肿瘤放射治疗学总结(精品)

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1、肿瘤放射治疗学总结1•放射源的种类钻-60源,錶・192源1、放射源的种类:(1)放射性同位素发射出的a、B、丫射线;(2)X线治疗机和各类加速器产生的不同能量的X线;(3)各类加速器产生的电子束、质子束、中子束、负n介子束以及其它重粒子束等。吸收剂量D: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。SI单位为戈瑞(Gy)。1百分深度剂量(PDD)的定义一、百分深度剂量(percentagedepthdose,PDD)1、定义:水模体中以百分数表示的,射线束中心轴上某一深度处的吸收

2、剂量,与参考深度处的吸收剂量的比值。2、百分深度剂量分布特点:剂量建成区:从表面到最大剂量深度区域,此区域内剂量随深度增加而增加;指数衰减区:最大剂量深度以后的区域,此区域内剂量随深度增加而减少。3影响X(Y)射线百分深度剂量的四个因素:深度,能量,射野面积,源皮距4组织最大剂量比(TMR)的定义水体模中射线束中心轴某一深度的吸收剂量,与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量深度深度处同一射野的吸收剂量的比值。5影响TMR射线百分深度剂量的四个因素:深度,能量,射野面积,源皮距7楔形因子的定义和楔形板临床三种应用①解决

3、上颌窦等偏体位一侧肿瘤用两野交叉照射时剂量不均匀问题;②利用适当角度的楔形板,对人体曲面和缺损组织进行组织补偿;③利用楔形板改善剂量分布,以适应治疗胰腺、肾等靶体积较大、部位较深的肿瘤。3.精确放疗的实现及含义精确定位;精确设计;精确照射:精确定位:采用CT或MRI立体定向、三维重建的定位方法精确设计:采用三维计算、三维显示,三维适形调强逆向设计的方法精确照射:采用动态多弧或静态多野非共面聚焦式适形调强照射的方法4.什么是适形放疗?适形放疗(3dimensionalconformalradiationtherapy,

4、3DCRT)是一种技术,使得高剂量区剂量分布的形状在三维方向上与病变(靶区)形状一致。3.3DCRT剂量分布特点:(1)高剂量区剂量分布的形状在三维方向上与病变(靶区)的形状一致;(2)靶区内的剂量分布符合预定要求。4.立体定向适形调强放疗技术对设备的要求:(1)基本设备1.直线加速器2.模拟定位机3.CT或MRI4•模室设备(2)专业设备1.三维治疗计划系统(3DTPS)2.定位装置3.治疗摆位装置4.限朿装置(准直筒、MLC等)5.体位固定装置6•验证装置小结1.定义:立体定向、SRS、SRT什么叫立体定向?利用

5、立体定向装置、CT、MRI和X线数字减影等先进影像设备及三维重建技术,确定病变和临近重要器官的准确位置和范围,这个过程叫作三维空间定位,也叫立体定向。立体定向放射手术(SRS)的定义:利用立体定向放射技术,用多个小野三维集束单次大剂量照射病变。立体定向放射治疗(SRT)的定义:利用立体定向放射技术,用多个小野三维集束多次大剂量照射病变。2刀:使用多个钻-60放射源分布于头顶部半球的不同经纬度上,经准直后聚焦于一点,此点称为焦点。X-刀:以加速器为基础的X射线SRT(SRS):-般采用4—12个非共面圆形小野绕等中心旋

6、转,达到Y—刀集束照射同样的剂量分布。4.SRS(SRT)的实现步骤X(y)射线SRT(SRS)治疗一般耍经过四个过程:1.固定头架:将立体定向装置固定在病人身上;2.影像学定位:利用立体定向装置、CT、MRI等先进影像设备及三维重建技术对病变准确位;3.治疗计划设计:用三维治疗计划系统精确地设计治疗方案;4.照射治疗:按照计划对病变实施、手术、照射。5•临床应用的特点(-)严格掌握X(Y)刀治疗的适应症(二)严格实施质量保证与质量控制(三)严格按照治疗程序实施治疗7、治疗体位及体位固定技术1)体位固定的目的保证患者

7、从肿瘤定位到治疗计划设计、模拟、确认及每天重复治疗的整个定位、摆位过程中,患者体位的一致性。即提高摆位时体位的重复性和治疗的准确性。2)体位固定技术放疗体位的耍求,一方面要按上述方法借助体位辅助装置,使患者得到正确的治疗体位,另一方面还要求在照射过程中体位保持不变,或每次摆位能使体位得到重复。因此,在体位辅助装置之上,应加诸如塑料人形面罩等防止患者因下意识运动而使治疗体位发生变化的体位固定器。小结1、3DCRT的定义适形放疗(3dimensionalconformalradiationtherapy,3DCRT)是一

8、种技术,使得高剂量区剂量分布的形状在三维方向上与病变(靶区)形状一致。2、3DCRT的不足3DCRT在以下情况下没有优势:1.靶体积形状很不规则,并且靠近需要保护的重要器官。2.有关的靶体积紧贴容易损伤的器官,能放宽的范围很小。3.有一个非常接近的区域己经放疗过,相接的照射野要有非常精确的界线。4•靶区的形状有一部分是内凹的,包围了重要辭官。5

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