CN107412963A - 新型放疗治疗计划系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种新型放疗治疗计划系统,包括放疗计划模块、磁疗计划模块、磁疗联合放疗计算模块和输出模块;放疗计划模块获取单独放疗时放疗治疗在空间各位置的放疗剂量并输入磁疗联合放疗计算模块;磁疗计划模块用于计算磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各位置的磁疗剂量并输入磁疗联合放疗计算模块;磁疗联合放疗计算模块计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并上传输出模块;输出模块输出最终的治疗计划。本发明以生物机体的生物效应相同为准则,提供了一个能够精确生成磁疗联合放疗的治疗计划的系统;本发明能够自动精确计算病人的放疗计量并自动生成治疗计划,简单方便,科学直观,能够有效对医务人员进行指导。
Description
技术领域
本发明具体涉及一种新型放疗治疗计划系统。
背景技术
随着经济技术的发展,人们的生活水平也在不断提高。但是,伴随着人们生活水平的提高,人们的工作压力和工作强度也越来越大。此外,随着经济技术和工业的发展,环境污染问题也日益突出。
肿瘤是人类健康的重大威胁,随着人们工作和生活压力的增加,以及环境问题的日益凸显,肿瘤的发病量也呈现逐年上升的趋势。
目前,肿瘤的放射治疗是一种相对较为有效的治疗方式之一。肿瘤放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法。大约70%的癌症患者在治疗癌症的过程中需要用放射治疗,约有40%的癌症可以用放射治疗根治,放射治疗在肿瘤治疗中的作用和地位日益突出,已成为治疗恶性肿瘤的主要手段之一。但是,放射治疗存在着副作用强的缺点。而放射治疗的副作用的大小直接与放射的剂量相关,但是放射剂量的计算却只能以病人病情的严重程度决定,而无法考虑病人的感受。因此病人在接受放射治疗时,往往同时存在各类的副作用,使得病人的体验极差。
目前,磁疗联合放疗是一种较为先进的放疗模式,该模式通过磁疗和放疗的结合,使得磁疗联合放疗治疗肿瘤的生物效应与单独放疗的生物效应相同时,磁疗联合放疗中的放疗剂量比单独放疗时的放疗剂量小,因此能够有效减小由放疗所造成的副作用。但是,目前磁疗联合放疗时的放疗剂量的计算一直处于人为经验计算的状态,使得磁疗联合放疗时的放疗剂量计算无法科学计算。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够精确计算病人放疗计量,并且能够自动生成治疗计划的新型放疗治疗计划系统。
本发明提供的这种新型放疗治疗计划系统,包括放疗计划模块、磁疗计划模块、磁疗联合放疗计算模块和输出模块;放疗计划模块用于获取单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并输入到磁疗联合放疗计算模块;磁疗计划模块用于计算磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量并输入到磁疗联合放疗计算模块;磁疗联合放疗计算模块用于根据单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量和磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量,计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并上传输出模块;输出模块根据磁疗联合放疗时空间各个位置的放疗剂量和磁疗剂量输出最终的治疗计划。
所述的计算磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量,具体为根据磁疗设备的参数计算出磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量。
所述的计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量,为以单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量对生物体产生的生物效应与磁疗联合放疗时放疗剂量作用在同一生物体并产生相同的生物效应为原则,计算磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量。
所述的计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量,具体为采用如下步骤计算放疗剂量:
S1.事先进行生物体试验,得到磁疗剂量为DB时,磁疗联合放疗的放疗剂量修正因子C;具体为采用如下步骤得到修正因子C:
A.获取单独放疗剂量Dray在生物机体上的生物效应;
B.获取在磁疗剂量DB时,磁疗联合放疗时放疗剂量DR作用在步骤S1所述的生物体上的生物效应;
C.当步骤S1和步骤S2所述的生物效应相等时,采用如下公式计算磁疗联合放疗的剂量修正因子C:
C=Dray/DR
S2.在生成治疗计划时,根据生物机体上各个部位的磁疗计量,根据磁疗联合放疗的剂量修正因子C计算得到磁疗联合放疗时生物机体上各个部位的放疗剂量。
本发明提供的这种新型放疗治疗计划系统,以生物机体的生物效应相同为准则,提供了一个能够精确生成磁疗联合放疗的治疗计划的系统;本发明能够自动精确计算病人的放疗计量并自动生成治疗计划,简单方便,科学直观,能够有效对医务人员进行指导。
附图说明
图1为本发明的功能模块图。
具体实施方式
如图1所示为本发明的功能模块图:本发明提供的这种新型放疗治疗计划系统,包括放疗计划模块、磁疗计划模块、磁疗联合放疗计算模块和输出模块。
放疗计划模块用于获取单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并输入到磁疗联合放疗计算模块;单独放疗的放疗剂量可以采用现有常用的方式获取,比如:医科达公司的CMS放疗计划系统、Monaco放疗计划系统,飞利浦公司的Pinnacle放疗计划系统,瓦里安公司的Eclipse放疗计划系统等等。
磁疗计划模块用于计算磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量并输入到磁疗联合放疗计算模块;磁疗计量的获取,主要是根据磁疗设备的参数计算出磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量DB,xi,yi,zi。
磁疗联合放疗计算模块用于根据单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量和磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量,以单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量对生物体产生的生物效应与磁疗联合放疗时放疗剂量作用在同一生物体并产生相同的生物效应为原则,计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并上传输出模块;具体为采用如下步骤计算放疗剂量:
S1.事先进行大量的生物体试验,得到磁疗剂量为DB时,磁疗联合放疗的放疗剂量修正因子C;具体为采用如下步骤得到修正因子C:
A.获取单独放疗剂量Dray在生物机体上的生物效应;
B.获取在磁疗剂量DB时,磁疗联合放疗时放疗剂量DR作用在步骤S1所述的生物体上的生物效应;
C.当步骤S1和步骤S2所述的生物效应相等时,采用如下公式计算磁疗联合放疗的剂量修正因子C:
C=Dray/DR
上述的修正因子,可以根据DB的大小不同,计算各个不同的磁疗剂量DB时,其磁疗联合放疗的剂量修正因子C,从而得到一张磁疗联合放疗的剂量修正因子C的修正表,以便于后期直接使用;
S2.在生成治疗计划时,根据生物机体上各个部位的磁疗计量,根据磁疗联合放疗的剂量修正因子C计算得到磁疗联合放疗时生物机体上各个部位的放疗剂量,即为Dxi,yi,zi=C*DRxi,yi,zi,式中Dxi,yi,zi为磁疗联合放疗时生物机体上各个部位的放疗剂量,DR,xi,yi,zi为磁疗联合放疗时生物机体上各个部位的磁疗剂量。
输出模块根据磁疗联合放疗时空间各个位置的放疗剂量和磁疗剂量输出最终的治疗计划。
本发明提供的这种新型放疗治疗计划系统,在输出最终的治疗计划后,给医生提供一个本系统计算得到的最佳的治疗计划,而该治疗计划仅为医生制订最终的治疗方案提供一个参考。
Claims (4)
1.一种新型放疗治疗计划系统,其特征在于包括放疗计划模块、磁疗计划模块、磁疗联合放疗计算模块和输出模块;放疗计划模块用于获取单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并输入到磁疗联合放疗计算模块;磁疗计划模块用于计算磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量并输入到磁疗联合放疗计算模块;磁疗联合放疗计算模块用于根据单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量和磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量,计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量并上传输出模块;输出模块根据磁疗联合放疗时空间各个位置的放疗剂量和磁疗剂量输出最终的治疗计划。
2.根据权利要求1所述的新型放疗治疗计划系统,其特征在于所述的计算磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量,具体为根据磁疗设备的参数计算出磁疗联合放疗时磁疗治疗在空间各个位置的磁疗剂量。
3.根据权利要求2所述的新型放疗治疗计划系统,其特征在于所述的计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量,为以单独放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量对生物体产生的生物效应与磁疗联合放疗时放疗剂量作用在同一生物体并产生相同的生物效应为原则,计算磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量。
4.根据权利要求3所述的新型放疗治疗计划系统,其特征在于所述的计算得到磁疗联合放疗时放疗治疗在空间各个位置的放疗剂量,具体为采用如下步骤计算放疗剂量:
S1.事先进行生物体试验,得到磁疗剂量为DB时,磁疗联合放疗的放疗剂量修正因子C;具体为采用如下步骤得到修正因子C:
A.获取单独放疗剂量Dray在生物机体上的生物效应;
B.获取在磁疗剂量DB时,磁疗联合放疗时放疗剂量DR作用在步骤S1所述的生物体上的生物效应;
C.当步骤S1和步骤S2所述的生物效应相等时,采用如下公式计算磁疗联合放疗的剂量修正因子C:
C=Dray/DR
S2.在生成治疗计划时,根据生物机体上各个部位的磁疗计量,根据磁疗联合放疗的剂量修正因子C计算得到磁疗联合放疗时生物机体上各个部位的放疗剂量。
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