第五章 放射源与放射治疗机ppt课件.ppt

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1、第五章放射源与放射治疗机一、放射源的种类与照射方式放疗使用的放射源主要有三类:放出α、β、γ射线的放射性同位素产生不同能量的X射线的X射线治疗机和各类加速器产生电子束、质子束、中子束、负π介子束,以及其它重粒子束的各类加速器两种基本照射方式:外照射:位于体外一定距离,集中照射人体某一部位,叫体外远距离照射,简称外照射;近距离照射:将放射源密封直接放入被治疗的组织内或放入人体的天然腔内,如舌、鼻咽、食管、宫颈等部位进行照射,叫做组织间照射和腔内照射,简称近距离照射还有一种情形,利用人体某种器官对某种反射性同位素的选择性吸收,将该种放射性同位素通过口服或静脉注入人体

2、内进行治疗,如利用碘-131治疗甲状腺癌、磷-32治疗癌性胸水等,称为同位素治疗。近距离照射与体外照射的四个基本区别:1、近距离照射,其放射源的活度较小,由几十个MBq(几个mCi)到大约400GBq(10Ci),而且治疗距离较短,约在5mm到5cm之间;2、体外照射,其放射线的能量大部分被准直器、限束器等屏蔽,只有少部分能达到组织。近距离则相反,大部分能量被组织吸收。近距离照射与体外照射的四个基本区别:3、体外照射,其放射线必须经过皮肤和正常组织才能达到肿瘤,肿瘤剂量收到皮肤和正常组织耐受量的限制,为得到高的均匀的肿瘤剂量,需要选择不同能量的射线和采用多射野照

3、射技术。4、由于距离平方反比定律的影响,在腔内组织间近距离照射中,离放射源近的组织剂量相当高,距放射源远的组织剂量较低,靶区剂量分布的均匀性远比外照射的差。二、常用放射性同位素源放射性同位素放射α、β、γ三种射线。放疗主要使用β和γ两种射线,而且应用γ射线较多。放疗中使用的放射性同位素,除镭以外都是人工放射性同位素,并且除了钴-60和铯-137以外,所有这些同位素只用于近距离照射。1、镭-226源(226Ra)镭-226是一种天然放射性同位素,不断衰变为放射性气体氡,然后再经过一系衰变,最后变成铅的稳定同位素。镭的半衰期为1590年,氡的半衰期为3.8天,在衰变

4、过程中放出α、β、γ三种射线。临床使用的是镭的硫酸盐,装在各种形状的铂铱合金封套内。由于镭源的各种缺点,已经在医学上禁用,由其它人工放射性同位素取代。镭石:含有镭元素的天然矿石。居里夫妇居里夫人在实验室镭的能谱复杂,最高能量达3.8MeV,需要厚的防护层;半衰期长,衰变过程中产生氡气,如操作不小心使镭管破损,氡气逸出,会造成污染;并且镭的生物半衰期长,体内停留时间长,短时间内不能消除,特别是使骨髓损伤严重,因此原则上镭在医学上应该禁用。2、铯-137源(137Cs)铯-137源是人工放射性同位素,是由核反应堆的副产品加工得到的。它发出的射线是0.662MeV的单

5、能γ射线,半衰期为33年。无论从源本身的物理特点或从放射防护的观点上看,铯-137比镭优越。铯-137源主要应用于低剂量率(LDR)后装机。3、钴-60源(60Co)钴-60源也是一种人工放射性同位素,是用无放射性的金属钴-59在反应堆中经过热中子轰击生成的不稳定的放射性同位素。钴-60核内的中子不断转变为质子并放出能量为0.31MeV的β射线,核中过剩的能量以γ辐射的形式释放出来。钴-60的γ射线能量有1.17MeV和1.33MeV两种,平均能量为1.25MeV,它的半衰期是5.27年。钴-60放出的β射线能量低,易于被容器吸收;γ射线平均能量为1.25MeV

6、,比镭略高,可作为镭的代用品。由于它与铯-137相比半衰期短且能量高,所以作腔内照射辐射源不如铯-137。4、铱-192源(192Ir)铱-192也是一种人工放射性同位素,是由铱-191在反应堆中经热中子轰击生成的。铱-192的能谱比较复杂,γ射线平均能量为0.36MeV。铱-192粒状源可以做得很小,使其点源的特性好,便于剂量计算。其半衰期为74.2天。37~370GBq(1~10Ci)的高活度的铱-192普遍用于高剂量率(HDR)的后装治疗。铱-192高剂量率后装治疗机三、X线治疗机产生X射线一般需要以下几个条件:①电子源②真空盒③加速电场④靶可以把X射线机

7、简化成以下模型:①X射线球管,里面包括阳极靶和阴极灯丝,真空度为10-6~10-7托,真空的目的是为了避免电子在打击靶前损失能量,真空被破坏则X线球管也会损坏;②阳极由粗大的铜棒和小钨靶组成。钨原子序数大,熔点高,作X射线靶很合适。铜散热快,能及时传走靶上的热。③用钨作灯丝,发射电子的能力强。调节灯丝电流可以改变X射线管电流mA。X射线机的管电流是指由阳极通向阴极的电流,用mA表示,代表X射线的强度。④X射线机的阳极加有几百kV的高压作为电子的加速电场。高压用kV表示,代表X射线的峰值能量。⑤控制系统可以看作是一系列的开关。X射线机示意图1、特征辐射和韧致辐射韧

8、致辐射:当运动的电子靠近

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