剂量学 l组织间插植的巴黎剂量学系统组织间插植的巴黎剂量学系统 l腔内、管内照射剂量学腔内、管内照射剂量学一、妇瘤腔内照射剂量学系统一、妇瘤腔内照射剂量学系统l斯德哥尔摩系统斯德哥尔摩系统 l巴黎系统巴黎系统 l曼彻斯特系统曼彻斯特系统 l纽约系统纽约系统若使用模
16、板规则布阵可模拟传统巴黎剂量学系统 或按步进源剂量学系统 获得较均匀的剂量分布,用于乳腺癌、软组织肉瘤等插植治疗;曼彻斯特 Ra-226 中 长 宫腔:串接第四节 近距离放疗的剂量学系统同时“系统”也明确了剂量表示和计算的方法。3、近距离放疗的剂量学系统和施治技术定义直肠剂量参考点(R)、膀胱剂量参考点(BL)通过源驻留调整实现剂量优化3D影像为基础靶体积确定参考体积由剂量分布反映的长(dl)、宽(dw)、高(dh)确定.:剂量分布不均匀校正函数,一般取常数密封源的外观活度 Aapp:当然,这并不意味着认定肿瘤靶区边缘就在这一距离,而是为了施治技术的相对统一以及便于院所间交流形成的规范。低剂量
17、率(LDR):24Gyh基准剂量点(basal dose points)定义在正三角形各边垂直平分线交点或正方形对角线的交点。照射范围内剂量分布不均一,近源处高。近距离照射很少单独使用,一般作为外照射的辅助治疗手段,可以给予特定部位,如外照射后残存的瘤体等予以较高的剂量,进而提高肿瘤的局部控制率。(一)腔内、管内治疗42Gyh)治疗为60Gy;3D影像为基础靶体积确定定义直肠剂量参考点(R)、膀胱剂量参考点(BL)宫颈癌近距离治疗现代(一)腔内、管内治疗二、组织间插植的巴黎剂量学系统一、近距离放疗的物理量和单位制定义直肠剂量参考点(R)、膀胱剂量参考点(BL)预先将空心针管植入靶区瘤体后,再导
18、入步进源进行照射,其剂量分布直接受针管阵列的影响。高强度的微型源:铱192为代表高强度的微型源:铱192为代表3D影像为基础靶体积确定尔摩 (140mgRa)(1天)阴道:平或弯曲近距离放疗剂量学的主要内容 水中与空气中剂量转换。放射性物质的活度定义为源在 t 时刻衰变率。高能 X()剂量学(一)腔内、管内治疗放射治疗按放射源与人体的相对位置关系分类高强度的微型源:铱192为代表剂量分布由计算机进行计算。吸收剂量的定义为dE/dm的商,dE为电离辐射在质量为dm的介质中沉积的平均能量。放射治疗按放射源与人体的相对位置关系分类与此相反,若采用10mm步长将会导致高剂量岛和冷、热剂量区交错的状况,
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