第八章 放射治疗肿瘤装置

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第第第 第第第 第第第第第第第第 第第第第第第第第 第第第第第第第第Radiotherapy Radiotherapy 第第第第第第第 第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第 第第第第第 一,。 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第 第第第第第 一,。 第第第第第第 第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第 ,,。 第第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第 ,,。 第第第第第第第第 第第第第第第第第 X X 第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第 第第第第第第第 第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第 、、, 第第第第第第第 第第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第 、、, 第第第 第第第 第第第 第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第 、一 第第第 第第第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第 、一 第第 第第 70% 70% 第第第 第第第 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第

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第八章 放射治疗肿瘤装置. 放射治疗( Radiotherapy) 是利用辐射对恶性肿瘤进行照射使其生长受到抑制而致死的一种疗法,简称放疗。 放疗的基本原则是破坏恶性肿瘤和保存正常组织。 电离辐射是指在物质中能直接或间接产生电离效应的电磁波或粒子,可以由人工加速带电粒子产生,也可由放射性核素产生。 放射治疗是从发现 X 射线及放射性物质后才开始的。随着放射物理学、放射生物学、临床肿瘤学及各种放射治疗装置的发展, 已和手术治疗、化学治疗一起成为治疗恶性肿瘤的三大主要手段 。约有70%的恶性肿瘤患者需要进行放射治疗。. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 第八章 放射治疗肿瘤装置

第八章第八章 放射治疗肿瘤装置放射治疗肿瘤装置 放射治疗(放射治疗( RadiotherapyRadiotherapy ))是利用辐射对恶是利用辐射对恶

性肿瘤进行照射使其生长受到抑制而致死的一种性肿瘤进行照射使其生长受到抑制而致死的一种疗法,简称放疗。疗法,简称放疗。放疗的基本原则是破坏恶性肿放疗的基本原则是破坏恶性肿瘤和保存正常组织。瘤和保存正常组织。

电离辐射是指在物质中能直接或间接产生电离电离辐射是指在物质中能直接或间接产生电离效应的电磁波或粒子,可以由人工加速带电粒子效应的电磁波或粒子,可以由人工加速带电粒子产生,也可由放射性核素产生。产生,也可由放射性核素产生。

放射治疗是从发现放射治疗是从发现 XX 射线及放射性物质后射线及放射性物质后才开始的。随着放射物理学、放射生物学、临床才开始的。随着放射物理学、放射生物学、临床肿瘤学及各种放射治疗装置的发展,肿瘤学及各种放射治疗装置的发展,已和手术治已和手术治疗、化学治疗一起成为治疗恶性肿瘤的三大主要疗、化学治疗一起成为治疗恶性肿瘤的三大主要手段手段。约有。约有 70%70% 的恶性肿瘤患者需要进行放射的恶性肿瘤患者需要进行放射治疗。 治疗。

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放射治疗装置按产生方式可分为人工放射治疗装置按产生方式可分为人工加速治疗装置和放射性核素治疗装置两大加速治疗装置和放射性核素治疗装置两大类;按照射方式可分为体外远距离用的外类;按照射方式可分为体外远距离用的外照射治疗机及在人体腔内或肿瘤组织间近照射治疗机及在人体腔内或肿瘤组织间近距离照射用的内照射治疗机两大类,在外距离照射用的内照射治疗机两大类,在外照射治疗机中又有新发展起来的立体定向照射治疗机中又有新发展起来的立体定向放射外科治疗装置,被称为第三大类。放射外科治疗装置,被称为第三大类。

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8.1 8.1 放射治疗装置分类 放射治疗装置分类 1. 1. 外照射治疗机外照射治疗机 ((1)1) 同位素远距离治疗机同位素远距离治疗机 (2)(2)XX 射线治疗机射线治疗机 (3)(3) 医用电子加速器医用电子加速器 (4)(4) 医用质子加速器医用质子加速器 (5)(5) 医用中子发生器 医用中子发生器 (6)(6) 医用重离子加速器 医用重离子加速器 (7)(7) 医用医用 -- 介子发生器 介子发生器

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2. 2. 内照射治疗机内照射治疗机 (1) (1) 射线后装机射线后装机 (2) (2) 中子后装机中子后装机 3.3. 立体定向放射外科治疗装置立体定向放射外科治疗装置 (1)γ-(1)γ- 刀刀 (2) (2) X-X- 刀刀 (3) (3) 质子刀质子刀 (4)(4) 中子立体定向放疗装置中子立体定向放疗装置 在外照射治疗机中,最常用的是医用电子直在外照射治疗机中,最常用的是医用电子直线加速器,其次是钴线加速器,其次是钴 6060 远距离治疗机。在内照射远距离治疗机。在内照射治疗机中,主要是同位素后装机。治疗机中,主要是同位素后装机。

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常用放射治疗肿瘤装置常用放射治疗肿瘤装置XX线治疗机 线治疗机

-60钴 治疗机-60钴 治疗机

医用电子直线加速器医用电子直线加速器

—立体定向放射治疗装置—立体定向放射治疗装置 γ-γ- (刀(刀Gamma-knife)Gamma-knife)

——立体定向放射治疗装置——立体定向放射治疗装置 X -X - (刀(刀 X-knife) X-knife)

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8.2 8.2 XX 线治疗机 线治疗机

XX 射线治疗机是以射线治疗机是以 XX 射射线管为辐射源的治疗装置。线管为辐射源的治疗装置。由由 XX 射线管、高压发生器、射线管、高压发生器、三维移动机架及计算机控三维移动机架及计算机控制系统组成。制系统组成。

XX 射线管是一种大功率高真空电子管,由阴极、阳极和射线管是一种大功率高真空电子管,由阴极、阳极和真空玻璃管壳组成,其功能是将电能转变成真空玻璃管壳组成,其功能是将电能转变成 XX 射线。由阴射线。由阴极发射的热电子在阳极和阴极间所加的直流高电压作用下被极发射的热电子在阳极和阴极间所加的直流高电压作用下被加速,撞击阴极钨靶而产生加速,撞击阴极钨靶而产生 XX 射线。为了散热,射线。为了散热, XX 射线管射线管的阴极由感应电动机带动以每分钟几千转的高速旋转,而且的阴极由感应电动机带动以每分钟几千转的高速旋转,而且XX 射线管外部还需油冷,再用风冷或水冷对油进行二次冷却。射线管外部还需油冷,再用风冷或水冷对油进行二次冷却。

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由由 XX 射线管发出的射线管发出的 XX 射线还要经过铅直的准直射线还要经过铅直的准直器准直和聚焦后再照射肿瘤部位。器准直和聚焦后再照射肿瘤部位。

高压发生器由高压变压器和高压整流器组成高压发生器由高压变压器和高压整流器组成。。高压变压器将工频高压变压器将工频 5050HzHz 电源升压到几十电源升压到几十 kVkV 或几或几百百 kVkV ,,然后由高压整流管或半导体整流器组成的然后由高压整流管或半导体整流器组成的高压整流器整流和滤波电路后变成直流高电压,作高压整流器整流和滤波电路后变成直流高电压,作为为 XX 射线管的加速电压。射线管的加速电压。按加速电压分类,按加速电压分类, XX 射射线治疗机分为接触治疗机(线治疗机分为接触治疗机( 1010 ~~ 6060kVkV )、)、浅层浅层治疗机(治疗机( 6060 ~~ 160160kVkV ))及深部治疗机(及深部治疗机( 180180 ~~ 404000kVkV )。)。中频中频 XX 射线治疗机采用逆变技术将工频射线治疗机采用逆变技术将工频 5500HzHz 电源变为电源变为 44kHzkHz ~~ 20kHz20kHz 的中频电压,再经高的中频电压,再经高压变压器及高压整流器后变成直流高压,其优点是压变压器及高压整流器后变成直流高压,其优点是减小电压脉动,缩小电源体积。减小电压脉动,缩小电源体积。

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三维移动机架可调节辐射头的位置,使三维移动机架可调节辐射头的位置,使 XX射线准确照射肿瘤并能保存正常组织。射线准确照射肿瘤并能保存正常组织。多数多数 XX射线治疗机采用地面立柱结构,辐射头可沿主射线治疗机采用地面立柱结构,辐射头可沿主柱升降并可移动。深部治疗机改进为悬吊式结柱升降并可移动。深部治疗机改进为悬吊式结构,其机械结构及控制都较复杂,辐射头相对构,其机械结构及控制都较复杂,辐射头相对治疗床可以作前后、左右及升降运动,并可相治疗床可以作前后、左右及升降运动,并可相对于垂直轴线作旋转运动。对于垂直轴线作旋转运动。

当代当代 XX 射线治疗机由计算机控制,主要射线治疗机由计算机控制,主要控制及显示各种治疗参数(控制及显示各种治疗参数( kVkV 、、 mAmA 、、剂量剂量率、累计剂量、过滤器、限束筒等),并有存率、累计剂量、过滤器、限束筒等),并有存储及打印功能。 储及打印功能。

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8.3 8.3 钴钴 -60-60 治疗机 治疗机

钴钴 -60-60 治疗机(治疗机( Cobalt-60 Cobalt-60 Teletherapy SystemTeletherapy System ))是利用放射性同位是利用放射性同位素素 6060CoCo 衰变过程中放射出的衰变过程中放射出的 γγ 射线对恶性射线对恶性肿瘤进行放射治疗的设备,在放射治疗中肿瘤进行放射治疗的设备,在放射治疗中担任着重要的角色,担任着重要的角色, γγ 射线能量为射线能量为 1.25 1.25 MeVMeV ,,用来治疗深部肿瘤。 用来治疗深部肿瘤。

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钴钴 -60-60 治疗机由控制电路系治疗机由控制电路系统、钴源及源输送机构、准统、钴源及源输送机构、准直器、光学部分、治疗床、直器、光学部分、治疗床、臂架和底座等部分构成。臂架和底座等部分构成。其其工作原理是:工作原理是:控制系统控制系统发出发出控制信号给各部分的驱动装控制信号给各部分的驱动装置进行工作,并具有定时装置进行工作,并具有定时装置。置。源输送机构源输送机构的作用是在的作用是在

控制电路

控制电路

钴源及输送机构钴源及输送机构

准直器准直器

光学系统光学系统

治疗床治疗床

臂架臂架

治疗过程中将钴源送至照射位置和在照射完毕后自动将治疗过程中将钴源送至照射位置和在照射完毕后自动将钴源送至屏蔽位置。钴源送至屏蔽位置。准直器准直器调整照射光野的大小,调整照射光野的大小,臂架臂架部分部分调整角度的大小,调整角度的大小,治疗床治疗床可调整治疗时源皮距的大可调整治疗时源皮距的大小,小,光学部分光学部分提供模拟照射的光野指示。有的钴提供模拟照射的光野指示。有的钴 -60-60 治治疗机还装有自动测距(源皮距)的光学测距指示器。疗机还装有自动测距(源皮距)的光学测距指示器。

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钴钴 -60-60 治疗机常以钴源输送的动力进行分类,治疗机常以钴源输送的动力进行分类,分为气动式和电动式两类。气动式由空气压分为气动式和电动式两类。气动式由空气压缩机、储气筒、活塞、汽缸以及电磁阀门构缩机、储气筒、活塞、汽缸以及电磁阀门构成。由电磁阀门控制压缩空气的流向,使汽成。由电磁阀门控制压缩空气的流向,使汽缸中的活塞前进或后退,从而使由活塞连杆缸中的活塞前进或后退,从而使由活塞连杆带动的钴源进入照射位置或退回屏蔽位置。带动的钴源进入照射位置或退回屏蔽位置。电动式则由电机带动机械传动机构输送钴源。电动式则由电机带动机械传动机构输送钴源。此外,钴此外,钴 -60-60 治疗机还以使用方式为标准进行治疗机还以使用方式为标准进行分类,分为等中心治疗方式的同中心回旋式分类,分为等中心治疗方式的同中心回旋式钴机和等源皮距治疗方式的等距离升降机。钴机和等源皮距治疗方式的等距离升降机。

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钴钴 -60-60 治疗机的钴源因衰变其放射性治疗机的钴源因衰变其放射性强度会逐渐降低,所以强度会逐渐降低,所以需要定期更换需要定期更换。。其照射光野控制机构、定时器、测距仪其照射光野控制机构、定时器、测距仪等决定人体照射剂量的部分必须定期检等决定人体照射剂量的部分必须定期检查、标定及更换,以保证放射治疗的质查、标定及更换,以保证放射治疗的质量。钴量。钴 -60-60 治疗机比医用电子直线加速治疗机比医用电子直线加速器等设备结构较简单、价格低、维修费器等设备结构较简单、价格低、维修费用低,所以是医院普遍使用的放疗设备。用低,所以是医院普遍使用的放疗设备。

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8.4 8.4 医用电子直线加速器医用电子直线加速器 医用电子直线加速器是利用微波电磁场医用电子直线加速器是利用微波电磁场

加速电子,并使其具有直线轨道的一种装加速电子,并使其具有直线轨道的一种装置,加速后的电子直接或经转换为置,加速后的电子直接或经转换为 XX 射线射线后供放射治疗用。后供放射治疗用。

医用电子直线加速器按其能量范围分为医用电子直线加速器按其能量范围分为低、中、高三类。 低、中、高三类。

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医用电子直线加速器医用电子直线加速器   

XX 射线能量范围射线能量范围及能量分档及能量分档

电子射线能量范电子射线能量范围及能量分档围及能量分档 应用范围应用范围

低能机低能机 4~64~6MeVMeV ,, 11 档档 无无 深部肿瘤深部肿瘤

中能机中能机 8~108~10MeVMeV ,, 11 档档 5~155~15MeVMeV ,, 3~53~5档档

大部分深部肿瘤、大部分深部肿瘤、部分表浅肿瘤部分表浅肿瘤

高能机高能机 6~106~10MeVMeV ,, 15~25Me15~25MeVV ,, 11 档档

5~255~25MeVMeV ,, 5~85~8档档 同上同上

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电子直线加速器系统组成电子直线加速器系统组成 医用电子直线加速器由医用电子直线加速器由 (1)(1) 加速系统,加速系统, (2)(2) 辐辐

射系统,射系统, (3)(3) 剂量检测系统,剂量检测系统, (4)(4) 机架及治疗床机架及治疗床运动系统,运动系统, (5)(5) 电气控制系统,电气控制系统, (6)(6) 温控及充气温控及充气系统六部分组成。系统六部分组成。

1. 1. 加速系统加速系统 加速系统是医用电子直线加速器的核心,加速系统是医用电子直线加速器的核心,由加由加

速管、微波传输系统、微波功率源、高压脉冲速管、微波传输系统、微波功率源、高压脉冲调制器等组成。按加速方式的不同又可分为行调制器等组成。按加速方式的不同又可分为行波和驻波两种加速系统。波和驻波两种加速系统。

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((a) a) 行波加速系统 行波加速系统 ((b) b) 驻波加速系统驻波加速系统a-a- 加速结构 加速结构 B-B-引出系统 引出系统 C-C-环流器 环流器 D-D-耦合波导耦合波导E-E- 聚焦及导向线圈 聚焦及导向线圈 G-G- 电子枪 电子枪 I-I-隔离器 隔离器 L-L-吸收负载吸收负载M-M- 高压脉冲调制器 高压脉冲调制器 P-P- 离子泵 离子泵 S-S-微波功率源 微波功率源 T-T- 脉冲变压器脉冲变压器W-W- 波导窗波导窗

图图 8.3 8.3 医用电子直线加速器加速系统医用电子直线加速器加速系统

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(1) (1) 加速管加速管 加速管由电子枪、加速结构、引出系统、加速管由电子枪、加速结构、引出系统、

离子泵组成。离子泵组成。电子枪产生供加速的电子,电子枪产生供加速的电子,其阴极被加热后产生热发射电子,在阴极其阴极被加热后产生热发射电子,在阴极和阳极间的高压电场作用下,以一定的初和阳极间的高压电场作用下,以一定的初始能量从阳极中心孔道穿出注入加速结构。始能量从阳极中心孔道穿出注入加速结构。

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加速结构有行波和驻波两种加速结构,加速结构有行波和驻波两种加速结构,是对电子进行加速的核心器件。微波功率是对电子进行加速的核心器件。微波功率经耦合波导馈入后,在其中产生行波或驻经耦合波导馈入后,在其中产生行波或驻波电磁场。波电磁场。驻波结构可以在同样长度上比驻波结构可以在同样长度上比行波获得更高的能量增益。行波获得更高的能量增益。引出系统的作引出系统的作用是将电子束引出,分为直束式和偏转式用是将电子束引出,分为直束式和偏转式两种,低能机的加速管较短,大多采用直两种,低能机的加速管较短,大多采用直束式,中、高能机的加速管较长,必须采束式,中、高能机的加速管较长,必须采用带偏转磁铁的偏转式引出系统。离子泵用带偏转磁铁的偏转式引出系统。离子泵用以吸收气体,使加速管里维持真空状态。用以吸收气体,使加速管里维持真空状态。

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(2) (2) 微波传输系统微波传输系统 微波传输系统主要由传输波导构成。在行波传输微波传输系统主要由传输波导构成。在行波传输

系统中,隔离器用来吸收反向传输的微波以保护微系统中,隔离器用来吸收反向传输的微波以保护微波功率源。在驻波传输系统中,由于反射功率强,波功率源。在驻波传输系统中,由于反射功率强,需采用环流器作为隔离器件。需采用环流器作为隔离器件。

(3) (3) 微波功率源微波功率源 低、中能机常用磁控管作微波功率源。磁控管是低、中能机常用磁控管作微波功率源。磁控管是微波自激震荡器,体积小,工作电压低,但其工作微波自激震荡器,体积小,工作电压低,但其工作频率易漂移,因此需采用自动稳频系统,提高频率频率易漂移,因此需采用自动稳频系统,提高频率稳定度。高能机需较高的微波功率,常用多腔速调稳定度。高能机需较高的微波功率,常用多腔速调管作为微波功率源。速调管是微波功率放大器,体管作为微波功率源。速调管是微波功率放大器,体积大,工作电压高,需要有前置激励来驱动,频率积大,工作电压高,需要有前置激励来驱动,频率比较稳定,但也需自动调频系统使其与负载变化保比较稳定,但也需自动调频系统使其与负载变化保持一致。持一致。

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(4) (4) 高压脉冲调制器高压脉冲调制器 其作用是向微波功率源提供脉冲高压,其作用是向微波功率源提供脉冲高压,

工作原理是利用储能放电的原理形成高工作原理是利用储能放电的原理形成高压脉冲,经脉冲变压器放大后供微波功压脉冲,经脉冲变压器放大后供微波功率源使用。率源使用。

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2. 2. 辐射系统辐射系统 辐射系统的作用是使辐射系统的作用是使

从加速系统产生的辐从加速系统产生的辐射符合放射治疗的特射符合放射治疗的特殊要求殊要求(均整度、辐(均整度、辐射野面积形状射野面积形状等)。等)。 XX 射线及电子射线及电子射线的辐射系统如图射线的辐射系统如图所示,其主要组成有:所示,其主要组成有:靶、均整块、散射箔、靶、均整块、散射箔、准直器、上下光阑等。准直器、上下光阑等。

aa )) XX 射线辐射系统 射线辐射系统 bb ))电子射线辐射系统电子射线辐射系统A-A-限束器 限束器 C-C- 准直器 准直器 F-F- 散射箔 散射箔 I-I- 电离室 电离室 J-J-光阑 光阑 M-M-反射镜 反射镜 P-P-均整块 均整块 T-T- 靶 靶 W-W-楔楔形过滤器形过滤器

图图 8.4 8.4 辐射系统结构示意图辐射系统结构示意图

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靶——加速电子打靶后产生靶——加速电子打靶后产生 XX 射线。射线。 均整块——使辐射野内的均整块——使辐射野内的 XX 射线剂量分布均匀。射线剂量分布均匀。 散射靶——使从加速系统来的集束的电子射线在散射靶——使从加速系统来的集束的电子射线在

一定辐射野内均匀散开。一定辐射野内均匀散开。 准直器——初步限制辐射的范围。准直器——初步限制辐射的范围。 上下光阑——调节辐射野的形状、面积。上下光阑——调节辐射野的形状、面积。 限束器——限定电子射线辐射野的范围以及改善限束器——限定电子射线辐射野的范围以及改善

电子射线的均整度。电子射线的均整度。 楔形过滤器——在楔形过滤器——在 XX 射线辐射野内产生非对称射线辐射野内产生非对称

的楔形剂量分布。的楔形剂量分布。

Page 23: 第八章 放射治疗肿瘤装置

3. 3. 剂量监测系统剂量监测系统 剂量监测系统由电离室、前置放大器及监测剂量监测系统由电离室、前置放大器及监测剂量仪组成。剂量仪组成。电离室位于辐射系统之内,由若电离室位于辐射系统之内,由若干片极片构成,其中有两对用于监测辐射野内干片极片构成,其中有两对用于监测辐射野内相互垂直的两个方向的均整度,有一片用于监相互垂直的两个方向的均整度,有一片用于监测辐射的能量变化,有两片用于检测辐射的吸测辐射的能量变化,有两片用于检测辐射的吸收剂量。收剂量。

4. 4. 机架及治疗床运动系统机架及治疗床运动系统 现代医用电子直线加速器采用等中心原则的运现代医用电子直线加速器采用等中心原则的运

动系统,即机架、辐射头及治疗床三者的旋转动系统,即机架、辐射头及治疗床三者的旋转轴线交于一点,该点称为等中心,轴线交于一点,该点称为等中心,要求中心误要求中心误差在差在±±22mmmm 以内。以内。

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5. 5. 电气控制系统电气控制系统电气控制系统由以下几部分组成:电气控制系统由以下几部分组成:(1) (1) 各种电源。各种电源。(2) (2) 连锁保护连锁保护:包括水流、水温、水压、高:包括水流、水温、水压、高

压过载、微波功率源打火等各种保护。压过载、微波功率源打火等各种保护。(3) (3) 自动控制:自动控制:包括自动频率控制、自动剂包括自动频率控制、自动剂量率控制、自动均整度控制、自动楔形过量率控制、自动均整度控制、自动楔形过滤器控制、弧形旋转控制等。滤器控制、弧形旋转控制等。

(4) (4) 正常治疗的程序控制正常治疗的程序控制:包括待机、预制、:包括待机、预制、准备、出束等几种状态的程序控制。准备、出束等几种状态的程序控制。

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6. 6. 温控及充气系统温控及充气系统 温控系统用来带走温控系统用来带走加速管、靶、聚焦线加速管、靶、聚焦线圈、偏转磁铁线圈、微波功率源、隔离器圈、偏转磁铁线圈、微波功率源、隔离器(或环流器)及吸收负载等(或环流器)及吸收负载等在工作中产生在工作中产生的热量。充气系统的热量。充气系统用于对微波传输系统抽用于对微波传输系统抽真空后真空后再充绝缘气体再充绝缘气体,如氮气、氟里昂等,,如氮气、氟里昂等,以以防止发生电场击穿防止发生电场击穿。。

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XX 线模拟定位器线模拟定位器 在进行放射性治疗时,预先应准确掌握在进行放射性治疗时,预先应准确掌握

肿瘤位置,从而确定照射范围、照射中心肿瘤位置,从而确定照射范围、照射中心和照射角度、照射剂量等,制定治疗计划。和照射角度、照射剂量等,制定治疗计划。XX 线模拟定位器的用途就是线模拟定位器的用途就是在直线加速器在直线加速器或钴或钴 6060 照射之前,照射之前,通过通过 XX 线透视或摄影线透视或摄影定位的装置。定位的装置。它装有影像增强电视系统及它装有影像增强电视系统及图像数字化仪,采用微机控制。较之图像数字化仪,采用微机控制。较之 CTCT或或 MRIMRI 放射治疗定位系统,放射治疗定位系统, XX 线模拟定线模拟定位器操作简便、费用低。位器操作简便、费用低。

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8.5 8.5 立体定向放射治疗装置立体定向放射治疗装置γ-γ- 刀刀 ((Gamma-knife) Gamma-knife)

1.1.立体定向放射治疗外科(立体定向放射治疗外科( Stereotactic Stereotactic RadiosurgeryRadiosurgery ,, SRSSRS ))

19511951 年,瑞典一著名的神经外科医生最先提年,瑞典一著名的神经外科医生最先提出了立体定向放射治疗原理,并于出了立体定向放射治疗原理,并于 19681968 年同生年同生物物理学家合作,研制出世界上第一台物物理学家合作,研制出世界上第一台 γγ-- 刀。刀。

立体定向放射治疗原理是:立体定向放射治疗原理是:采用静态几何聚焦采用静态几何聚焦原理,把窄束放射线从不同方向定向准直照射原理,把窄束放射线从不同方向定向准直照射颅内病灶,在病中心(靶点)形成大剂量聚焦,颅内病灶,在病中心(靶点)形成大剂量聚焦,在短时间内将病灶击毁,而靶点之外的健康组在短时间内将病灶击毁,而靶点之外的健康组织所受到的照射剂量却很小,从而达到了比手织所受到的照射剂量却很小,从而达到了比手术切除更好的效果。术切除更好的效果。

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Lars Leksell Lars Leksell 教授的立体定向放射治疗教授的立体定向放射治疗原理成了立体定向放射治疗外科的经典。原理成了立体定向放射治疗外科的经典。立体定向放射外科是一种大剂量窄束定向立体定向放射外科是一种大剂量窄束定向集中照射技术,它以集中照射技术,它以 X-CTX-CT 、、磁共振磁共振(( MRIMRI ))和数字血管造影(和数字血管造影( DSADSA ))图像图像为诊断依据,以放射性钴为诊断依据,以放射性钴 6060 或医用电子直或医用电子直线加速器为照射源,利用现代计算机技术线加速器为照射源,利用现代计算机技术进行三维重建、立体定位、制定精确的照进行三维重建、立体定位、制定精确的照射方案(称为放射外科治疗计划),准确射方案(称为放射外科治疗计划),准确地对颅内肿瘤或病灶进行定向照射。地对颅内肿瘤或病灶进行定向照射。

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对于脑部肿瘤和其他功能性病变,传统对于脑部肿瘤和其他功能性病变,传统的治疗方法是实施外科开颅手术。开颅手的治疗方法是实施外科开颅手术。开颅手术使病人遭受痛苦,而且还可能带来后遗术使病人遭受痛苦,而且还可能带来后遗症,甚至导致死亡。而症,甚至导致死亡。而 γγ-- 刀刀的问世,使的问世,使脑神经外科手术揭开了新的一页,脑神经外科手术揭开了新的一页,在治疗在治疗过程中,病人无出血、无感染、无痛苦,过程中,病人无出血、无感染、无痛苦,照射一次就达到了手术效果。照射一次就达到了手术效果。这是人类医这是人类医学史上一项伟大的革命性创举。学史上一项伟大的革命性创举。 19931993 年年全世界装备有全世界装备有 γγ-- 刀共刀共 6666 台,其中美国台,其中美国 77台,中国台,中国 77 台。台。

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γ-γ- 刀刀 的全称应是“的全称应是“ γ-γ- 射线立体定位治疗系射线立体定位治疗系统”,之所以被称为“刀”,是因为它统”,之所以被称为“刀”,是因为它满足了满足了两个条件:⑴较大的“焦皮比”;⑵准确的定两个条件:⑴较大的“焦皮比”;⑵准确的定位。位。所谓“焦皮比”,就是单位体积内病变组所谓“焦皮比”,就是单位体积内病变组织与健康组织所受剂量之比。一般来说,焦皮织与健康组织所受剂量之比。一般来说,焦皮比在比在 100100 :: 11 以上的放射治疗设备才能称之为以上的放射治疗设备才能称之为“ 刀 ” 。 所 谓 定 向 , 就 是 利 用“ 刀 ” 。 所 谓 定 向 , 就 是 利 用 X-X-CTCT 、、 MRIMRI 、、 DSADSA 等现代化的诊断手段,加之等现代化的诊断手段,加之“立体定位”技术,使“立体定位”技术,使 γγ 射线的焦点准确地与射线的焦点准确地与病灶点重合,而不损伤病灶点周围的健康组织。病灶点重合,而不损伤病灶点周围的健康组织。

目前,立体定向方法有三种:⑴静态式;⑵动目前,立体定向方法有三种:⑴静态式;⑵动态旋转扫描式;⑶弧形等中心式。相应地有静态旋转扫描式;⑶弧形等中心式。相应地有静态态 γγ-- 刀、旋转式刀、旋转式 γγ-- 刀和头部刀和头部 γγ-- 刀三大系列射刀三大系列射线手术刀产品。线手术刀产品。

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2.2. 静态静态 γγ-- 刀刀 瑞典的瑞典的 ElektaElekta 公司是静态公司是静态 γ-γ- 刀的唯一刀的唯一

生产厂家,于生产厂家,于 19681968 年推出第一代年推出第一代 LeksellLeksell型 静 态型 静 态 γ-γ- 刀 , 目 前 已 发 展 到 第 三刀 , 目 前 已 发 展 到 第 三代,代, LeksellLeksell 型静态型静态 γ-γ- 刀适用于头部。刀适用于头部。

静态静态 γγ-- 刀由放射源释放组件、准直器刀由放射源释放组件、准直器头盔、液压系统、病人治疗床、控制台和头盔、液压系统、病人治疗床、控制台和治疗计划系统等部分组成。治疗计划系统等部分组成。

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放射源释放组件包括:铸铁半球形屏蔽壳体、放射源释放组件包括:铸铁半球形屏蔽壳体、装有装有 201201 个钴个钴 6060γγ 辐射源的中心体以及屏蔽门等。辐射源的中心体以及屏蔽门等。每一辐射源含有直径为每一辐射源含有直径为 11mmmm 的的 2020 个堆在一起的个堆在一起的小球,它们被双重密封,包在不锈钢内。小球,它们被双重密封,包在不锈钢内。 201201 个个辐射源的总装活性达辐射源的总装活性达 60006000居里。居里。

准直器头盔呈半球形结构,有准直器头盔呈半球形结构,有 201201个束道,每个束道,每一束道均有源衬套组件、钨合金预准直器和准直一束道均有源衬套组件、钨合金预准直器和准直器,以产生正确的束的角度和直径。器,以产生正确的束的角度和直径。准直器使准直器使 202011 条条 γγ 射线束聚焦于半球源体的球心上。每一束射线束聚焦于半球源体的球心上。每一束射线只具有较小的照射剂量,但在聚焦点形成焦射线只具有较小的照射剂量,但在聚焦点形成焦皮比达皮比达 200200:: 11 的照射剂量。的照射剂量。所有主要的射线束所有主要的射线束均限在半球屏蔽体和屏蔽门内。为改变剂量分布均限在半球屏蔽体和屏蔽门内。为改变剂量分布和预防辐射到人体其他要害组织(如眼睛),须和预防辐射到人体其他要害组织(如眼睛),须将闭合塞插在选择孔道中。将闭合塞插在选择孔道中。

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液压系统用来开启和关闭屏蔽门,以及液压系统用来开启和关闭屏蔽门,以及将病人治疗床移进移出准直器头盔。控制将病人治疗床移进移出准直器头盔。控制台上有两个定时机构,用来控制辐射曝光台上有两个定时机构,用来控制辐射曝光时间。另外还有红外摄像监视器、对讲机、时间。另外还有红外摄像监视器、对讲机、治疗开关等。安全锁止系统在检出技术故治疗开关等。安全锁止系统在检出技术故障时会终止仪器运行。障时会终止仪器运行。

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在用在用 γγ-- 刀作放射外科手术前,要先制定放射刀作放射外科手术前,要先制定放射治疗计划。手术时,先进行靶区定位,然后根治疗计划。手术时,先进行靶区定位,然后根据预定的靶区坐标,将病人头部放入某个准直据预定的靶区坐标,将病人头部放入某个准直器头盔中,这样靶区中心就能定位于器头盔中,这样靶区中心就能定位于 201201 束射束射线的交叉点上。线的交叉点上。操作者在另一房间操作,通过操作者在另一房间操作,通过摄像机及对讲机监护病人。整个照射过程由计摄像机及对讲机监护病人。整个照射过程由计算机根据放射治疗计划控制,治疗时间一般算机根据放射治疗计划控制,治疗时间一般 5~25~200 分钟。使用静态分钟。使用静态 γγ-- 刀时,病人治疗床和其他刀时,病人治疗床和其他部件都不旋转或移动,放射源的射向和病人在部件都不旋转或移动,放射源的射向和病人在整个治疗期间都是固定的。治疗之后,采用整个治疗期间都是固定的。治疗之后,采用 X-X-CTCT 、、 MRIMRI 或或 DSADSA 来评价受治部位。来评价受治部位。

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3.3.旋转式旋转式 γγ-- 刀刀 旋转式旋转式 γ-γ- 刀是由中国深圳刀是由中国深圳 OUROUR公司率先研公司率先研

制成功的,它在静态式制成功的,它在静态式 γ-γ- 刀的基础上作了重大刀的基础上作了重大改进,设计更为合理。旋转式改进,设计更为合理。旋转式 γ-γ- 刀也只适用于刀也只适用于头部。头部。

旋转式旋转式 γ-γ- 刀采用旋转聚焦的工作原理,刀采用旋转聚焦的工作原理,装在装在旋转式源体上的旋转式源体上的 3030个放射源绕病灶中心做锥面个放射源绕病灶中心做锥面旋转聚焦运动,由于射线束不是以固定路径穿旋转聚焦运动,由于射线束不是以固定路径穿越健康组织,致使健康组织中受到瞬时及几乎越健康组织,致使健康组织中受到瞬时及几乎无伤害的照射,从而无伤害的照射,从而在病灶中心形成焦皮比达在病灶中心形成焦皮比达 11000:1000:1的聚焦治疗效果。的聚焦治疗效果。

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旋转式旋转式 γγ-- 刀的旋转式源刀的旋转式源体由半球缺状球墨铸铁制体由半球缺状球墨铸铁制成,上有成,上有 3030个钴源装载个钴源装载位置及准直器孔道,分成位置及准直器孔道,分成66 组,每组组,每组 55个,个,按螺旋按螺旋线交错有序地布置在球面线交错有序地布置在球面上上。当源体旋转时,则形。当源体旋转时,则形成成 3030个锥面,个锥面, 3030个钴源个钴源的几何轨迹无一重迭,因的几何轨迹无一重迭,因此对健康组织损伤最小;此对健康组织损伤最小;而且,由于采用旋转式布而且,由于采用旋转式布置,相邻两个源的准直通置,相邻两个源的准直通道夹角最大,故射线产生道夹角最大,故射线产生“交叉半影”最小,使整“交叉半影”最小,使整机的焦点品质大为提高。机的焦点品质大为提高。

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4.4. 全身全身 γ-γ- 刀刀 全身全身 γ-γ- 刀的工作原理与动态旋转式头刀的工作原理与动态旋转式头

部部 γ-γ- 刀相同,只是总体结构布局、放射刀相同,只是总体结构布局、放射源钴源钴 6060的分布、屏蔽与防护、以及人体的分布、屏蔽与防护、以及人体的全身立体定位更为复杂。全身的全身立体定位更为复杂。全身 γ-γ- 刀主刀主要适用于躯干部位的肿瘤。 要适用于躯干部位的肿瘤。

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全身全身 γγ-- 刀由辐射单元、屏蔽支架结构、治疗刀由辐射单元、屏蔽支架结构、治疗床、立体定位系统、电气传动与控制系统及治床、立体定位系统、电气传动与控制系统及治疗计划系统组成。疗计划系统组成。辐射单元由可作相对旋转运辐射单元由可作相对旋转运动的源体和准直体组成。源体是一个球冠体,动的源体和准直体组成。源体是一个球冠体,按其经纬度有序地分布了按其经纬度有序地分布了 3030个钴个钴 6060 放射源。放射源。在源体的内腔装有与源体为同心球冠的准直体,在源体的内腔装有与源体为同心球冠的准直体,在准直体上与放射源的布局相对应,排列了若在准直体上与放射源的布局相对应,排列了若干组不同孔径的准直孔和一组屏蔽体。由于源干组不同孔径的准直孔和一组屏蔽体。由于源体和准直体可实现相对旋转运动,放射源可通体和准直体可实现相对旋转运动,放射源可通过准直体自动形成不同束径的过准直体自动形成不同束径的 γγ 射线聚焦于球射线聚焦于球心点或实现关断屏蔽。心点或实现关断屏蔽。由于治疗全身肿瘤的需由于治疗全身肿瘤的需要,全身要,全身 γγ-- 刀的旋转聚焦球心点位于辐射单元刀的旋转聚焦球心点位于辐射单元外部的结构空间中,源体和准直体的特殊结构外部的结构空间中,源体和准直体的特殊结构设计满足了结构屏蔽的需要。设计满足了结构屏蔽的需要。

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全身全身 γγ-- 刀具有一个特殊的治疗床和立刀具有一个特殊的治疗床和立体定位系统。体定位系统。由一个三维平台和活动床组由一个三维平台和活动床组成,活动床上建有三维标尺,并与成,活动床上建有三维标尺,并与 X-X-CTCT 、、 MRIMRI 等图像诊断设备相接口。人体等图像诊断设备相接口。人体固定在活动床上,考虑到人体呼吸和内脏固定在活动床上,考虑到人体呼吸和内脏器官的蠕动,用一套三维随动系统跟踪病器官的蠕动,用一套三维随动系统跟踪病灶,实现实时定位。全身灶,实现实时定位。全身 γγ-- 刀定位精度刀定位精度不劣于不劣于 0.50.5mmmm ,,焦皮比与头部焦皮比与头部 γγ-- 刀相近刀相近似。似。

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8.6 8.6 立体定向放射治疗装置立体定向放射治疗装置X-X- 刀刀 ((X-knife) X-knife)

1.1.X-X- 刀的发展及特点刀的发展及特点 X-X- 刀是继刀是继 γγ-- 刀之后于刀之后于 8080 年代发展起年代发展起

来的一种新型立体定向放射外科设备。由来的一种新型立体定向放射外科设备。由于它利用电子直线加速器(于它利用电子直线加速器( LINACLINAC ))产产生的生的 XX 射线作为放射源,所以又称为射线作为放射源,所以又称为LINACLINAC 的立体定向放射外科装置,简称的立体定向放射外科装置,简称X-X- 刀。刀。

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X-X- 刀最早是美国人刀最早是美国人 ColomboColombo 和和 BettiBetti等研制成功的。他们将用于常规放射治疗等研制成功的。他们将用于常规放射治疗的医用电子直线加速器加以改进,采用专的医用电子直线加速器加以改进,采用专用的准直器和立体定向装置,把放射线聚用的准直器和立体定向装置,把放射线聚集在病灶实施一次大剂量照射。通过三维集在病灶实施一次大剂量照射。通过三维空间把线束投射到靶区形成高剂量,而周空间把线束投射到靶区形成高剂量,而周围正常组织受量低。围正常组织受量低。因等剂量曲线在靶区因等剂量曲线在靶区外急剧陡降,病灶与正常组织剂量界限分外急剧陡降,病灶与正常组织剂量界限分明,达到控制、杀灭病变保护正常组织的明,达到控制、杀灭病变保护正常组织的目的,尤如外科手术刀切除病灶一样。目的,尤如外科手术刀切除病灶一样。

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因医用电子直线加速器具有非常好的精确因医用电子直线加速器具有非常好的精确度和可靠性,所以度和可靠性,所以 X-X- 刀适用于比刀适用于比 γ-γ- 刀更大的刀更大的颅内病灶颅内病灶(( γ-γ- 刀适用病灶刀适用病灶 <18<18mmmm ,, X-X- 刀适用刀适用病灶病灶 <50<50mmmm )。)。 X-X- 刀利用直线加速器作为照刀利用直线加速器作为照射源,不象射源,不象 γ-γ- 刀那样需要定期更换放射物刀那样需要定期更换放射物质。质。 X-X- 刀的价格仅为刀的价格仅为 γ-γ- 刀的刀的 1/51/5 ~~ 1/61/6 ,具有,具有更高的性能价格比,从而减少了治疗费用。更高的性能价格比,从而减少了治疗费用。因因此此 X-X- 刀得到了世界各国医院的广泛采用,到刀得到了世界各国医院的广泛采用,到 11993993年底,全世界共年底,全世界共 210210台,仅美国就有台,仅美国就有 8383台。台。19941994年中国开始引进年中国开始引进 X-X- 刀。由于刀。由于 X-X- 刀设备简刀设备简单、造价低、不使用钴源,因此它的发展甚为单、造价低、不使用钴源,因此它的发展甚为迅速,已有逐步取代迅速,已有逐步取代 γ-γ- 刀的趋势。刀的趋势。

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X-X- 刀的适应病症有:脑血管疾病刀的适应病症有:脑血管疾病(如颅内动静脉畸形、动静脉瘤)、(如颅内动静脉畸形、动静脉瘤)、颅内肿瘤(如垂体瘤、听神经瘤、脑颅内肿瘤(如垂体瘤、听神经瘤、脑膜瘤、颅内转移肿瘤)、功能性疾病膜瘤、颅内转移肿瘤)、功能性疾病(如帕金森氏综合症、癫痫、三叉神(如帕金森氏综合症、癫痫、三叉神经疼等)。 经疼等)。

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X-X- 刀的结构 刀的结构

X-X- 刀的系统结构刀的系统结构是由医用电子直线加是由医用电子直线加速器、立体定向装置速器、立体定向装置及计算机治疗计划系及计算机治疗计划系统三大部分组成。统三大部分组成。

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1. 1. 医用电子直线加速器医用电子直线加速器 医用电子直线加速器可产生医用电子直线加速器可产生 44 ~~

1818MeVMeV 的的 XX 射线或射线或 66 ~~ 2020MeVMeV 的电的电子射线。最新一代的加速器配有电子子射线。最新一代的加速器配有电子枪、调速管等,放射源可围绕等中心枪、调速管等,放射源可围绕等中心点作点作 270270 ~~ 360360°° 旋转。依靠放射源的旋转。依靠放射源的垂直旋转与操作床垂直旋转与操作床 180180°° 范围内的水平范围内的水平旋转,使照射集中于等中心点上。旋转,使照射集中于等中心点上。

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在直线加速器的头部安装有准直器,在直线加速器的头部安装有准直器,其作用是将其作用是将 XX 射线形成窄射束准确地聚射线形成窄射束准确地聚焦于靶区(病灶),而使周围正常组织焦于靶区(病灶),而使周围正常组织受到最小的损伤。受到最小的损伤。一般采用圆形射束,一般采用圆形射束,直径直径 44 ~~ 5050mmmm ,,按照一定间隔配备按照一定间隔配备 1100 ~~ 1515 个不同直径的准直器。个不同直径的准直器。

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2. 2. 立体定向装置立体定向装置 X-X- 刀与刀与 γ-γ- 刀一样,需要将靶心精确定位,定刀一样,需要将靶心精确定位,定

位精度要求位精度要求 <0.5<0.5mmmm 。。 立体定向装置是头部立体定向框架(又称头架、立体定向装置是头部立体定向框架(又称头架、

头环、脑立体定向仪),其作用是精确地固定头环、脑立体定向仪),其作用是精确地固定人头部的位置。人头部的位置。有的头架上将四个颅骨螺旋钉有的头架上将四个颅骨螺旋钉固定于病人头部,固定效果好,但是一种侵入固定于病人头部,固定效果好,但是一种侵入式的方式,适用于单次照射治疗;另一种头架式的方式,适用于单次照射治疗;另一种头架通过病人的牙齿咬合枕骨固定垫和头带固定于通过病人的牙齿咬合枕骨固定垫和头带固定于头部,是非侵入式的,适用于需要重复照射的头部,是非侵入式的,适用于需要重复照射的病人。病人。

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安装于头架上的安装于头架上的 CTCT 定位架定位架,在周围设,在周围设有定标或在侧面装有定标线,接受有定标或在侧面装有定标线,接受 CTCT 扫扫描时用其确定每张描时用其确定每张 CTCT 片和片和 CTCT 片上每个片上每个点的精确位置。对于颅内血管疾病的病人,点的精确位置。对于颅内血管疾病的病人,需要使用安装在头架上的血管造影架,用需要使用安装在头架上的血管造影架,用以确定血管病灶的空间位置。以确定血管病灶的空间位置。

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3. 3. X-X- 刀治疗计划体系刀治疗计划体系 与与 γγ-- 刀一样,刀一样,计算机治疗计划体系也计算机治疗计划体系也

是是 X-X- 刀不可缺少的重要组成部分。刀不可缺少的重要组成部分。治疗治疗计划系统由计算机、图像输入装置、显示计划系统由计算机、图像输入装置、显示器及打印机组成,其任务是根据病人的器及打印机组成,其任务是根据病人的CTCT 、、 MRIMRI 和和 DSADSA ((或或AngiographyAngiography ))图像,确定病灶的大图像,确定病灶的大小和位置,标定靶区、计算靶心,最终制小和位置,标定靶区、计算靶心,最终制定出治疗计划和进行剂量分布计算。定出治疗计划和进行剂量分布计算。

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治疗计划的制定方法如下治疗计划的制定方法如下::首先是定位首先是定位,一般,一般在局部麻醉下进行,将脑立体定向仪固定在病在局部麻醉下进行,将脑立体定向仪固定在病人头部,肿瘤病人采用人头部,肿瘤病人采用 CTCT 定位,每定位,每 22 ~~ 44mmmm层厚连续扫描并通过图像三维重建,计算肿瘤层厚连续扫描并通过图像三维重建,计算肿瘤的体积,脑血管畸形则采用数字减影脑血管造的体积,脑血管畸形则采用数字减影脑血管造影(影( DSADSA ))定位。在有些情况下,病灶成像于定位。在有些情况下,病灶成像于MRIMRI图像,在图像,在 CTCT上却看不清楚,这时需利用上却看不清楚,这时需利用MRIMRI图像进行定位。一种方法是在病人做图像进行定位。一种方法是在病人做MRIMRI时,带上类似于时,带上类似于 CTCT 定标架那样的装置来确定病定标架那样的装置来确定病灶的位置。另一种方法是采用“计算机信息融灶的位置。另一种方法是采用“计算机信息融合(合( FassionFassion ))技术”,将技术”,将 MRIMRI图像的数据与图像的数据与CTCT 数据融合,利用数据融合,利用 CTCT 定标系统和定标系统和 MRIMRI 数据数据来确定病灶的位置。来确定病灶的位置。

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所测得的资料借助磁盘或光盘输入计算所测得的资料借助磁盘或光盘输入计算机,机,以便以便确定治疗方案确定治疗方案。计算机处理后可。计算机处理后可绘制出病灶各层面的正、侧及轴位的剂量绘制出病灶各层面的正、侧及轴位的剂量曲线,操作者可根据临床需要使之与靶点曲线,操作者可根据临床需要使之与靶点边缘准确重叠。较大或形状不规则病灶可边缘准确重叠。较大或形状不规则病灶可选用多中心靶点。选用多中心靶点。计算机根据选入的参数计算机根据选入的参数制定治疗方案,包括单次或多次照射、每制定治疗方案,包括单次或多次照射、每次照射时间、靶点的坐标位置、准直器选次照射时间、靶点的坐标位置、准直器选择形式等,以使射线准确集中于病灶上,择形式等,以使射线准确集中于病灶上,避免损害其周围正常组织。避免损害其周围正常组织。

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治疗时,定位系统首先按照治疗计划中治疗时,定位系统首先按照治疗计划中给出的靶心位置,将靶心放置到加速器的给出的靶心位置,将靶心放置到加速器的等中心上,在治疗过程中加速器按照治疗等中心上,在治疗过程中加速器按照治疗计划中给定的照射弧旋转,其射束始终对计划中给定的照射弧旋转,其射束始终对准靶心,达到大剂量集中照射的目的。为准靶心,达到大剂量集中照射的目的。为保证治疗过程中的靶心始终位于中心上,保证治疗过程中的靶心始终位于中心上,还有专门的等中心校验装置(一种固定于还有专门的等中心校验装置(一种固定于头架上的等中心校验标记图及治疗室内的头架上的等中心校验标记图及治疗室内的激光定位校验系统)对靶心位置进行精确激光定位校验系统)对靶心位置进行精确地校验。地校验。