ES2283624T3 - Dispositivo para alinear a un paciente para la administracion de radioterapia. - Google Patents

Dispositivo para alinear a un paciente para la administracion de radioterapia. Download PDF

Info

Publication number
ES2283624T3
ES2283624T3 ES02789303T ES02789303T ES2283624T3 ES 2283624 T3 ES2283624 T3 ES 2283624T3 ES 02789303 T ES02789303 T ES 02789303T ES 02789303 T ES02789303 T ES 02789303T ES 2283624 T3 ES2283624 T3 ES 2283624T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
patient
precise
radiation
support surface
subsystem
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES02789303T
Other languages
English (en)
Inventor
Michael F. Moyers
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Loma Linda University
Original Assignee
Loma Linda University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Loma Linda University filed Critical Loma Linda University
Application granted granted Critical
Publication of ES2283624T3 publication Critical patent/ES2283624T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/04Positioning of patients; Tiltable beds or the like
    • A61B6/0407Supports, e.g. tables or beds, for the body or parts of the body
    • A61B6/0421Supports, e.g. tables or beds, for the body or parts of the body with immobilising means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/04Positioning of patients; Tiltable beds or the like
    • A61B6/0407Supports, e.g. tables or beds, for the body or parts of the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/04Positioning of patients; Tiltable beds or the like
    • A61B6/0487Motor-assisted positioning
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1048Monitoring, verifying, controlling systems and methods
    • A61N5/1049Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the position of the patient with respect to the radiation beam
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N2005/1085X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy characterised by the type of particles applied to the patient
    • A61N2005/1087Ions; Protons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1048Monitoring, verifying, controlling systems and methods
    • A61N5/1064Monitoring, verifying, controlling systems and methods for adjusting radiation treatment in response to monitoring
    • A61N5/1069Target adjustment, e.g. moving the patient support

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Dispositivo (10) para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación a un tejido diana que comprende: una superficie (12) de soporte del paciente que comprende una superficie de contacto para fijar uno o más dispositivos de colocación correcta y/o inmovilización en la superficie de soporte del paciente; un subsistema (14) de alineación aproximada que comprende una columna (18) de elevación, un sistema (30) de detección de la posición para calcular la posición del dispositivo, y componentes electrónicos para controlar el movimiento del subsistema de alineación aproximada, estando conectado el subsistema (14) de alineación aproximada a la superficie (12) de soporte del paciente, en el que el subsistema (14) de alineación aproximada puede inducir movimientos aproximados de la superficie de soporte del paciente que comprenden movimientos de traslación inferiores o iguales a 2 metros, y rotaciones inferiores o iguales a aproximadamente 60 grados; un subsistema (16) de alineación precisa conectado a la superficie (12) de soporte del paciente, estando configurado dicho subsistema (16) de alineación precisa para inducir movimientos precisos de la superficie (12) de soporte del paciente para corregir cualquier desalineación inicial y para compensar cualquier desviación en el dispositivo de administración de haces, comprendiendo el subsistema (16) de alineación precisa componentes electrónicos para controlar el movimiento del subsistema (16) de alineación precisa, en el que el subsistema (16) de alineación precisa puede inducir movimientos precisos de la superficie de soporte del paciente que comprenden desplazamientos de traslación de hasta aproximadamente más o menos 20 milímetros con una resolución de entre aproximadamente 0, 04 milímetros y 0, 1 milímetros en tres ejes perpendiculares, y rotaciones de inclinación y balanceo de hasta aproximadamente más o menos cinco grados con una resolución de entre aproximadamente 0, 1º y 0, 2º.

Description

Dispositivo para alinear a un paciente para la administración de radioterapia.
Antecedentes
La aplicación de radiación se utiliza para una variedad de fines diagnósticos y terapéuticos. Por ejemplo, la radioterapia externa conocida como "teleterapia" se utiliza para tratar aproximadamente a la mitad de todos los pacientes con cáncer en los Estados Unidos, y se utiliza también para tratar pacientes con malformaciones arteriovenosas, membranas neovasculares subfoveales intraoculares y enfermedad de Parkinson, entre otras enfermedades y estados.
Generalmente, la teleterapia se ha realizado utilizando haces de rayos X o haces de electrones. Más recientemente, sin embargo, la teleterapia se ha realizado utilizando haces de protones debido a dos características de los haces de protones. En primer lugar, los haces de protones no se dispersan tanto como cualquiera de los haces de rayos X o los haces de electrones. Por tanto, la teleterapia con un haz de protones puede aplicarse con un gradiente de dosis más pronunciado cerca del borde del haz de protones que para un haz de rayos X o haz de electrones. En segundo lugar, los protones pierden energía a una velocidad más rápida de lo que penetran en el tejido, administrando así una dosis mayor a la profundidad del tejido diana. Estas dos características de los haces de protones permiten la administración de dosis mayores a los tejidos diana, mientras se minimiza la radiación a los tejidos normales adyacentes.
La localización de los tejidos diana a partir de tejidos no diana y la selección de las direcciones del haz se llevan a cabo normalmente utilizando un sistema de planificación del tratamiento informatizado. El sistema de planificación del tratamiento informatizado analiza la información de entrada, tal como tomografía axial computerizada de rayos X y la resonancia magnética nuclear, y proporciona información de salida, tal como direcciones del haz, formas de las protecciones para tejidos normales para cada haz, e información sobre la alineación del paciente para cada haz.
El documento US-B-6 275 5641 describe un dispositivo general de colocación para el tratamiento por radiación.
El documento EP-A-0 283 082 describe un sistema general de soporte para el paciente para radioterapia.
El documento US-A-5 911 655 describe un dispositivo para soportar a un paciente para el tratamiento por radiación estereotáctico sobre la diana.
El documento US-A-6 094 760 describe un sistema de cama para el tratamiento por radiación.
El documento WO-A-01/89625 describe un dispositivo para colocar a un paciente con tumor con un tumor en la región de la cabeza o el cuello en una cámara de tratamiento por iones pesados.
Sin embargo, independientemente del tipo de teleterapia, la alineación apropiada del paciente es crítica para administrar radiación suficiente a los tejidos diana, mientras se minimiza la radiación administrada a los tejidos no diana. La alineación del paciente es el procedimiento mediante el cual un paciente se hace interrelacionarse de manera reproducible con el equipo de administración de radiación para los fines de obtención de información anatómica, morfológica y fisiológica, para llevar a cabo simulaciones de tratamiento y para administrar tratamientos. Los objetivos de la alineación del paciente son permitir el acceso sin restricciones al paciente por los haces de radiación, y proporcionar la administración de la dosis y la selección como diana del tejido precisas, mientras se potencia la comodidad y la seguridad del paciente, y se permite la rápida salida del paciente del equipo de administración de radiación.
Las cinco etapas en el procedimiento de alineación del paciente son colocación correcta, inmovilización, localización, colocación y verificación. La colocación correcta comprende colocar al paciente en un dispositivo de colocación del paciente, tal como una mesa móvil, de una manera reproducible. La inmovilización comprende fijar al paciente colocado correctamente en el dispositivo de colocación del paciente de modo que se muevan juntos como una única unidad de una forma controlada. La localización comprende determinar la ubicación del tejido diana con respecto a la unidad de diagnóstico, estimulación o tratamiento. La colocación comprende mover el dispositivo de colocación del paciente para colocar el tejido diana en la orientación deseada en la ubicación deseada. La verificación comprende verificar la orientación y la ubicación del paciente, y puede comprender utilizar la misma técnica que la localización. Puede repetirse una o más de una de estas etapas según se requiera. Si la alineación del paciente se lleva a cabo rápidamente, es más probable que el paciente permanezca apropiadamente alineado, minimizando el margen situado alrededor del tejido diana para compensar el desplazamiento y reduciendo la dosis de radiación a los tejidos no diana.
La alineación del paciente normalmente se realiza con el paciente en una posición en decúbito supino porque se captura una mayor área superficial del paciente por los dispositivos de colocación correcta e inmovilización, porque la totalidad del paciente está a una altura más accesible para el personal de tratamiento y porque los pacientes generalmente están más cómodos en la posición de decúbito supino. La mayor parte de los dispositivos de colocación del paciente tienen, por tanto, cierta forma de mesa.
La colocación correcta se lleva a cabo normalmente utilizando un dispositivo de colocación correcta, tal como una espuma de baja densidad que está moldeada a la medida para la forma del paciente y que está unida a la parte superior del dispositivo de colocación del paciente. El paciente se acuesta directamente sobre la espuma, evitando que el paciente ruede y se desplace con respecto al dispositivo de colocación del paciente, y aumentando la comodidad del pacien-
te.
La inmovilización se lleva a cabo normalmente usando una red termoplástica que se une al dispositivo de colocación del paciente y que cubre tanto al paciente como al dispositivo de colocación correcta. Alternativamente, para la teleterapia que incluye la cabeza y el cuello, la inmovilización puede llevarse a cabo usando un anillo denominado "halo" que se coloca en el cráneo del paciente y después se atornilla al dispositivo de colocación del paciente.
La localización y verificación de alta precisión generalmente se basan en técnicas radiográficas y marcadores y marcadores fiduciales. Los marcadores fiduciales pueden ser internos, tales como las marcas anatómicas naturales o las marcas implantadas, o pueden ser externos tales como una caja Z unida a un halo.
La localización y la verificación para la teleterapia por haz de protones normalmente utilizan unidades de tratamiento por haz de protones que comprenden una fuente de rayos X de diagnóstico que pueden proyectar un haz de rayos X para simular la trayectoria deseada del haz de protones. El haz de rayos X pasa a través del paciente creando imágenes de localización capturadas sobre película o por un dispositivo de obtención de imágenes portales electrónicas. La localización se logra comparando las imágenes de localización con radiografías reconstruidas digitalmente (DRRS) generadas por el sistema de planificación del tratamiento. El paciente se vuelve a colocar repetidamente y se generan nuevas imágenes de localización hasta que se obtiene la coincidencia de las imágenes de localización y las radiografías reconstruidas digitalmente, verificando así la ubicación.
Una vez completada la alineación del paciente, la teleterapia se lleva a cabo comúnmente utilizando dispositivos de carcasa (gantries) isocéntricos que facilitan la entrada de los haces de radiación en pacientes desde múltiples direcciones de una manera oportuna. Un dispositivo de carcasa es un dispositivo mecánico que aloja un sistema de administración de haces de radiación, y comprende uno o más de un instrumento, tal como un acelerador de partículas, un tubo de rayos X, un dispositivo de dispersión de haces, colimadores de limitación de haces, un modificador del intervalo de partícula, un dispositivo de modificación de la fluencia y un detector de monitorización de la dosis.
Los ejes de rotación del dispositivo de carcasa y el dispositivo de colocación del paciente se cortan en un punto en el espacio denominado el isocentro. El centro del tejido diana dentro del paciente se coloca generalmente en el isocentro. Desgraciadamente, los dispositivos de administración de haces de radiación dentro del dispositivo de carcasa son propensos a flexionarse cuando se rotan y, por tanto, producen la desalineación del haz de radiación con el tejido diana.
Históricamente, cuando la alineación del campo de radiación no era crítico para evitar los tejidos normales adyacentes a los tejidos diana, los bordes de los campos de radiación se colocaban a grandes distancias alrededor de los volúmenes de tejido diana para garantizar que se incidiera sobre el tejido diana, independientemente de la desalineación del haz de radiación debido a las desviaciones del sistema de administración de haces de radiación. Sin embargo, cuando los tejidos normales críticos estaban adyacentes a los tejidos diana, se lograba la alineación precisa o bien mediante la recolocación radiográficamente del paciente para cada haz individual o bien mediante el uso de estructuras mecánicas grandes, rígidas y complejas para reducir las desviaciones del sistema de administración de haces de radiación. Desventajosamente, sin embargo, la recolocación radiográficamente de un paciente requiere al menos aproximadamente 15 minutos para alinear cada haz de radiación antes de la administración de la radiación. Por tanto, la administración de seis haces a un paciente requiere un tiempo de tratamiento total de al menos aproximadamente 1,5 horas. Por lo tanto, la recolocación radiográficamente de un paciente para cada haz de radiación limita significativamente el número de pacientes que pueden tratarse mediante cada aparato de tratamiento y aumenta el coste por tratamiento.
Por tanto, sería útil tener un método de alineación de un paciente para administrar múltiples haces de radiación, tales como haces de protones, que permita que un paciente se alinee en menos tiempo entre las administraciones de haces. Además, sería útil tener un dispositivo para alinear a un paciente para administrar múltiples haces de radiación, tales como haces de protones, que permita que un paciente se alinee en menos tiempo.
Sumario
Según la presente invención, se proporciona un dispositivo para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación según la reivindicación 1.
Figuras
Estas y otras características, aspectos y ventajas de la presente invención llegarán a entenderse mejor con respecto a la siguiente descripción, a las reivindicaciones adjuntas y a las figuras adjuntas, en las que:
La figura 1 es una vista esquemática de una realización del dispositivo para alinear a un paciente para administrar múltiples haces de radiación según la presente invención;
la figura 2 es una vista lateral en perspectiva del dispositivo en la figura 1 con la superficie de soporte del paciente en una posición neutra;
la figura 3 es una vista esquemática en alzado lateral del dispositivo en la figura 1 que muestra el movimiento preciso del dispositivo en el eje x;
la figura 4 es una vista esquemática en alzado lateral del dispositivo en la figura 1 que muestra el movimiento preciso del dispositivo en el eje y;
la figura 5 es una vista esquemática en alzado lateral del dispositivo en la figura 1 que muestra el movimiento preciso del dispositivo en el eje z;
la figura 6 es una vista esquemática en alzado lateral del dispositivo en la figura 1 que muestra el movimiento preciso del dispositivo en un desplazamiento de balanceo;
la figura 7 es una vista esquemática en alzado lateral del dispositivo en la figura 1 que muestra el movimiento preciso del dispositivo en un desplazamiento de inclinación;
la figura 8 es una vista esquemática en corte que deja ver el interior desde arriba del dispositivo en la figura 1 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo en la figura 1 que permiten el movimiento preciso en el eje x;
la figura 9 es una vista esquemática en corte que deja ver el interior desde arriba del dispositivo en la figura 1 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo en la figura 1 que permiten el movimiento preciso en el eje y;
la figura 10 es una vista esquemática en corte que deja ver el interior desde arriba del dispositivo en la figura 1 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo en la figura 1 que permiten el movimiento preciso de balanceo;
la figura 11 es una vista esquemática en corte que deja ver el interior desde arriba del dispositivo en la figura 1 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo en la figura 1 que permiten el movimiento preciso de inclinación; y
la figura 12 y la figura 13 son ejemplos de representaciones gráficas de los conjuntos de datos que describen el comportamiento de flexión de un dispositivo de administración de haces de radiación de muestra en el plano de rotación del dispositivo de carcasa, y perpendicular al plano de rotación del dispositivo de carcasa, respectivamente.
Descripción
Según la presente invención, se proporciona un dispositivo para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación, tal como haces de protones, desde un dispositivo de administración de haces de radiación en una pluralidad de posiciones del dispositivo que permite que un paciente se alinee en menos tiempo que utilizando los dispositivos de alineación convencionales. Además se describe un método para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación, tal como haces de protones, desde un dispositivo de administración de haces de radiación en una pluralidad de posiciones del dispositivo. El método permite que un paciente se alinee en menos tiempo que utilizando métodos convencionales. Mediante la reducción de la cantidad de tiempo para la alineación, tanto el dispositivo como el método permiten que se trate un mayor número de pacientes, que se disminuya el coste del tratamiento por paciente, y que se reduzca la cantidad de exposición a la radiación para los tejidos no diana que resultan del procedimiento de alineación. También se describe un método para llevar a cabo teleterapia. El método para llevar a cabo teleterapia comprende alinear a un paciente usando el método de alineación de la presente invención y administrar una pluralidad de haces de radiación desde dos o más de dos direcciones. Aunque se describe en relación con la teleterapia, y especialmente con la teleterapia que utiliza haces de protones, el dispositivo y el método también pueden utilizarse para alinear a un paciente para administrar otros tipos de radiación de forma precisa y rápida a una zona limitada, para otros fines distintos a la teleterapia, tal como entenderán los expertos en la técnica con referencia a esta descripción.
La presente invención es un dispositivo para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación que lleva menos tiempo que alinear el paciente entre cada administración de haces que utilizando dispositivos convencionales.
El dispositivo comprende un dispositivo de colocación del paciente de dos fases. Una fase comprende un subsistema de alineación aproximada que puede proporcionar grandes movimientos transversales y grandes rotaciones dentro de la sala de tratamiento para colocar el tejido diana dentro del paciente cerca del isocentro. La segunda fase comprende un subsistema de alineación precisa que puede realizar movimientos de traslación submilimétricos y rotaciones de tamaño de subgrado para corregir cualquier desalineación inicial cerca del isocentro, y para compensar cualquier desviación en el dispositivo de administración de haces cuando se aplica una pluralidad de haces de radiación al tejido diana desde una pluralidad de direcciones de administración.
En referencia ahora a la figura 1, se muestra una vista esquemática del dispositivo de la presente invención. Tal como puede observarse, el dispositivo 10 comprende una superficie 12 de soporte del paciente, un subsistema 14 de alineación aproximada conectado al sistema 12 de soporte del paciente y un subsistema 16 de alineación precisa conectado a la superficie 12 de soporte del paciente.
El subsistema 14 de alineación aproximada induce movimientos aproximados de la superficie 12 de soporte del paciente en torno a la sala de tratamiento. El subsistema 14 de alineación aproximada puede inducir movimientos aproximados de la superficie 12 de soporte del paciente que comprenden movimientos transversales de hasta aproximadamente 2 m y rotaciones de hasta aproximadamente 60°.
Tal como se muestra en la figura 1, el subsistema 14 de alineación aproximada comprende una columna 18 de elevación conectada al subsistema 16 de alineación precisa, y conectada a una base 20. El subsistema 14 de alineación aproximada comprende además preferiblemente una pluralidad de ruedas 22 unidas a la base 20, que permiten que el dispositivo 10 experimente translocación en torno a la sala de tratamiento. En una realización, las ruedas 22 están controladas por ordenador. En otra realización, el subsistema 14 de alineación aproximada comprende bloqueos 24 de parada de la base para mantener una posición seleccionada del dispositivo 10 en la sala de tratamiento. En una realización preferida, el subsistema 14 de alineación aproximada comprende un contrapeso 26 conectado a la base 20 para compensar el peso de la superficie 12 de soporte del paciente y un paciente (no mostrado). El subsistema 14 de alineación aproximada comprende adicionalmente componentes electrónicos (no mostrados) para controlar el movimiento del subsistema 14 de alineación aproximada. El subsistema 14 de alineación aproximada comprende además un sistema 30 de detección de la posición para calcular la posición del dispositivo 10 en la sala de tratamiento. Un subsistema 14 de alineación aproximada adecuado, que incluye un sistema 30 de detección de la posición, puede obtenerse de ONCOlog Medical QA AB de Uppsala, Suecia con el nombre de Hercules, aunque no es necesario instalar la correa y la fase de potencia de la correa para su incorporación en el dispositivo 10, y no es necesario utilizar la característica del eje del haz para el dispositivo 10. También son adecuados otros subsistemas de alineación aproximada y sistemas de detección de la posición comercialmente disponibles, tal como entenderán los expertos en la técnica con referencia a esta descripción.
En referencia ahora a la figura 2, se muestra una vista en alzado lateral en perspectiva del dispositivo 10. Tal como puede observarse, el dispositivo 10 comprende además una superficie 12 de soporte del paciente, tal como una mesa. Tal como se muestra en la figura 2, la superficie 12 de soporte del paciente está en una posición neutra, es decir, paralela al eje largo de la base 20 y perpendicular al eje largo de la columna 18 de elevación. Una mesa adecuada es la superficie de soporte del paciente Atlas de ONCOlog Medical QA AB, aunque también son adecuadas otras superficies de soporte del paciente, tal como entenderán los expertos en la técnica con referencia a esta descripción.
El dispositivo 10 tiene superficies de contacto para fijar uno o más de un dispositivo de colocación correcta e inmovilización (no mostrados), tal como los receptáculos de cuerpo entero, camillas móviles de espuma, máscaras faciales, halos craneales y bloques de mordida. En una realización preferida, tal como se muestra, la superficie 12 de soporte del paciente comprende un par opuesto de brazos 28 con forma de C que unen una parte de la superficie 12 de soporte del paciente a otra parte a lo largo de su longitud longitudinal y que permiten que el extremo distal de la superficie 12 de soporte del paciente se extienda distalmente, creando una zona abierta que permite que un haz de radiación pase hacia el tejido diana libre de obstáculos mientras el paciente permanece soportado por uno o más de un dispositivo de colocación correcta. Preferiblemente, los brazos 28 con forma de C pueden hacerse rotar lejos de la trayectoria del haz mientras el paciente se coloca correctamente y se inmoviliza sobre la superficie 12 de soporte del paciente.
El dispositivo 10 comprende además un subsistema 16 de alineación precisa conectado a la superficie 12 de soporte del paciente y al subsistema 14 de alineación aproximada. El subsistema 16 de alineación precisa induce movimientos precisos de la superficie 12 de soporte del paciente con respecto a la sala de tratamiento. Los movimientos precisos comprenden desplazamientos de traslación de hasta aproximadamente \pm 20 mm con entre aproximadamente 0,04 mm y 0,1 mm de resolución en tres ejes perpendiculares, y rotaciones de inclinación y balanceo de hasta aproximadamente \pm 5° con una resolución de entre aproximadamente 0,1° y 0,2°. En una realización preferida, los movimientos precisos comprenden desplazamientos de traslación de hasta aproximadamente \pm 20 mm con aproximadamente 0,05 mm de resolución en tres ejes perpendiculares, y rotaciones de inclinación y balanceo de hasta aproximadamente \pm 5° con una resolución de aproximadamente 0,1°.
En referencia ahora a de la figura 3 a la figura 7, se muestran vistas esquemáticas en alzado lateral del dispositivo 10 que muestran: el movimiento preciso del dispositivo 10 en el eje x, figura 3; el movimiento preciso del dispositivo 10 en el eje y, figura 4; el movimiento preciso del dispositivo 10 en el eje z, figura 5; el movimiento preciso del dispositivo 10 en un desplazamiento de balanceo, figura 6; y el movimiento preciso del dispositivo 10 en un desplazamiento de inclinación, figura 6.
En referencia ahora a la figura 8, se muestra una vista esquemática en corte que deja ver el interior desde arriba del dispositivo 10 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso en el eje x. Tal como puede observarse, los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso en el eje x comprenden raíles 32, un transportador 34 en el eje x, una ranura motriz con una tuerca 36 de bolas, un tornillo 38 de bolas, un portacojinete 40, un motor con caja 42 de cambios, poleas 44 para correa, una correa 46 de sincronización, y un potenciómetro 48 de precisión de 10 vueltas.
En referencia ahora a la figura 9, se muestra una vista esquemática en corte que deja ver el interior desde arriba del dispositivo 10 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso en el eje y. Tal como puede observarse, los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso en el eje y comprenden un armazón 50, raíles 52, un transportador 54 en el eje y, un impulsor 56 de soporte, una ranura motriz con una tuerca 58 de bolas, un tornillo 60 de bolas, un portacojinete 62, un motor con caja 64 de cambios, poleas 66 para correa, una correa 68 de sincronización, y un potenciómetro 70 de precisión de 10 vueltas.
En referencia ahora a la figura 10, se muestra una vista esquemática en corte que deja ver el interior lateral del dispositivo 10 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso de balanceo. Tal como puede observarse, los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso de balanceo comprenden un accionador 72 lineal, una superficie 74 de mesa, un centro de rotación para el ángulo 76 de balanceo, un centro inferior de rotación para el accionador 78, y un centro superior de rotación para el accionador 80. También se muestran los brazos 28 con forma de C.
En referencia ahora a la figura 11, se muestra una vista esquemática en corte que deja ver el interior lateral del dispositivo 10 que ilustra un ejemplo de los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso de inclinación. Tal como puede observarse, los componentes del dispositivo 10 que permiten el movimiento preciso de inclinación comprenden un accionador 82 lineal, una superficie 74 de mesa, un centro de rotación para el ángulo 84 de inclinación, un centro inferior de rotación para el accionador 86, y un centro superior de rotación para el accionador 88.
También se describe un método para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación, tal como haces de protones, desde un dispositivo de administración de haces de radiación en una pluralidad de posiciones del dispositivo. El método comprende compensar la flexión de un dispositivo de administración de haces de radiación dentro de un dispositivo de carcasa durante el movimiento del dispositivo de administración de haces de radiación desde una primera posición del dispositivo hasta una segunda posición del dispositivo mediante el uso de un conjunto de datos predeterminados que describen el comportamiento de flexión del dispositivo de administración de haces de radiación, de modo que el tejido diana dentro del paciente se sitúe en el centro de la línea del haz para el dispositivo de administración de haces de radiación en la segunda posición del dispositivo. El método permite que un paciente se irradie desde una pluralidad de posiciones del dispositivo de administración sin que el paciente se someta a un procedimiento de realineación total entre la recolocación del dispositivo de administración de haces de radiación desde la primera posición del dispositivo hasta la segunda posición del dispositivo. El método reduce ventajosamente el tiempo y el coste para administrar una pluralidad de haces de radiación desde una pluralidad de posiciones del dispositivo.
El presente método para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación desde una pluralidad de posiciones del dispositivo comprende las siguientes etapas. En primer lugar, se deriva un conjunto de datos que describen el comportamiento de flexión de un dispositivo de administración de haces de radiación durante la recolocación. A continuación, se selecciona un paciente adecuado, en el que el paciente tiene uno o más de un tejido diana adecuado para recibir una pluralidad de haces de radiación. Después, se produce un plan de tratamiento. A continuación, el paciente se alinea con respecto a una posición de ajuste de referencia para situar el tejido diana dentro del paciente en el isocentro. Entonces, el dispositivo de administración de haces de radiación se mueve hasta una primera posición del dispositivo. A continuación, se compensa la flexión del dispositivo de administración de haces de radiación producida por el movimiento hasta la primera posición del dispositivo, utilizando el conjunto de datos predeterminados que describen el comportamiento de flexión del dispositivo de administración de haces de radiación para situar el tejido diana dentro del paciente en el centro de la línea del haz para el dispositivo de administración de haces de radiación en la primera posición del dispositivo. Entonces, se administra un primer haz de radiación desde el dispositivo de administración de haces de radiación en la primera posición del dispositivo al tejido diana dentro del paciente. A continuación, el dispositivo de administración de haces de radiación se mueve hasta una segunda posición del dispositivo. Entonces, se compensa la flexión del dispositivo de administración de haces de radiación producida por el movimiento hasta la segunda posición del dispositivo, utilizando el conjunto de datos predeterminados que describen el comportamiento de flexión del dispositivo de administración de haces de radiación para situar el tejido diana dentro del paciente en el centro de la línea del haz para el dispositivo de administración de haces de radiación en la segunda posición del dispositivo. A continuación, se administra un segundo haz de radiación desde el dispositivo de administración de haces de radiación en la segunda posición del dispositivo al tejido diana dentro del paciente.
El dispositivo de administración de haces de radiación también puede moverse hasta una tercera posición del dispositivo. Entonces, se compensa la flexión del dispositivo de administración de haces de radiación producida por el movimiento hasta la tercera posición del dispositivo, utilizando el conjunto de datos predeterminados que describen el comportamiento de flexión de un dispositivo de administración de haces de radiación derivado previamente. A continuación, se administra un tercer haz de radiación desde el dispositivo de administración de haces de radiación en la tercera posición del dispositivo al tejido diana dentro del paciente. Tal como entenderán los expertos en la técnica con referencia a esta descripción, pueden administrarse haces de radiación adicionales desde posiciones adicionales del dispositivo al tejido diana dentro del paciente mediante la compensación de la flexión del dispositivo de administración de haces de radiación producida por el movimiento hasta las posiciones adicionales del dispositivo, utilizando el conjunto de datos predeterminados que describen el comportamiento de flexión de un dispositivo de administración de haces de radiación.
Cada una de estas etapas se describirá ahora en mayor detalle. En primer lugar, se deriva un conjunto de datos que describen el comportamiento de flexión de un dispositivo de administración de haces de radiación. En referencia ahora a la figura 12 y la figura 13, se muestran representaciones gráficas de los conjuntos de datos combinados que describen el comportamiento de flexión de dos dispositivos de administración de haces de radiación de muestra en la Loma Linda University Proton Treatment Facility (Instalación de Tratamiento por Protones de la Universidad Loma Linda), Loma Linda, California, EE.UU., en el plano de rotación del dispositivo de carcasa, figura 12, y perpendicular al plano de rotación del dispositivo de carcasa, figura 13. Las mediciones se llevaron a cabo tal como sigue.
La medición del isocentro mecánico se dividió en dos componentes perpendiculares. La primera componente se utilizó para describir la desviación radial cuando el dispositivo de carcasa rota, mientras que la segunda componente describe el descentramiento axial. La componente radial se midió insertando en primer lugar un bloque estriado en el extremo del dispositivo de administración de haces más próximo a dónde se ubicaría el paciente durante un tratamiento. El bloque estriado se extiende desde el dispositivo de administración hasta más allá del centro virtual estimado del dispositivo de carcasa. Un teodolito con un telescopio de aumento 32x se situó en la sala aproximadamente a tres metros desde el supuesto isocentro y coaxialmente con él. Se observó una rejilla en el bloque a través del telescopio de teodolito mientras el dispositivo de carcasa se hacía rotar en incrementos de 10°. Tras cada movimiento, se registró la coordenada del cruce en la observación visual del teodolito con respecto a la rejilla. Una vez medidos los datos, se transformaron desde el sistema de coordenadas del dispositivo de carcasa hasta el sistema de coordenadas de la sala y se representaron gráficamente. El descentramiento axial se midió con un indicador de cuadrante que se fijó rígidamente al extremo del dispositivo de colocación del paciente, tocando su punto de precisión el bloque estriado en el isocentro radial determinado previamente. De nuevo, el dispositivo de carcasa se hizo rotar en incrementos de 10°, dejando de registrar las mediciones. Se realizaron tanto pruebas radiales como axiales en el sentido de las agujas del reloj y el sentido contrario a las agujas del reloj. Los círculos representan la trayectoria del centro de la línea del haz durante una rotación en el sentido de las agujas del reloj mientras que las cruces representan la trayectoria del centro de la línea del haz durante una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj.
A continuación, se selecciona un paciente adecuado, en el que el paciente tiene uno o más de un tejido diana adecuado para recibir una pluralidad de haces de radiación. Un paciente adecuado será uno que tiene uno o más de un tejido diana que tiene una enfermedad o estado tratable mediante teleterapia, tal como un neoplasma tisular sólido, una malformación arteriovenosa o enfermedad de Parkinson. Preferiblemente, el paciente tendrá un neoplasma tisular sólido susceptible de tratamiento con radiación, tal como un neoplasma seleccionado del grupo que consiste en neurinoma estatoacústico, adenocarcinoma, astrocitoma, cordoma, meningioma, carcinoma nasofaríngeo y adenoma hipofisario.
Entonces, se produce un plan de tratamiento utilizando métodos convencionales. Por ejemplo, el paciente se coloca correctamente y se inmoviliza en un dispositivo de colocación del paciente de un escáner, tal como un escáner XCT u otro dispositivo adecuado, utilizando procedimientos apropiados de colocación correcta e inmovilización, y se obtiene el escáner del paciente. La información procedente del escáner se transfiere entonces a un sistema de planificación del tratamiento, y se produce el plan de tratamiento.
A continuación, el paciente se alinea de manera que el tejido diana dentro del paciente esté en el centro de la línea del haz del dispositivo de administración de haces de radiación para administrar un primer haz de radiación al tejido diana. El paciente puede alinearse utilizando un dispositivo de colocación del paciente en dos fases para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación según la presente invención. Esto puede llevarse a cabo, por ejemplo, tal como sigue.
En primer lugar, se determina la ubicación objetivo dentro del paciente con respecto a un punto de referencia del dispositivo de colocación del paciente. Entonces, se calculan las coordenadas de la sala para el subsistema de alineación aproximada del dispositivo de colocación del paciente que se requieren para situar el centro de la línea del haz el dispositivo de administración de haces de radiación en la ubicación objetivo dentro del paciente, y estas coordenadas se transfieren a una base de datos del dispositivo de colocación del paciente para generar un archivo de posición. A continuación, el paciente se lleva a la sala de tratamiento y el paciente se coloca correctamente y se inmoviliza en el dispositivo de colocación del paciente utilizando dispositivos de colocación correcta y inmovilización idénticos a los utilizados para generar el plan de tratamiento. Entonces, el subsistema de alineación precisa se centra hasta una posición neutra y se utiliza el subsistema de alineación aproximada para situar el tejido diana dentro del paciente cerca del centro de la línea del haz para el dispositivo de administración de haces de radiación utilizando el punto de referencia del dispositivo de colocación del paciente. Entonces, se determina la ubicación del tejido diana utilizando métodos convencionales, tal como imágenes de rayos X de localización y se calcula cualquier discrepancia entre la presente ubicación del tejido diana y la ubicación deseada del tejido diana. A continuación, se utiliza el subsistema de alineación precisa del dispositivo de colocación del paciente para situar el tejido diana dentro del paciente en el centro de la línea del haz para el dispositivo de administración de haces de radiación en la primera posición del dispositivo.
Una vez alineado el paciente, se administra un primer haz de radiación desde la primera posición del dispositivo al tejido diana dentro del paciente. A continuación, el dispositivo de administración de haces de radiación se mueve hasta una segunda posición del dispositivo. Entonces, se compensa la flexión del dispositivo de administración de haces de radiación producida por el movimiento hasta la segunda posición del dispositivo, utilizando el conjunto de datos predeterminados que describen el comportamiento de flexión del dispositivo de administración de haces de radiación, de modo que el tejido diana dentro del paciente se sitúe en el centro de la línea del haz para el dispositivo de administración de haces de radiación en la segunda posición del dispositivo. La compensación puede conseguirse moviendo al paciente y al dispositivo de colocación del paciente como una unidad, tal como mediante el uso de un dispositivo de colocación del paciente de dos fases según la presente invención. La compensación puede conseguirse adicionalmente mediante una o más de una acción seleccionada del grupo que consiste en desplazar un cono de sujeción de bloque o abertura con respecto al centro del aparato de administración de haces, desplazar la posición los colimadores de definición del aparato de administración de haces (tal como las láminas de un colimador de múltiples láminas), y desviar el patrón de escaneo de un haz escaneado magnéticamente, en el que cada una de estas acciones puede combinarse con la rotación del dispositivo de carcasa según sea necesario para mantener la dirección y el punto de referencia del haz, tal como entenderán los expertos en la técnica con referencia a esta descripción. A continuación, se administra un segundo haz de radiación desde la segunda posición del dispositivo al tejido diana dentro del paciente.
El presente método también puede usarse con otras técnicas de administración de tratamiento, incluyendo tomoterapia en serie (haz en abanico), tomoterapia espiral (helicoidal), arcoterapia de intensidad modulada (IMAT), terapia dinámica de haz cónico (intervalo de desplazamiento), o terapia segmentaria de haz cónico (paso y disparo), así como puede usarse para exposiciones a radiación para diagnóstico, tal como entenderán los expertos en la técnica con referencia a esta descripción.
Aunque la presente invención se ha tratado en detalle considerable con referencia a ciertas realizaciones preferidas, son posibles otras realizaciones. Por tanto, el alcance de la reivindicación adjunta no debe limitarse a la descripción de las realizaciones preferidas contenidas en esta descripción.

Claims (1)

1. Dispositivo (10) para alinear a un paciente para administrar una pluralidad de haces de radiación a un tejido diana que comprende:
una superficie (12) de soporte del paciente que comprende una superficie de contacto para fijar uno o más dispositivos de colocación correcta y/o inmovilización en la superficie de soporte del paciente;
un subsistema (14) de alineación aproximada que comprende una columna (18) de elevación, un sistema (30) de detección de la posición para calcular la posición del dispositivo, y componentes electrónicos para controlar el movimiento del subsistema de alineación aproximada, estando conectado el subsistema (14) de alineación aproximada a la superficie (12) de soporte del paciente, en el que el subsistema (14) de alineación aproximada puede inducir movimientos aproximados de la superficie de soporte del paciente que comprenden movimientos de traslación inferiores o iguales a 2 metros, y rotaciones inferiores o iguales a aproximadamente 60 grados;
un subsistema (16) de alineación precisa conectado a la superficie (12) de soporte del paciente, estando configurado dicho subsistema (16) de alineación precisa para inducir movimientos precisos de la superficie (12) de soporte del paciente para corregir cualquier desalineación inicial y para compensar cualquier desviación en el dispositivo de administración de haces, comprendiendo el subsistema (16) de alineación precisa componentes electrónicos para controlar el movimiento del subsistema (16) de alineación precisa, en el que el subsistema (16) de alineación precisa puede inducir movimientos precisos de la superficie de soporte del paciente que comprenden desplazamientos de traslación de hasta aproximadamente más o menos 20 milímetros con una resolución de entre aproximadamente 0,04 milímetros y 0,1 milímetros en tres ejes perpendiculares, y rotaciones de inclinación y balanceo de hasta aproximadamente más o menos cinco grados con una resolución de entre aproximadamente 0,1 grados y 0,2 grados, en el que el subsistema (16) de alineación precisa está adaptado para realizar:
a)
movimientos precisos a lo largo de un eje x usando un motor con una caja (42) de cambios y un potenciómetro (48) de precisión;
b)
movimientos precisos a lo largo de un eje y que es perpendicular al eje x usando un motor con una caja (64) de cambios y un potenciómetro (70) de precisión;
c)
movimientos de balanceo precisos usando un accionador (72) lineal, una superficie (74) de mesa conectada al accionador (72) lineal, un centro de rotación para el ángulo (76) de balanceo conectado a la superficie (74) de mesa, un centro inferior de rotación (78) para el accionador (72) y un centro superior de rotación (80) para el accionador (72); y
d)
movimientos de inclinación precisos usando un accionador (82) lineal, una superficie (74) de mesa conectada al accionador (82) lineal, un centro de rotación para el ángulo (84) de inclinación conectado a la superficie (74) de mesa, un centro inferior de rotación (86) para el accionador (82) y un centro superior de rotación (88) para el accionador (82).
ES02789303T 2001-10-30 2002-10-28 Dispositivo para alinear a un paciente para la administracion de radioterapia. Expired - Lifetime ES2283624T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US34043001P 2001-10-30 2001-10-30
US340430P 2001-10-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2283624T3 true ES2283624T3 (es) 2007-11-01

Family

ID=23333315

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES02789303T Expired - Lifetime ES2283624T3 (es) 2001-10-30 2002-10-28 Dispositivo para alinear a un paciente para la administracion de radioterapia.

Country Status (8)

Country Link
US (6) US6769806B2 (es)
EP (1) EP1446989B1 (es)
AT (1) ATE357839T1 (es)
AU (1) AU2002353904B2 (es)
CA (1) CA2465511C (es)
DE (1) DE60219059T2 (es)
ES (1) ES2283624T3 (es)
WO (1) WO2003039212A1 (es)

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1446989B1 (en) 2001-10-30 2007-03-21 Loma Linda University Medical Center Device for aligning a patient for delivering radiotherapy
US6986179B2 (en) * 2002-11-26 2006-01-17 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Grouted tilting patient positioning table for vascular applications
US7028356B2 (en) * 2002-11-26 2006-04-18 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Multiconfiguration braking system
US7125167B2 (en) 2003-03-04 2006-10-24 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and apparatus for tilting in a patient positioning system
CA2533680C (en) * 2003-08-12 2014-09-16 Loma Linda University Medical Center Modular patient support system
US7970452B2 (en) 2003-09-30 2011-06-28 Hologic, Inc. Open architecture imaging apparatus and coil system for magnetic resonance imaging
US7379769B2 (en) 2003-09-30 2008-05-27 Sunnybrook Health Sciences Center Hybrid imaging method to monitor medical device delivery and patient support for use in the method
US7908690B2 (en) * 2003-09-30 2011-03-22 Sentinelle Medical, Inc. Supine patient support for medical imaging
US7073508B2 (en) * 2004-06-25 2006-07-11 Loma Linda University Medical Center Method and device for registration and immobilization
EP2259664B1 (en) 2004-07-21 2017-10-18 Mevion Medical Systems, Inc. A programmable radio frequency waveform generator for a synchrocyclotron
US20060072849A1 (en) * 2004-09-27 2006-04-06 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Multi-leaf collimator position sensing
CA2595751A1 (en) * 2005-01-28 2006-08-03 Indiana University Research & Technology Corporation Relocatable stereotactic immobilization apparatus
EP1871477B1 (en) * 2005-03-09 2011-03-23 Paul Scherrer Institut System for taking wide-field beam-eye-view (bev) x-ray-images simultaneously to the proton therapy delivery
US7983380B2 (en) 2005-04-29 2011-07-19 Varian Medical Systems, Inc. Radiation systems
DE102005044651A1 (de) 2005-09-19 2007-03-22 Siemens Ag Patientenlagerungsvorrichtung für eine Strahlentherapie
CN101361156B (zh) 2005-11-18 2012-12-12 梅维昂医疗系统股份有限公司 用于实施放射治疗的设备
GB2436424A (en) 2006-02-28 2007-09-26 Elekta Ab A reference phantom for a CT scanner
US20080060133A1 (en) * 2006-08-24 2008-03-13 General Electric Company Dual-stage positioning system
AU2007323660B2 (en) 2006-11-21 2013-06-27 Loma Linda University Medical Center Device and method for immobilizing patients for breast radiation therapy
US20080201850A1 (en) * 2007-02-28 2008-08-28 Jorge A. Brito Positioning platform for prone breast imaging
US7847275B2 (en) * 2007-05-24 2010-12-07 Pcure Ltd. Method and apparatus for teletherapy positioning and validation
EP2152165A1 (en) * 2007-05-24 2010-02-17 P-cure Ltd. Irradiation treatment apparatus and method
US7576344B2 (en) * 2007-06-03 2009-08-18 Moshe Ein-Gal Target positioner
US20090013468A1 (en) * 2007-07-11 2009-01-15 Elekta Ab (Publ) Radiotherapy apparatus
US8003964B2 (en) 2007-10-11 2011-08-23 Still River Systems Incorporated Applying a particle beam to a patient
US20090124893A1 (en) * 2007-11-14 2009-05-14 Alexander Schlaefer Apparatus and method to perform stereotactic treatment of moving targets
US8290569B2 (en) 2007-11-23 2012-10-16 Hologic, Inc. Open architecture tabletop patient support and coil system
US8933650B2 (en) 2007-11-30 2015-01-13 Mevion Medical Systems, Inc. Matching a resonant frequency of a resonant cavity to a frequency of an input voltage
US8581523B2 (en) 2007-11-30 2013-11-12 Mevion Medical Systems, Inc. Interrupted particle source
US8017915B2 (en) 2008-03-14 2011-09-13 Reflexion Medical, Inc. Method and apparatus for emission guided radiation therapy
DE102008019114A1 (de) * 2008-04-16 2009-10-22 Siemens Aktiengesellschaft Medizinische Anlage und Verfahren zum Docken einer Positioniervorrichtung an ein Shuttle
US7668292B1 (en) * 2008-08-26 2010-02-23 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Patient setup error evaluation and error minimizing setup correction in association with radiotherapy treatment
US9881710B2 (en) * 2009-03-27 2018-01-30 Koninklijke Philips N.V. Achromatic phase-contrast imaging
EP2445413B1 (en) 2009-06-23 2020-02-12 Invivo Corporation Variable angle guide holder for a biopsy guide plug
US9687200B2 (en) 2010-06-08 2017-06-27 Accuray Incorporated Radiation treatment delivery system with translatable ring gantry
US8917813B2 (en) 2010-02-24 2014-12-23 Accuray Incorporated Gantry image guided radiotherapy system and related treatment delivery methods
US8559596B2 (en) 2010-06-08 2013-10-15 Accuray Incorporated Target Tracking for image-guided radiation treatment
US8755489B2 (en) 2010-11-11 2014-06-17 P-Cure, Ltd. Teletherapy location and dose distribution control system and method
US9913596B2 (en) 2010-11-25 2018-03-13 Invivo Corporation Systems and methods for MRI guided trans-orifice and transperineal intervention apparatus with adjustable biopsy needle insertion
US8536547B2 (en) 2011-01-20 2013-09-17 Accuray Incorporated Ring gantry radiation treatment delivery system with dynamically controllable inward extension of treatment head
US9446260B2 (en) * 2011-03-15 2016-09-20 Mark Jagger Computer controlled laser therapy treatment table
US9173622B2 (en) * 2011-11-03 2015-11-03 Creative Ultrasound Imaging, Inc. Elevating and rotating ultrasound patient stand
CN104363835B (zh) * 2012-06-12 2018-05-15 皇家飞利浦有限公司 成像系统受试者支撑件
DE102012214449B4 (de) * 2012-08-14 2014-07-10 Siemens Aktiengesellschaft Patientenlagerungsvorrichtung sowie eine die Patientenlagerungsvorrichtung umfassende medizinische Bildgebungsvorrichtung
JP6121544B2 (ja) 2012-09-28 2017-04-26 メビオン・メディカル・システムズ・インコーポレーテッド 粒子ビームの集束
EP2900325B1 (en) 2012-09-28 2018-01-03 Mevion Medical Systems, Inc. Adjusting energy of a particle beam
JP6254600B2 (ja) 2012-09-28 2017-12-27 メビオン・メディカル・システムズ・インコーポレーテッド 粒子加速器
WO2014052709A2 (en) 2012-09-28 2014-04-03 Mevion Medical Systems, Inc. Controlling intensity of a particle beam
US10254739B2 (en) 2012-09-28 2019-04-09 Mevion Medical Systems, Inc. Coil positioning system
TW201438787A (zh) 2012-09-28 2014-10-16 Mevion Medical Systems Inc 控制粒子治療
EP2901821B1 (en) 2012-09-28 2020-07-08 Mevion Medical Systems, Inc. Magnetic field regenerator
JP6523957B2 (ja) 2012-09-28 2019-06-05 メビオン・メディカル・システムズ・インコーポレーテッド 磁場を変更するための磁性シム
US9681531B2 (en) 2012-09-28 2017-06-13 Mevion Medical Systems, Inc. Control system for a particle accelerator
US9646376B2 (en) 2013-03-15 2017-05-09 Hologic, Inc. System and method for reviewing and analyzing cytological specimens
US8791656B1 (en) 2013-05-31 2014-07-29 Mevion Medical Systems, Inc. Active return system
US9730308B2 (en) 2013-06-12 2017-08-08 Mevion Medical Systems, Inc. Particle accelerator that produces charged particles having variable energies
US10258810B2 (en) 2013-09-27 2019-04-16 Mevion Medical Systems, Inc. Particle beam scanning
US9962560B2 (en) 2013-12-20 2018-05-08 Mevion Medical Systems, Inc. Collimator and energy degrader
US10675487B2 (en) 2013-12-20 2020-06-09 Mevion Medical Systems, Inc. Energy degrader enabling high-speed energy switching
US9661736B2 (en) 2014-02-20 2017-05-23 Mevion Medical Systems, Inc. Scanning system for a particle therapy system
US9950194B2 (en) 2014-09-09 2018-04-24 Mevion Medical Systems, Inc. Patient positioning system
US10786689B2 (en) 2015-11-10 2020-09-29 Mevion Medical Systems, Inc. Adaptive aperture
USD844790S1 (en) * 2016-03-11 2019-04-02 Innovative Medical Products, Inc. Extension for surgical patient positioner
EP3481503B1 (en) 2016-07-08 2021-04-21 Mevion Medical Systems, Inc. Treatment planning
US10806409B2 (en) 2016-09-23 2020-10-20 Varian Medical Systems International Ag Medical systems with patient supports
JP7178714B2 (ja) * 2016-11-15 2022-11-28 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド 放射線療法患者プラットフォーム
EP3541281B1 (en) 2016-11-15 2021-09-08 RefleXion Medical, Inc. System for emission-guided high-energy photon delivery
US11103730B2 (en) 2017-02-23 2021-08-31 Mevion Medical Systems, Inc. Automated treatment in particle therapy
WO2018183748A1 (en) 2017-03-30 2018-10-04 Reflexion Medical, Inc. Radiation therapy systems and methods with tumor tracking
EP3645111A1 (en) 2017-06-30 2020-05-06 Mevion Medical Systems, Inc. Configurable collimator controlled using linear motors
CN111050849B (zh) 2017-07-11 2022-04-08 反射医疗公司 用于pet检测器余辉管理的方法
JP7315961B2 (ja) 2017-08-09 2023-07-27 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド 放出誘導放射線療法における異常検出のためのシステムおよび方法
WO2019099551A1 (en) 2017-11-14 2019-05-23 Reflexion Medical, Inc. Systems and methods for patient monitoring for radiotherapy
JP7409672B2 (ja) 2018-02-13 2024-01-09 リフレクション メディカル, インコーポレイテッド ビームステーション治療計画および放射線送達方法
WO2020082012A1 (en) * 2018-10-18 2020-04-23 Zap Surgical Systems, Inc. Positioning and motion tracking using force sensing
US11291861B2 (en) 2019-03-08 2022-04-05 Mevion Medical Systems, Inc. Delivery of radiation by column and generating a treatment plan therefor
US11259962B1 (en) * 2021-03-24 2022-03-01 Stroma Medical Corporation Systems and methods for patient alignment and treatment

Family Cites Families (251)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA467836A (en) 1945-01-01 1950-09-05 W. Schenker Abraham Body resting appliances
US2675564A (en) 1949-07-13 1954-04-20 Robert C Hughes Stretcher
US3689949A (en) 1965-09-17 1972-09-12 Scott Paper Co Flotation apparatus
US3397411A (en) * 1965-09-21 1968-08-20 Generay Gen Radiologica Patient-supporting device for radiological treatments
US3449570A (en) 1965-10-22 1969-06-10 Philips Corp X-ray table having a plurality of pairs of slings with oppositely windable members
DE1704531B2 (de) 1966-03-23 1972-04-06 Contraves AG, Zurich (Schweiz) Verfahren zur herstellung von spezifisch lichten kunststoffkoerpern
US3545739A (en) 1968-01-15 1970-12-08 Marc B D Avignon Immobilization device
US3556455A (en) 1968-06-24 1971-01-19 Fred Storm Ind Designs Inc Overhead equipment control apparatus for operating rooms
US3762404A (en) 1969-08-21 1973-10-02 Olympic Surgical Co Inc Positioning aid
US3604931A (en) 1969-12-10 1971-09-14 Atomic Energy Commission Neutron dosimeter including a step wedge formed of an alpha-attenuating material
US3777124A (en) * 1970-11-27 1973-12-04 Varian Associates Computer assisted radiation therapy machine
US3745998A (en) 1971-01-06 1973-07-17 Bio Medical Syst Inc Vacuum formed support structures and immobilizer devices
US3778049A (en) 1971-12-07 1973-12-11 Hyperion Inc Angiographic cradle
US3893198A (en) 1972-03-29 1975-07-08 Medic Ease Corp Mattress for preventing bedsores
US3848132A (en) 1972-12-20 1974-11-12 Picker Corp Patient rotator and method of conducting x-ray studies
US3851644A (en) 1973-01-12 1974-12-03 Picker Corp Method and apparatus for rapidly immobilizing a patient
US3885258A (en) 1973-03-26 1975-05-27 John J Regan Multi-layered contoured mattress
BE798803A (nl) 1973-04-27 1973-08-16 Pla Ma Belgium Nv Werkwijze en inrichting voor de uitvoering van een ondersteuning van een patient
US3901588A (en) 1973-06-19 1975-08-26 Pfizer Calibrating device for light scatter photometering instrument
CA985433A (en) 1973-07-20 1976-03-09 Melvin L. Foster High strength low attenuation couch top
US3986697A (en) 1973-11-21 1976-10-19 Picker Corporation Telescopic column for x-ray apparatus
US3905054A (en) 1974-01-21 1975-09-16 Robert K Windsor Vehicle for paralyzed persons
FR2265347B1 (es) 1974-03-27 1979-06-15 Poudres & Explosifs Ste Nale
US3947686A (en) 1974-04-25 1976-03-30 The Babcock & Wilcox Co. Graphite composite X-ray transparent patient support
US3897777A (en) 1974-05-23 1975-08-05 Morrison Medical Products Comp Head restraint
US4230129A (en) 1975-07-11 1980-10-28 Leveen Harry H Radio frequency, electromagnetic radiation device having orbital mount
US4064401A (en) 1976-02-04 1977-12-20 Danny Alden Marden Headholder assembly
GB1578754A (en) 1976-03-25 1980-11-12 Emi Ltd Patient positioning and supporting arrangement
US4190772A (en) 1976-04-19 1980-02-26 Varian Associates, Inc. Tomographic scanning apparatus having detector signal digitizing means mounted to rotate with detectors
US4252594A (en) 1977-08-31 1981-02-24 The Babcock & Wilcox Company X-ray patient support stretcher and method for fabrication
GB1601970A (en) 1978-05-31 1981-11-04 Nat Res Dev Methods of deriving image information from objects
US4256112A (en) 1979-02-12 1981-03-17 David Kopf Instruments Head positioner
US4269512A (en) 1979-02-21 1981-05-26 Nosler John C Electro-optical position-monitoring apparatus with tracking detector
DE2925274A1 (de) 1979-06-22 1981-01-08 Siemens Ag Roentgendiagnostikanlage fuer angiographische roentgenaufnahmeserien
US4262204A (en) 1979-09-24 1981-04-14 General Electric Company Patient cradle for computerized tomography apparatus
IT1124338B (it) 1979-10-09 1986-05-07 Rolando Gallina Procedimento per la realizzazione di plantari anatomici e mezzi per l'attuazione di tale procedimento
US4327046A (en) 1979-12-07 1982-04-27 Southern Research Institute Method for producing a rigid, shaped mass support system
US4287425A (en) 1979-12-31 1981-09-01 Pfizer, Incorporated Construction of a CT scanner using heavy ions or protons
US4347213A (en) 1980-03-28 1982-08-31 Rogers Jr John E Method of forming contoured cushion
US4365341A (en) 1980-06-09 1982-12-21 The Johns Hopkins University On-line treatment monitoring for radiation teletherapy
SE456048B (sv) 1982-02-24 1988-08-29 Philips Norden Ab Sett och anordning for att bestemma kollisionsrisken for tva inbordes rorliga kroppar
US4504050A (en) 1982-09-30 1985-03-12 Duke University Head support
US4400820A (en) 1982-09-30 1983-08-23 General Electric Company Axial tomography head holder
US4484571A (en) 1983-01-03 1984-11-27 General Electric Company Patient security and restraint system
US4552508A (en) 1983-06-15 1985-11-12 Cpc Engineering Corporation Wear ring mount for lift pumps
CA1174376A (en) 1983-07-22 1984-09-11 Charles R. Fitz X-ray head holder
GB8415128D0 (en) 1984-06-14 1984-07-18 Chaimowicz J C A Optical displacement sensors
GB8415127D0 (en) 1984-06-14 1984-07-18 Davies D E N Optical displacement sensors
US4591341A (en) 1984-10-03 1986-05-27 Andrews Lawrence F Orthodontic positioner and method of manufacturing same
US4841965A (en) 1984-11-13 1989-06-27 Jacobs Deborah A Animal holding and position restoring device employing vacuum holder and mouthpiece
US4705955A (en) 1985-04-02 1987-11-10 Curt Mileikowsky Radiation therapy for cancer patients
EP0222672B1 (fr) 1985-09-26 1990-07-25 Guy Saussereau Dispositif d'immobilisation pour la réalisation d'actes médicaux et paramédicaux
DE3672957D1 (de) 1985-10-09 1990-08-30 Siemens Ag Lithotripsie-einheit.
US5048071A (en) * 1985-11-13 1991-09-10 John K. Grady X-ray patient examination table support system with rotating and tilting means
US4688780A (en) 1986-03-31 1987-08-25 Siemens Gammasonics, Inc. Patient support
US4671284A (en) 1986-08-01 1987-06-09 Vibrosaun Usa, Inc. Sauna support bed
US4682818A (en) 1986-08-14 1987-07-28 Morell Theodore R Pressure distribution pad assembly for wheelchairs
DE3771978D1 (de) 1986-09-19 1991-09-12 Siemens Ag Lithotripsie-arbeitsplatz.
DE3643893A1 (de) 1986-12-22 1988-06-30 Buchler Gmbh Verfahren zur durchfuehrung einer ferngesteuerten bestrahlung im nachladesystem
GB8706153D0 (en) * 1987-03-16 1987-04-23 Philips Nv Patient support system for radiotherapy
US4752064A (en) 1987-03-23 1988-06-21 Gene Voss Therapeutic head support
GB2211710A (en) * 1987-10-28 1989-07-05 Philips Nv Multileaf collimator
GB8728150D0 (en) 1987-12-02 1988-01-06 Inst Of Neurology Queen Square Head fixation apparatus
US4926457A (en) 1988-01-29 1990-05-15 Hill-Rom Company, Inc. Radiolucent hospital bed surface
US4917344A (en) 1988-04-07 1990-04-17 Loma Linda University Medical Center Roller-supported, modular, isocentric gantry and method of assembly
US4905267A (en) * 1988-04-29 1990-02-27 Loma Linda University Medical Center Method of assembly and whole body, patient positioning and repositioning support for use in radiation beam therapy systems
US4979519A (en) 1988-05-05 1990-12-25 Board Of Regents, University Of Texas System Head positioning system for accurate cranial alignment and dimension in magnetic resonance
US5156166A (en) * 1988-08-08 1992-10-20 John K. Grady Medical patient support table
US5014290A (en) 1988-10-28 1991-05-07 Moore Robert M Method and apparatus for generating radiation blockers
US5865832A (en) 1992-02-27 1999-02-02 Visx, Incorporated System for detecting, measuring and compensating for lateral movements of a target
JPH02246936A (ja) 1989-03-22 1990-10-02 Toshiba Corp X線ct用寝台装置
US5017789A (en) 1989-03-31 1991-05-21 Loma Linda University Medical Center Raster scan control system for a charged-particle beam
US5117829A (en) 1989-03-31 1992-06-02 Loma Linda University Medical Center Patient alignment system and procedure for radiation treatment
IL89874A0 (en) 1989-04-06 1989-12-15 Nissim Nejat Danon Apparatus for computerized laser surgery
EP0404998B1 (de) 1989-06-30 1994-11-09 Siemens Aktiengesellschaft Patientenlagerungstisch mit in Richtung der Längsachse des Patientenlagerungstisches verstellbarer Lagerungsplatte
AU650242B2 (en) 1989-11-28 1994-06-16 International Business Machines Corporation Methods and apparatus for dynamically managing input/output (I/O) connectivity
US5081665A (en) 1990-03-16 1992-01-14 Julia Kostich Device for holding a head in a prone or supine position
US5269305A (en) 1990-04-27 1993-12-14 The Nomos Corporation Method and apparatus for performing stereotactic surgery
US5090047A (en) 1990-10-23 1992-02-18 Applied Research Company Apparatus for reproducibly positioning an image receptor for intraoral diagnostics
JP2875638B2 (ja) 1991-01-14 1999-03-31 浜松ホトニクス株式会社 物体検知装置
US6405072B1 (en) 1991-01-28 2002-06-11 Sherwood Services Ag Apparatus and method for determining a location of an anatomical target with reference to a medical apparatus
US6143003A (en) 1995-01-31 2000-11-07 Cosman; Eric R. Repositioner for head, neck, and body
US5947981A (en) 1995-01-31 1999-09-07 Cosman; Eric R. Head and neck localizer
GB9107740D0 (en) 1991-04-11 1991-05-29 Atomic Energy Authority Uk Method of monitoring displacements
US5242455A (en) 1991-05-03 1993-09-07 University Of Pittsburgh Imaging fixation and localization system
US5279309A (en) 1991-06-13 1994-01-18 International Business Machines Corporation Signaling device and method for monitoring positions in a surgical operation
US5168514A (en) 1991-09-27 1992-12-01 Board Of Regents, The University Of Texas System Modular radiotherapy treatment chair and methods of treatment
US5240218A (en) 1991-10-23 1993-08-31 Loma Linda University Medical Center Retractable support assembly
US5207688A (en) 1991-10-31 1993-05-04 Medco, Inc. Noninvasive head fixation method and apparatus
US5230623A (en) 1991-12-10 1993-07-27 Radionics, Inc. Operating pointer with interactive computergraphics
JP3305348B2 (ja) 1992-01-16 2002-07-22 株式会社日立メディコ 定位的放射線治療装置
US5388580A (en) 1992-08-19 1995-02-14 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Head holder for magnetic resonance imaging/spectroscopy system
US5276927A (en) 1992-09-21 1994-01-11 Ohio Medical Instrument Co. Radiolucent head support
US5281232A (en) 1992-10-13 1994-01-25 Board Of Regents Of The University Of Arizona/ University Of Arizona Reference frame for stereotactic radiosurgery using skeletal fixation
US5427097A (en) 1992-12-10 1995-06-27 Accuray, Inc. Apparatus for and method of carrying out stereotaxic radiosurgery and radiotherapy
US5287576A (en) 1993-02-08 1994-02-22 Fraser Lance G Head support
FR2701391B1 (fr) 1993-02-12 1995-05-12 Alain Ades Dispositifs médicaux radiotransparents pour le support et le transport de personnes et applications.
US5380336A (en) 1993-04-16 1995-01-10 John Misko Method and apparatus for stereotactic radiosurgery and fractionated radiation therapy
US5361765A (en) 1993-05-07 1994-11-08 Medical Advances, Inc. Two-part quadrature NMR coil
US5446548A (en) 1993-10-08 1995-08-29 Siemens Medical Systems, Inc. Patient positioning and monitoring system
US5464411A (en) 1993-11-02 1995-11-07 Loma Linda University Medical Center Vacuum-assisted fixation apparatus
US5549616A (en) 1993-11-02 1996-08-27 Loma Linda University Medical Center Vacuum-assisted stereotactic fixation system with patient-activated switch
US5370118A (en) 1993-12-23 1994-12-06 Medical Advances, Inc. Opposed loop-pair quadrature NMR coil
US5370117A (en) 1994-01-03 1994-12-06 Mclaurin, Jr.; Robert L. Immobilization system for repeated use in imaging and treating of brain tumors
JPH07204184A (ja) 1994-01-25 1995-08-08 Sony Corp 医用診断装置と医用診断方法
US5538494A (en) 1994-03-17 1996-07-23 Hitachi, Ltd. Radioactive beam irradiation method and apparatus taking movement of the irradiation area into consideration
DE4418216A1 (de) * 1994-05-25 1995-11-30 Laser Applikationan Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Positionierung eines Patienten auf einer verstellbaren Unterlage
US5454993A (en) 1994-05-31 1995-10-03 Kostich; Jeffrey V. Method for immobilizing the inferior portion of the human anatomy
US5485833A (en) 1994-06-10 1996-01-23 Dietz; Henry G. Breath exposure synchronizer
ATE252349T1 (de) 1994-09-15 2003-11-15 Visualization Technology Inc System zur positionserfassung mittels einer an einem patientenkopf angebrachten referenzeinheit zur anwendung im medizinischen gebiet
JP3577114B2 (ja) 1994-09-20 2004-10-13 株式会社東芝 シンチレーションカメラ
US5622187A (en) 1994-09-30 1997-04-22 Nomos Corporation Method and apparatus for patient positioning for radiation therapy
JP2776275B2 (ja) * 1994-10-31 1998-07-16 株式会社島津製作所 X線透視撮影装置
US5531229A (en) 1995-01-20 1996-07-02 Dean; Richard D. Body part immobilization device
US5588430A (en) 1995-02-14 1996-12-31 University Of Florida Research Foundation, Inc. Repeat fixation for frameless stereotactic procedure
US5566681A (en) 1995-05-02 1996-10-22 Manwaring; Kim H. Apparatus and method for stabilizing a body part
US5553112A (en) 1995-06-06 1996-09-03 Medical Instrumentation And Diagnostics Corp. Laser measuring apparatus and method for radiosurgery/stereotactic radiotherapy alignment
US6345114B1 (en) 1995-06-14 2002-02-05 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for calibration of radiation therapy equipment and verification of radiation treatment
DE19612091C2 (de) 1995-09-21 1998-03-19 Knapp Juergen Michael Hubsäule
GB9520564D0 (en) 1995-10-07 1995-12-13 Philips Electronics Nv Apparatus for treating a patient
US5595191A (en) 1995-10-12 1997-01-21 Wfr/Aquaplast Corporation Adjustable patient immobilization system and method for patient immobilization
SE505513C2 (sv) 1995-11-14 1997-09-08 Elekta Ab Anordning för återpositionering av en patient
US6023694A (en) 1996-01-02 2000-02-08 Timeline, Inc. Data retrieval method and apparatus with multiple source capability
US5802511A (en) 1996-01-02 1998-09-01 Timeline, Inc. Data retrieval method and apparatus with multiple source capability
JP3833263B2 (ja) 1996-04-12 2006-10-11 ザ パーキン―エルマー コーポレイション イオン検出器、およびそれを用いた計器
DE19614644C2 (de) * 1996-04-13 2001-12-06 Werner Brenneisen Vorrichtung zur Lagerung eines Patienten für eine stereotaktisch gezielte Strahlentherapie
US5823192A (en) 1996-07-31 1998-10-20 University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education Apparatus for automatically positioning a patient for treatment/diagnoses
US5745545A (en) 1996-08-16 1998-04-28 Siemens Medical Systems, Inc. Alignment system and method for intra-operative radiation therapy
US5820553A (en) 1996-08-16 1998-10-13 Siemens Medical Systems, Inc. Identification system and method for radiation therapy
US5851182A (en) 1996-09-11 1998-12-22 Sahadevan; Velayudhan Megavoltage radiation therapy machine combined to diagnostic imaging devices for cost efficient conventional and 3D conformal radiation therapy with on-line Isodose port and diagnostic radiology
US5727554A (en) 1996-09-19 1998-03-17 University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education Apparatus responsive to movement of a patient during treatment/diagnosis
US6157828A (en) 1997-01-31 2000-12-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an alert with information signal between a mobile switching center and a base station
US5675851A (en) 1996-10-08 1997-10-14 Feathers; John A. X-ray table extension for head and upper body support
US5806116A (en) 1996-10-25 1998-09-15 Varian Associates, Inc. Positioning system for a patient support apparatus
CN1169032C (zh) 1996-11-29 2004-09-29 松下电工株式会社 建筑物自动监控系统
US5820444A (en) 1997-02-03 1998-10-13 Mcgaughey; Eleanor F. Post surgical brassiere
US5775337A (en) 1997-03-21 1998-07-07 Biotek Immobilization device
US6182060B1 (en) 1997-04-15 2001-01-30 Robert Hedgcock Method and apparatus for storing, retrieving, and processing multi-dimensional customer-oriented data sets
US5848449A (en) 1997-05-05 1998-12-15 Biotek Slide lock device and method for securing a patient positioning mold
BE1012534A3 (fr) * 1997-08-04 2000-12-05 Sumitomo Heavy Industries Systeme de lit pour therapie par irradiation.
US5832550A (en) 1997-08-11 1998-11-10 Biotek Moldable vacuum cushion
US6003174A (en) 1997-09-03 1999-12-21 Kantrowitz; Allen Radiolucent table extension and method
US6325758B1 (en) 1997-10-27 2001-12-04 Nomos Corporation Method and apparatus for target position verification
DE19756783C1 (de) * 1997-12-19 1999-07-08 Hans Pausch Roentgengeraetebau Vorrichtung zum Bewegen eines Röntgentischs
WO1999035966A1 (en) 1998-01-14 1999-07-22 Leonard Reiffel System to stabilize an irradiated internal target
US6085227A (en) 1998-03-20 2000-07-04 International Business Machines Corporation System and method for operating scientific instruments over wide area networks
US6178430B1 (en) 1998-05-11 2001-01-23 Mci Communication Corporation Automated information technology standards management system
DE19835209A1 (de) 1998-08-04 2000-02-10 Schwerionenforsch Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Steuern einer Bestrahlungseinrichtung
IL125676A (en) * 1998-08-05 2003-01-12 Moshe Ein Gal Positioner for radiation treatment
US6313915B1 (en) 1998-08-27 2001-11-06 Murata Manufacturing Co., Ltd. Displacement measuring method and apparatus
DE19841308A1 (de) 1998-09-10 2000-04-06 Schwerionenforsch Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Umwandeln von Ladungsfluß in ein Frequenzsignal
US6356930B2 (en) 1998-10-16 2002-03-12 Silverstream Software, Inc. Connection concentrator for distributed object systems
DE69916871T2 (de) 1998-10-23 2005-03-31 Varian Medical Systems Technologies, Inc., Palo Alto Verfahren und system zur physiologischen steuerung von radiotherapie
US6279579B1 (en) 1998-10-23 2001-08-28 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for positioning patients for medical treatment procedures
US6621889B1 (en) 1998-10-23 2003-09-16 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for predictive physiological gating of radiation therapy
US6148272A (en) 1998-11-12 2000-11-14 The Regents Of The University Of California System and method for radiation dose calculation within sub-volumes of a monte carlo based particle transport grid
US6200025B1 (en) 1998-12-15 2001-03-13 Siemens Medical Systems, Inc. Flexible automated specification testing for quality checks
DE29900512U1 (de) * 1999-01-14 1999-04-22 Siemens AG, 80333 München Magnetresonanzanlage für die intraoperative Bildgebung
DE19907774A1 (de) 1999-02-19 2000-08-31 Schwerionenforsch Gmbh Verfahren zum Verifizieren der berechneten Bestrahlungsdosis eines Ionenstrahl-Therapiesystems
DE19907098A1 (de) 1999-02-19 2000-08-24 Schwerionenforsch Gmbh Ionenstrahl-Abtastsystem und Verfahren zum Betrieb des Systems
DE19907065A1 (de) 1999-02-19 2000-08-31 Schwerionenforsch Gmbh Verfahren zur Überprüfung eines Isozentrums und einer Patientenpositionierungseinrichtung eines Ionenstrahl-Therapiesystems
DE19907771A1 (de) 1999-02-19 2000-08-31 Schwerionenforsch Gmbh Verfahren zur Überprüfung der Bestrahlungssteuereinheit eines Ionenstrahl-Therapiesystems
US6375355B1 (en) * 1999-03-10 2002-04-23 Joseph Fortin Moveable table
US6144875A (en) 1999-03-16 2000-11-07 Accuray Incorporated Apparatus and method for compensating for respiratory and patient motion during treatment
EP1041579A1 (en) 1999-04-01 2000-10-04 GSI Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH Gantry with an ion-optical system
US6780149B1 (en) 1999-04-07 2004-08-24 Loma Linda University Medical Center Patient motion monitoring system for proton therapy
US6308353B1 (en) 1999-04-09 2001-10-30 The Or Group, Inc. Method and apparatus for positioning a patient
DE59912466D1 (de) 1999-04-12 2005-09-29 Schwerionenforsch Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Regelung eines Rasterscanners in der Ionenstrahltherapie
US6814694B1 (en) 1999-06-25 2004-11-09 Paul Scherrer Institut Device for carrying out proton therapy
US6269499B1 (en) 1999-06-29 2001-08-07 General Electric Company Multi-axis planar mechanism for a positioner patient platform
US6161237A (en) 1999-07-29 2000-12-19 Med-Tec, Inc. Patient positioning device for radiation therapy
DE19947328B4 (de) * 1999-10-01 2006-06-14 Siemens Ag Bildgebendes medizinisches Diagnosegerät
US6725078B2 (en) 2000-01-31 2004-04-20 St. Louis University System combining proton beam irradiation and magnetic resonance imaging
US6446286B1 (en) 2000-02-07 2002-09-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Patient support table for medical imaging having regions for reduced radiation attenuation
EP1257325A4 (en) 2000-02-18 2006-01-04 Beaumont Hospital William COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH A CONICAL BEAM WITH A FLAT PANEL IMAGER
JP4248723B2 (ja) 2000-02-28 2009-04-02 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー X線ctシステム用クレードル及びx線ctシステム
WO2001076480A1 (en) 2000-04-05 2001-10-18 Georgetown University Stereotactic radiosurgery methods to precisely deliver high dosages of radiation especially to the spine
US6813788B2 (en) 2000-04-06 2004-11-09 Schaerer Mayfield Usa, Inc. Variable length radiolucent surgical table extension
US6505245B1 (en) 2000-04-13 2003-01-07 Tecsys Development, Inc. System and method for managing computing devices within a data communications network from a remotely located console
DE10025913A1 (de) 2000-05-26 2001-12-06 Schwerionenforsch Gmbh Vorrichtung zum Plazieren eines Tumor-Patienten mit einem Tumor im Kopf-Halsbereich in einem Schwerionentherapieraum
US6282739B1 (en) 2000-07-19 2001-09-04 Now Machining & Manufacturing Adjustable head rest
US6904630B2 (en) 2000-07-21 2005-06-14 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Tabletop for radiation therapy and diagnostic imaging
DE10038836A1 (de) 2000-08-04 2002-02-21 Deutsches Krebsforsch Verfahren und Messanordnung zur Bestimmung der Lage einer Rotationsachse eines Körpers sowie Verfahren zum Ausrichten eines Patiententisches
US6504899B2 (en) 2000-09-25 2003-01-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method for selecting beam orientations in intensity modulated radiation therapy
CA2324048A1 (en) 2000-10-20 2002-04-20 Wei Ding Computer assisted radiotherapy dosimeter system and software therefor
EP2320431A3 (en) 2000-12-08 2012-09-05 Loma Linda University Medical Center Proton beam therapy control system
JP2002177406A (ja) 2000-12-14 2002-06-25 Mitsubishi Electric Corp 放射線照射システム及びその照射ターゲット動きモニタ方法並びに照射ターゲット定位化方法
JP2004518978A (ja) 2001-02-06 2004-06-24 ジー エス アイ ゲゼルシャフト フュア シュベールイオーネンフォルシュンク エム ベー ハー 重イオンガントリー用ビーム走査システム
ATE261745T1 (de) 2001-03-05 2004-04-15 Brainlab Ag Verfahren zur erstellung bzw. aktualisierung eines bestrahlungsplans
US6598275B1 (en) 2001-03-12 2003-07-29 Steris, Inc. Low shadow radiolucent surgical table, clamp systems, and accessories therefore
US7054413B2 (en) 2001-03-15 2006-05-30 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Rotatable multi-element beam shaping device
US20020193685A1 (en) 2001-06-08 2002-12-19 Calypso Medical, Inc. Guided Radiation Therapy System
EP1265462A1 (fr) 2001-06-08 2002-12-11 Ion Beam Applications S.A. Dispositif et méthode de régulation de l'intensité d'un faisceau extrait d'un accélérateur de particules
US6907629B2 (en) 2001-07-13 2005-06-21 Diacor, Inc. Diagnostic imaging tabletop
CA2427541C (en) 2001-08-24 2013-04-16 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Radiotherapy apparatus
US6473490B1 (en) 2001-09-28 2002-10-29 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Intensity map reconstruction for radiation therapy with a modulating multi-leaf collimator
EP1446989B1 (en) 2001-10-30 2007-03-21 Loma Linda University Medical Center Device for aligning a patient for delivering radiotherapy
US6839404B2 (en) 2001-11-02 2005-01-04 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for positioning an electric portal imaging device
US6698045B1 (en) 2001-11-02 2004-03-02 Anholt Technologies, Inc. Angling head immobilization device
DE10205949B4 (de) 2002-02-12 2013-04-25 Gsi Helmholtzzentrum Für Schwerionenforschung Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Steuern einer nach dem Rasterscanverfahren arbeitenden Bestrahlungseinrichtung für schwere Ionen oder Protonen mit Strahlextraktion
DE10221180A1 (de) 2002-05-13 2003-12-24 Siemens Ag Patientenlagerungsvorrichtung für eine Strahlentherapie
DE10231630A1 (de) 2002-07-12 2004-01-29 Brainlab Ag System zur Patientenpositionierung für die Strahlentherapie/Radiochirurgie basierend auf einer stereoskopischen Röntgenanlage
AU2003253954A1 (en) 2002-07-16 2004-02-02 Alfred E. Mann Institute For Biomedical Engineering At The University Of Southern California Support bra for ultrasonic breast scanner
US6704957B2 (en) 2002-07-31 2004-03-16 Steven L. Rhodes Patient support pad for medical imaging equipment
US6754299B2 (en) 2002-08-02 2004-06-22 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Methods and apparatus for weighting of computed tomography data
DE60303641T2 (de) 2002-08-14 2006-12-14 Uematsu, Minoru, Kamakura Anordnung zur Strahlentherapie
US6895617B2 (en) 2002-08-20 2005-05-24 Aktina Corp. Patient support system and elements thereof
AU2003258441A1 (en) 2002-09-18 2004-04-08 Paul Scherrer Institut System for performing proton therapy
US7120223B2 (en) 2002-09-25 2006-10-10 Pencilbeam Technologies Body-supporting couch
US7063461B2 (en) 2002-11-21 2006-06-20 Qfix Systems, Llc Patient support device with shoulder depression device
AU2003297456B2 (en) 2003-01-02 2007-05-03 Loma Linda University Medical Center Configuration management and retrieval system for proton beam therapy system
US7142634B2 (en) 2003-01-29 2006-11-28 New England Medical Center Hospitals, Inc. Radiation field detection
US7486983B2 (en) 2003-02-12 2009-02-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Verification of radiation beam characteristics
JP3748433B2 (ja) 2003-03-05 2006-02-22 株式会社日立製作所 ベッド位置決め装置及びその位置決め方法
JP3859605B2 (ja) 2003-03-07 2006-12-20 株式会社日立製作所 粒子線治療システム及び粒子線出射方法
DE602004010949T3 (de) 2003-05-13 2011-09-15 Hitachi, Ltd. Einrichtung zur Bestrahlung mit Teilchenstrahlen und Bestrahlungsplanungseinheit
DE602004007647T2 (de) 2003-05-13 2008-02-14 Ion Beam Applications S.A. Verfahren und system zur automatischen strahlzuweisung in einer teilchenstrahlentherapieanlage mit mehreren räumen
US20050054910A1 (en) 2003-07-14 2005-03-10 Sunnybrook And Women's College Health Sciences Centre Optical image-based position tracking for magnetic resonance imaging applications
NL1024063C2 (nl) 2003-08-07 2005-02-08 Sinmed B V Modulair patientondersteuningssysteem voor toepassing bij radiotherapeutische behandelingen.
AU2004266644B2 (en) 2003-08-12 2009-07-16 Vision Rt Limited Patient positioning system for radiation therapy system
CA2533680C (en) 2003-08-12 2014-09-16 Loma Linda University Medical Center Modular patient support system
US7154991B2 (en) 2003-10-17 2006-12-26 Accuray, Inc. Patient positioning assembly for therapeutic radiation system
JP4114590B2 (ja) 2003-10-24 2008-07-09 株式会社日立製作所 粒子線治療装置
US7046765B2 (en) 2004-03-31 2006-05-16 Accuray, Inc. Radiosurgery x-ray system with collision avoidance subsystem
EP1584353A1 (en) 2004-04-05 2005-10-12 Paul Scherrer Institut A system for delivery of proton therapy
US20070031337A1 (en) 2004-06-22 2007-02-08 Reinhard Schulte Nanoparticle enhanced proton computed tomography and proton therapy
US7073508B2 (en) 2004-06-25 2006-07-11 Loma Linda University Medical Center Method and device for registration and immobilization
JP3806723B2 (ja) 2004-11-16 2006-08-09 株式会社日立製作所 粒子線照射システム
EP1709994A1 (en) 2005-04-04 2006-10-11 Ion Beam Applications S.A. Patient positioning imaging device and method
WO2006076545A2 (en) 2005-01-14 2006-07-20 Indiana University Research And Technology Corporation Automatic retractable floor system for a rotating gantry
US20060163496A1 (en) 2005-01-24 2006-07-27 Kazuo Hiramoto Ion beam delivery equipment and an ion beam delivery method
US20080192892A1 (en) 2005-02-10 2008-08-14 Brookhaven Science Associates Methods for Implementing Microbeam Radiation Therapy
MX2007009890A (es) 2005-02-15 2008-01-16 Advanced Radiation Therapy Llc Braquiterapia periferica de organos concordantes protuberantes.
JP4219905B2 (ja) 2005-02-25 2009-02-04 株式会社日立製作所 放射線治療装置の回転ガントリー
EP1871477B1 (en) 2005-03-09 2011-03-23 Paul Scherrer Institut System for taking wide-field beam-eye-view (bev) x-ray-images simultaneously to the proton therapy delivery
JP4339282B2 (ja) 2005-05-19 2009-10-07 古河機械金属株式会社 単結晶直径計測装置
DE102005034912B4 (de) 2005-07-26 2007-10-04 Siemens Ag Partikeltherapieanlage, Verfahren zum Bestimmen von Steuerparametern einer derartigen Therapieanlage, Strahlentherapieplanungsvorrichtung und Bestrahlungsverfahren
US7207715B2 (en) 2005-07-29 2007-04-24 Upmc Method to implement full six-degree target shift corrections in radiotherapy
DE102005047050B4 (de) 2005-09-30 2007-09-20 Siemens Ag Anordnung zur elektrisch leitenden Verbindung
ITCO20050028A1 (it) 2005-11-11 2007-05-12 Fond Per Adroterapia Oncologica Complesso di acceleratori di protoni in particolare per uso medicale
EP1792595A1 (en) 2005-12-02 2007-06-06 Paul Scherrer Institut Self-propelled patient transport system
EP1795229A1 (en) 2005-12-12 2007-06-13 Ion Beam Applications S.A. Device and method for positioning a patient in a radiation therapy apparatus
WO2007127970A2 (en) 2006-04-27 2007-11-08 Qfix Systems, Llc A support device and method for compensation of patient weight
US7582886B2 (en) 2006-05-12 2009-09-01 Brookhaven Science Associates, Llc Gantry for medical particle therapy facility
KR100950661B1 (ko) 2006-05-20 2010-04-02 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 신호 수신 장치 및 방법
US7587024B2 (en) 2006-09-01 2009-09-08 Siemens Aktiengesellschaft Particle beam irradiation system
DE102006044139B4 (de) 2006-09-15 2008-10-02 Siemens Ag Strahlentherapieanlage und Verfahren zur Anpassung eines Bestrahlungsfeldes für einen Bestrahlungsvorgang eines zu bestrahlenden Zielvolumens eines Patienten
EP2152165A1 (en) 2007-05-24 2010-02-17 P-cure Ltd. Irradiation treatment apparatus and method
US20090154645A1 (en) 2007-05-24 2009-06-18 Leon Lifshitz Teletherapy treatment center
US7847275B2 (en) 2007-05-24 2010-12-07 Pcure Ltd. Method and apparatus for teletherapy positioning and validation
US20090202045A1 (en) 2008-02-12 2009-08-13 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Treatment booth for radiation therapy

Also Published As

Publication number Publication date
WO2003039212A1 (en) 2003-05-08
CA2465511C (en) 2007-12-18
DE60219059D1 (de) 2007-05-03
US7789560B2 (en) 2010-09-07
US8083408B2 (en) 2011-12-27
US8376613B2 (en) 2013-02-19
DE60219059T2 (de) 2007-12-13
EP1446989A4 (en) 2005-01-19
US20060215819A1 (en) 2006-09-28
AU2002353904B2 (en) 2005-07-07
ATE357839T1 (de) 2007-04-15
US20120045038A1 (en) 2012-02-23
US7011447B2 (en) 2006-03-14
US20110057122A1 (en) 2011-03-10
EP1446989A1 (en) 2004-08-18
US20080240350A1 (en) 2008-10-02
US20040240626A1 (en) 2004-12-02
US20030152197A1 (en) 2003-08-14
US7331713B2 (en) 2008-02-19
US6769806B2 (en) 2004-08-03
EP1446989B1 (en) 2007-03-21
CA2465511A1 (en) 2003-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2283624T3 (es) Dispositivo para alinear a un paciente para la administracion de radioterapia.
AU2002353904A1 (en) Method and device for delivering radiotherapy
Shirato et al. Physical aspects of a real-time tumor-tracking system for gated radiotherapy
US8758263B1 (en) Systems and methods for frameless image-guided biopsy and therapeutic intervention
Yin et al. Image-guided procedures for intensity-modulated spinal radiosurgery
US11904188B2 (en) Fully-spherical radiation therapy system
US20070032795A1 (en) Stereotactic upper body fixation and positioning device
CN215841267U (zh) 一种全球面放射治疗装置
Ryken et al. Ultrasonographic guidance for spinal extracranial radiosurgery: technique and application for metastatic spinal lesions
Clark et al. A halo-ring technique for fractionated stereotactic radiotherapy
CA2598262C (en) Method and device for delivering radiotherapy
Rahimian et al. Frame-based and frameless accuracy of Novalis® radiosurgery
John Cyber Knife
Dieterich et al. Radiosurgery
Cañón et al. Analysis of fiducial markers used for on-line verification in the external-beam radiotherapy of patients with cranial tumours
Perrone et al. An empirical approach to the definition of the target margins in eye radiosurgery
Boschetti et al. EP-2114: 3D-Transabdominal Ultrasound and ConeBeam-CT: comparison of prostate positioning
Shirato et al. Stereotactic Radiotherapy and Gated Therapy
Lief Definition of IGRT
Serago et al. Cranial Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Radiotherapy
Ekstrand et al. Optically guided linac radiosurgery with a Leksell head frame as an adjunct to Gamma Knife™ treatment
ILung I~ PTV FFf
Barnett From EBRT to IMRT to IGRT: Advances in Radiation Therapy
DAVIS et al. The Use of Fiducial Markers for IGRT in Prostate Cancer: The Mayo Clinic Approach