Поверхностная лучевая терапия
Поверхностная лучевая терапия | |
---|---|
Другие имена | SGRT / Лучевая терапия под контролем поверхностного изображения |
Специальность | интервенционная радиология/онкология |
Лучевая терапия с поверхностным контролем (SGRT) (иногда называемая лучевой терапией с поверхностным контролем ) — это процесс использования трехмерной визуализации для позиционирования и отслеживания движений пациентов, подвергающихся лучевой терапии во время лечения.
Цели и клинические преимущества
[ редактировать ]SGRT может помочь повысить безопасность, эффективность и результативность лучевой терапии, предлагая рекомендации на каждом этапе рабочего процесса лучевой терапии.
SGRT, разработанная как развитие лучевой терапии под визуальным контролем , основана на 3D-визуализации, а не на рентгеновском исследовании. [ 1 ] SGRT использует камеры для передачи данных в программу, связанную с линейным ускорителем, передающим излучение. [ 2 ] Каждая камера использует проектор и датчики изображения для создания трехмерной модели поверхности пациента, проецируя на его кожу красный свет, содержащий псевдослучайный узор из пятен. [ 3 ] Этот шаблон позволяет системе SGRT ссылаться на тысячи точек на коже, действуя как виртуальные медицинские татуировки . [ 4 ] Эта информация о визуализации передается в программное обеспечение, чтобы обеспечить отслеживание в реальном времени и субмиллиметровую точность во время лучевой терапии. Информация о движениях передается обратно лучевому терапевту, который получает предупреждение, если пациент перемещается из оптимального положения (как определено его планом лечения). Системы SGRT могут быть настроены на автоматическое прекращение подачи радиации, если пациент выходит за пределы определенного уровня допуска. [ 5 ]
SGRT может помочь уменьшить ошибки в настройке и позиционировании, позволить уменьшить границы вокруг целевой ткани при планировании и позволить адаптировать лечение в ходе его курса с целью общего улучшения результатов. [ 6 ]
Клинические применения
[ редактировать ]При лечении рака молочной железы SGRT увеличивает объем информации о настройке пациента по сравнению с настройкой на основе лазера (LBS), поскольку используется вся поверхность кожи пациента, а не только три метки кожи. [ 7 ] SGRT также позволяет врачам наблюдать за пациентом в режиме реального времени, чтобы воспроизвести одно и то же положение во время компьютерной томографии у пациентов с саркомой . [ 8 ]
При использовании с глубокой задержкой дыхания на вдохе SGRT поддерживает начальное позиционирование как при свободном дыхании (в контрольной точке среднего пациента), так и в DIBH (в изоцентре лечения). [ 9 ] Было обнаружено, что этот процесс помогает уменьшить количество ошибок при настройке, позиционировании и улучшить общие результаты для пациентов. Его также использовали при стереотаксической лучевой терапии тела для облегчения первоначальной настройки и обнаружения внутрифракционных движений пациента на протяжении всего лечения. [ 3 ] Для стереотаксической хирургии SGRT позволяет использовать безрамную систему для мониторинга поверхности пациента внутри иммобилизационной маски с открытым лицом. [ 10 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Хомбринк, Геррит; Промбергер, Клаус (26 июля 2021 г.). «Как и почему была разработана поверхностная лучевая терапия» . Брейнлаб .
- ^ Фрейследерер, П.; Батиста, В.; Оллерс, М.; Нгуен, Д.; Берт, К.; Леманн, Дж. (30 мая 2022 г.). «Руководство ESTRO-ACROP по поверхностной лучевой терапии» . Радиотерапия и онкология . 173 : 188–196. дои : 10.1016/j.radonc.2022.05.026 . ПМИД 35661677 . S2CID 249252289 .
- ^ Перейти обратно: а б Лоулер, Гэвин (19 января 2022 г.). «Обзор поверхностного наведения при экстракраниальной стереотаксической лучевой терапии тела (SBRT/SABR) для настройки и управления внутрифракционными движениями» . Технические инновации и поддержка пациентов в радиационной онкологии . 21 : 23–26. дои : 10.1016/j.tipsro.2022.01.001 . ПМЦ 8777133 . ПМИД 35079644 .
- ^ Батиста, Ваня; Мейер, Юрген; Кугеле, Малин; Аль-Халлак, Ханья (2020). «Клинические парадигмы и проблемы поверхностной лучевой терапии: куда нам двигаться дальше?» . Лучевая терапия и онкология . 153 : 34–42. дои : 10.1016/j.radonc.2020.09.041 . ПМИД 32987044 . S2CID 222168459 .
- ^ Сарудис, Себастьян; Карлссон, Анна; Назад, Анна (2021). «Безрамное позиционирование с наведением по поверхности для стереотаксической лучевой терапии легких» . Журнал прикладной клинической медицинской физики . 22 (9): 215–226. дои : 10.1002/acm2.13370 . ПМЦ 8425933 . ПМИД 34406710 .
- ^ Пакстон, Адам Брент; Вагхорн, Бенджамин Джеймс; Хойсак, Джереми Дэвид; Павлицкий, Тодд (2020). Поверхностная лучевая терапия . ЦРК Пресс. ISBN 9780429951800 .
- ^ Маст, Мирьям (15 апреля 2022 г.). «Введение в: поверхностная лучевая терапия (SGRT)» . Технические инновации и поддержка пациентов в радиационной онкологии . 22 : 37–38. дои : 10.1016/j.tipsro.2022.04.004 . ПМЦ 9027274 . PMID 35464887 .
- ^ Сайто, Масахидэ; Уэда, Кодзи; Сузуки, Хидекадзу; Комияма, Такафуми; Марино, Канзас; Аоки, Шиничи; Сано, Наоки; Ониси, Хироши (3 мая 2022 г.). «Оценка точности обнаружения установки для различных участков лечения с использованием системы поверхностной лучевой терапии VOXELAN: фантомное исследование» . Журнал радиационных исследований . 63 (3): 435–442. дои : 10.1093/jrr/rrac015 . ПМЦ 9124621 . PMID 35467750 .
- ^ Фрейследерер, П.; Кугеле, М.; Оллерс, М.; Суиннен, А.; Зауэр, TO.; Берт, К.; Гиантсуди, Д.; Коррадини, С.; Батиста, В. (31 июля 2020 г.). «Последние достижения в области поверхностной лучевой терапии» . Радиационная онкология . 187 (15):187.doi 10.1186 : /s13014-020-01629-w . ПМЦ 7393906 . ПМИД 32736570 .
- ^ Хейнзерлинг, Джон Х.; Хэмптон, Карнелл Дж.; Робинсон, Майра; ярко, Меган; Мёллер, Бенджамин Дж.; Руис, Джастин; Прабху, Рошан; Бурри, Стюарт Х.; Фостер, Райан Д. (20 марта 2020 г.). «Использование лучевой терапии с поверхностным контролем в сочетании с IGRT для настройки и мониторинга внутрифракционного движения во время стереотаксической лучевой терапии тела легких и брюшной полости» . Журнал прикладной клинической медицинской физики . 21 (5): 48–55. дои : 10.1002/acm2.12852 . ПМК 7286017 . ПМИД 32196944 .