放射治疗概述与进展复习过程课件.ppt
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1、放射治疗概述与进展,放射治疗概述与进展,概念: 利用放射线治疗肿瘤的一门学科。这些射线可以是放射性核素产生的、射线;x射线治疗机和各类加速器产生的不同能量的x线;也可以是各类加速器产生的电子束、质子束、负介子束以及其它重粒子束等。,放射治疗学,概念:放射治疗学,研究内容,研究内容放射治疗学放射物理知识放射生物知识肿瘤学,放射治疗在肿瘤治疗中的地位,据文献统计,70%的恶性肿瘤病人,治疗某一阶段需做放射治疗。 WHO2002年报告45%的恶性肿瘤可治愈,其中手术治愈22%,放射治疗治愈18%,化疗治愈5%。,放射治疗在肿瘤治疗中的地位 据文献统计,70%的恶,主要内容,一、放射治疗发展历史二、放
2、射治疗设备三、放射物理四、放射生物五、放射治疗临床六、IMRT和IGRT七、 放射治疗进展,主要内容一、放射治疗发展历史,1895年 伦琴 发现 X 射线,1901年荣获首届Nobel物理学奖,放射治疗发展历史,1895年 伦琴 发现 X 射线1901年荣获,1896年 贝克雷尔发现铀的放射性,放射治疗发展历史,1896年 贝克雷尔发现铀的放射性放射治疗发展历史,1896年 居里夫妇发现镭,1903 年 Nobel物理学奖1911年 Nobel化学奖,放射治疗发展历史,1896年 居里夫妇发现镭1903 年 Nobel物理,1896年 第一例放射治疗 1920s x线治疗喉癌 镭治疗宫颈癌19
3、30s Courtard 建立了分次放疗的方法1950s 钴-60治疗恶性肿瘤1970s CT应用于肿瘤诊断和治疗 加速器治疗恶性肿瘤 模拟定位机应用1980s MRI应用于肿瘤诊断和放疗 放疗计划系统(TPS)应用1990s 适形放射治疗及调强放射治疗(IMRT) CT模拟机,1896年 第一例放射治疗,深部X线治疗机 钴-60治疗机,放射治疗设备,放射治疗设备,直线加速器 后装治疗机,放射治疗设备,放射治疗设备,治疗计划系统(TPS)利用数学模型,计算剂量分布的计算机系统帮助比较、确定合理的放疗计划逆向计划系统可以按照给定条件优化放疗计划,放射治疗的辅助设备,治疗计划系统(TPS)放射治疗
4、的辅助设备,模拟机:能重复治疗机的所有运动,并模拟治疗机几何条件的X线透视装置在模拟的治疗条件下,确定照射范围可摄片留作资料CT模拟机可三维重建患者结构,并确定照射野,放射治疗的辅助设备,模拟机:放射治疗的辅助设备,射线的种类: 同位素:天然的,如镭226 人工的,如钴60 ,铱192 X线治疗机:X线 直线加速器:电子线,X线重粒子加速器:质子,中子,负介子和 碳,氧等重粒子,放射物理学,射线的种类:放射物理学,X、射线光电效应康普顿效应对电子效应,电离射线与物质的相互作用,电子线电离激发轫致辐射,X、射线 电离射线与物质的相互作用电子线,Gy(格雷,Gray)1 Gy=100cGy=1J/
5、Kg,电离射线的吸收剂量,电离射线的吸收剂量,直接损伤:射线直接作用于DNA分子,导致DNA链断裂、交叉。 间接损伤:射线对人体组织内水产生电离,生成自由基,这些自由基再与生物大分子发生作用,导致不可逆损伤。,放射生物学,直接损伤:射线直接作用于DNA分子,导致DNA链断裂、交叉。,受损伤细胞的转归,致死性剂量照射凋亡分裂死亡分裂畸变非致死性剂量照射亚致死性损伤的修复潜在致死性损伤的修复,受损伤细胞的转归致死性剂量照射,放射治疗肿瘤的基本原理,正常组织相对于肿瘤组织,有更强大的修复损伤能力和增殖能力,放射治疗肿瘤的基本原理 正常组织相对于肿瘤组织,放射敏感性,放射敏感性与肿瘤的增殖能力成正比,
6、与细胞的分化程度成反比肿瘤和同类正常组织的放射敏感性相类似,放射敏感性放射敏感性与肿瘤的增殖能力成正比,与细胞的分化,细胞周期与放射敏感性,G0,S,G1后期:不敏感G1早期:相对不敏感G2/M期:较敏感,细胞周期与放射敏感性G0,S,G1后期:不敏感,肿瘤放射敏感性的分类,高度敏感:精原细胞瘤、白血病、恶性淋巴瘤中度敏感:基底细胞癌、鳞状细胞癌、非小细胞肺癌低度敏感:大部分脑瘤、软组织肿瘤、骨肉瘤及恶性黑色素瘤,肿瘤放射敏感性的分类高度敏感:精原细胞瘤、白血病、恶性淋巴,放射治疗临床应用,放射治疗总体原则:尽量提高肿瘤区剂量,同时尽量降低正常组织受照剂量。达到杀灭肿瘤,又不严重损伤肿瘤周围正
7、常组织的目的。,放射治疗临床应用放射治疗总体原则:,外照射(远距离):源位于体外的一定距离,集中照射某一处组织,是最常用的方式。近距离照射(组织间、腔内):指放射源密闭后直接放在人体表面、自然腔道或组织内。如鼻咽、食管、宫颈等部位。放射性同位素:经口服或静脉注射,利用器官选择性吸收作用,如:I131、32P。,放射治疗方式,放射治疗方式,根治性放疗:主要取决于肿瘤组织来源、分化程度、发生的器官和组织、临床分期、大体类型及瘤床,对放射线敏感程度和病人状况。通过放疗获得持久的局部和区域控制,病人在放疗后获得长期生存的可能。姑息性放疗:一般分期较晚(有转移),病人健康状况差,对放射线抗拒等,通过放疗
8、缓解由肿瘤引起的局部症状,如癌性疼痛、出血、压迫或侵犯引起的梗阻 。,临床中放射治疗目的,临床中放射治疗目的,放射治疗适应症,首选放疗 鼻咽癌,喉癌,扁桃体癌,舌癌,恶性淋巴瘤,宫颈癌,皮肤癌,上段食道癌等次选放疗或配合其它治疗 颅内肿瘤,上颌窦癌,下咽癌,肺癌,下段食道癌,胸腺癌,直肠癌,乳腺癌,膀胱癌,淋巴瘤等姑息性放疗 止痛:有效率80%以上;减轻压迫:颅内高压,脊髓截瘫,上腔静脉综合症;止血:鼻咽癌,宫颈癌等,放射治疗适应症首选放疗 鼻咽癌,喉癌,扁桃体癌,舌癌,恶性淋,放疗与手术的综合治疗:,(一)、术前放疗 优点:(1)照射后使肿瘤缩小,从而提高手术切除率,(2)减少手术野内癌细胞
9、的污染,从而减少手术区癌细胞种植,降低癌细胞的生命力,从而可能减少播散。 缺点:(1)延迟手术(2)可能影响切口愈合 术前放疗价值较为肯定的有头颈部肿瘤如上颌窦癌、宫体癌、直肠癌等。放疗2-4周后手术。,放疗与其他治疗的综合治疗,放疗与手术的综合治疗: (一)、术前放疗 放疗与其他治疗的,术中放射治疗:,优点:直视下清楚地对准靶区进行照射,正常组织可得到保护。 缺点:只能照射一次。不符合分次照射原则。 适用于腹腔深在肿瘤,手术不能切除或切除不彻底者。疗效较肯定的报告为胃癌。,放疗与手术的综合治疗,术中放射治疗: 优点:直视下清楚地对准靶区进行照射,正常,术后放射治疗:,优点:大部分肿瘤已被切除
10、,有手术及病理指导放射治疗,有利于放射治疗的控制。 缺点:损伤了血运可能造成残存的癌细胞乏氧而不敏感。 手术切除不彻底的病例采用术后放射治疗,可降低局部复发。疗效较肯定的报告为乳腺癌、肺癌、卵巢癌期、脑星形细胞瘤、级等。,放疗与手术的综合治疗,术后放射治疗: 优点:大部分肿瘤已被切除,有手术及病理,目前应用广泛,如肺癌、食管癌、头颈部鳞癌、直肠癌、宫颈癌等。 包括同步放化疗、序贯放化疗、交替治疗等。 优点:提高肿瘤局部控制,减少远处转移,器官结构和功能的保存。 缺点:增加全身或局部毒性。,放疗与化疗的综合治疗,目前应用广泛,如肺癌、食管癌、头颈部鳞癌、直肠癌、宫颈,综合治疗不是简单的先手术,手
11、术失败后则放射治疗,放射治疗失败后化疗,而是要组织相关科室的人员共同制订目的明确、有根据、有计划且合理的综合治疗方案,只有这样才能提高疗效。,综合治疗不是简单的先手术,手术失败后则放,适形放射治疗的分类:,经典适形放射治疗,调强适形放射治疗(IMRT),调强适形放疗,适形放射治疗的分类:经典适形放射治疗调强适形放射治疗(I,概念: 调强放射治疗(IMRT)是一种能够将高剂量区域限制在靶区体积范围内的放射治疗技术,它运用非均匀流量分布的射线束来提高靶区和危及器官剂量分布的适形度。,剂量分布,靶区,适形,调强适形放疗,概念:剂量分布靶区适形调强适形放疗,调强适形放疗的条件,1. 在照射方向上,照射
12、野的形状必须与病变(靶区)的投影 形状一致。2. 射野内诸点的输出剂量率必须按要求的方式进行调整,使 得靶区病变内及表面的剂量处处相等:,A 射野形状适形(BEV),B 射野内强度调节,P,Q,R,S,调强适形放疗的条件1. 在照射方向上,照射野的形状必须与病变,IMRT原理,IMRT原理,IMRT原理,IMRT原理,放疗流程,的剂量输出,调强放疗非均匀辐射强度,的剂量输出TPS治疗参数剂量分布TPS均匀辐射强度,设计的治疗目标,“经典”适形放疗治疗参数,调强放射治疗,放疗流程的剂量输出调强放疗的剂量输出设计的治疗目标,调强放射治疗,逆向计划较传统正向计划的优势:, 提高靶区内剂量分布的均匀性
13、,有助于减小周围,敏感器官的受照剂量。, 加快计划设计的速度,降低剂量优化设计的复杂,性。, 调整最佳治疗计划使之符合实际剂量投射技术的,要求,满足各种硬件条件的限制。,调强放射治疗逆向计划较传统正向计划的优势: 提高靶区内剂,调强放射治疗,调强放疗的实施方法:, 静态调强,- 在叶片、机架、治疗床运动时不出束- 较慢,较简单, 动态调强,- 在叶片、机架、治疗床运动时要出束- 较快,较灵活,较复杂,调强放射治疗调强放疗的实施方法: 静态调强- 在叶片、机架,肿瘤局部控制失败占主要的癌瘤 因肿瘤局部控制失败导致远地转移的癌瘤 解剖结构复杂、形状比较复杂,特别是凹 形靶区;或多靶点的肿瘤的治疗
14、常规放疗疗效很好,希望进一步减少放射 并发症和改进患者疗后的生存质量,临床适应症,肿瘤局部控制失败占主要的癌瘤临床适应症,图像引导放射治疗,定义,图像引导放疗(IGRT)是指通过放疗前以加速器自带的CT进行扫描,采集并重建三维图像,与治疗计划图像配准后再实施治疗。,图像引导放射治疗定义图像引导放疗(IGRT)是指通过放疗前以,IGRT的主要作用,减少摆位误差头颈部肿瘤从 5mm 2mm胸腹部肿瘤从 10mm 3mm减少器官运动引起的内边界呼吸门控从 10mm 3-5mm动态跟踪从 10mm 3mm减少器官变形引起的剂量变化,IGRT的主要作用减少摆位误差,特点, 分次治疗摆位时和(或) 治疗中
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