研究目的
为在欧洲同步辐射装置(ESRF)生物医学束线ID17上开发和验证微束放射治疗(MRT)的精准患者摆位方案,以实现针对深部肿瘤大动物实验的适形影像引导照射。
研究成果
欧洲同步辐射装置(ESRF)的生物医学光束线ID17在技术上已为兽医试验中的适形图像引导MRT做好准备,实现了低于2毫米的对准误差。通过改进标记尺寸和方案,可将精度提升至1毫米以下。成像剂量与人类参考水平相当,在线剂量监测可靠。未来工作应聚焦于方案优化和临床应用。
研究不足
精度受限于标记物尺寸和放置准确性、CT分辨率以及射束不均匀性。该方案需针对更小标记物和降低成像剂量进行进一步优化。适形面罩设置中的振动影响了辐照质量。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基准标记物和X射线投影成像技术制定配准方案,以验证MRT辐照前的患者体位。理论模型包含用于三维定向的Horn方法和用于束流能谱预测的XOP软件。
2:样本选择与数据来源:
使用仿真人头模(型号605,CIRS)进行基准测试,CT图像采集自AOI和格勒诺布尔CHU医疗机构。
3:实验设备与材料清单:
设备包括κ型测角仪、Frelon CCD相机、PTW Semiflex 31010与Radcal 10X6-6电离室、放射变色胶片(Gafchromic MD-V2-55)及基准标记物(铅和钛)。材料涉及PMMA立方体及铝、铜等束流衰减器和氪气。
4:实验流程与操作规范:
将模体置于测角仪上,多角度拍摄投影图像,识别标记物后实施坐标变换完成配准。采用微束辐照,并通过扫描技术进行剂量测量。
5:数据分析方法:
使用Python配合NumPy进行定向计算,ImageJ处理胶片数据,XOP构建能谱模型。统计对比包含线性拟合与误差传递分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
κ-type goniometer
Not specified
HUBER Diffraktionstechnik GmbH & Co. KG
High-precision sample stage for positioning and rotating samples during irradiation and imaging.
-
Frelon CCD camera
Not specified
Not specified
X-ray imaging detector for acquiring projection images during alignment and verification.
-
PTW Semiflex ionization chamber
31010
PTW
Dosimetry detector for measuring air kerma and dose during imaging and irradiation.
-
Radcal ionization chamber
10X6-6
Radcal
Dosimetry detector for measuring air kerma during imaging.
-
Radiochromic film
Gafchromic MD-V2-55
Gafchromic
Dosimetry and verification of irradiated fields by measuring dose distribution.
-
Bragg peak chamber
34070
PTW
Online beam monitoring during irradiation.
-
Multislit collimator
MSC
Not specified
Splits x-ray beam into microbeams for MRT irradiation.
-
Ionization chamber
IC0 and IC0bis
Not specified
Online monitoring of incident x-ray beam intensity.
-
Scanner
Perfection V750 PRO
EPSON
Digitalization of radiochromic films for dose analysis.
-
登录查看剩余7件设备及参数对照表
查看全部