JP5706901B2 - 放射線量の遡及的計算、及び改善された治療プランニング - Google Patents

放射線量の遡及的計算、及び改善された治療プランニング Download PDF

Info

Publication number
JP5706901B2
JP5706901B2 JP2012532686A JP2012532686A JP5706901B2 JP 5706901 B2 JP5706901 B2 JP 5706901B2 JP 2012532686 A JP2012532686 A JP 2012532686A JP 2012532686 A JP2012532686 A JP 2012532686A JP 5706901 B2 JP5706901 B2 JP 5706901B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
radiation
target volume
treatment
image representation
magnetic resonance
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.)
Active
Application number
JP2012532686A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013506519A (ja
Inventor
ニールセン,ティム
ベルネルト,ペーター
ウーレマン,ファルク
アドリアニュス オーフェルウェーフ,ヨーハネス
アドリアニュス オーフェルウェーフ,ヨーハネス
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.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Philips Electronics NV
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 Koninklijke Philips NV, Koninklijke Philips Electronics NV filed Critical Koninklijke Philips NV
Publication of JP2013506519A publication Critical patent/JP2013506519A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5706901B2 publication Critical patent/JP5706901B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • A61N5/1071Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the dose delivered by the treatment plan
    • 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
    • A61N5/103Treatment planning systems
    • A61N5/1031Treatment planning systems using a specific method of dose optimization
    • 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
    • A61N5/103Treatment planning systems
    • A61N5/1039Treatment planning systems using functional images, e.g. PET or MRI
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/381Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using electromagnets
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/4808Multimodal MR, e.g. MR combined with positron emission tomography [PET], MR combined with ultrasound or MR combined with computed tomography [CT]
    • 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
    • A61N2005/1055Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the position of the patient with respect to the radiation beam using magnetic resonance imaging [MRI]
    • 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
    • A61N2005/1058Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the position of the patient with respect to the radiation beam using ultrasound imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/3806Open magnet assemblies for improved access to the sample, e.g. C-type or U-type magnets
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/5601Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution involving use of a contrast agent for contrast manipulation, e.g. a paramagnetic, super-paramagnetic, ferromagnetic or hyperpolarised contrast agent

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Description

本出願は、放射線治療の改善された計画及び送達のための方法及びシステムに関する。本出願は特に、MRイメージング(MRI)と放射線照射とを同時に行うことが可能な結合型の磁気共鳴撮像・放射線治療システムに適用されるが、その他の撮像モダリティ若しくはスペクトロスコピーモダリティ、又はその他の種類の治療にも適用され得る。
放射線治療は、腫瘍学における一般的な治療技術であり、治療効果を達成するため、すなわち、癌性組織を根絶するために、或る線量(ドーズ)の高エネルギーガンマ線、粒子ビーム又はその他の放射線が患者の身体に送達される。この線量は、幾つかの理由により、分割され、すなわち、数週間の期間に分散される。放射線ビームは標的(ターゲット)などへの経路上の健常組織中を進行するので、分割により、その部分同士の間に非効率な癌組織が修復することを許すことなく、治療中にダメージを受けた健常組織が回復することが可能にされる。
治療効果を維持しながら、望ましくないダメージを最小限にするため、治療に先立って、分割スケジュールを最適なビーム形状及び方向とともに詳述する治療計画が作成される。典型的に、腫瘍及び周囲組織の例えばコンピュータ断層撮影(CT)画像といった静止ボリューム(容積)画像が取得される。コンピュータ化された計画作成システムが、自動的あるいは半自動的に、標的ボリューム、健常な周囲組織、例えば脊髄若しくは分泌腺などの損傷リスクのある敏感な領域、例えば骨などの放射線遮断組織若しくは放射線減衰組織などを輪郭描写する。そして輪郭データを用いて、計画作成システムは、放射線量の配分及び分割スケジュールを放射線ビームの向き及び形状とともに詳細に記述する最適な治療計画を決定する。
放射線治療に先立ち、標的ボリュームの例えば蛍光透視画像、x線画像又はこれらに類する画像が、標的ボリューム位置を放射線治療座標系に揃えるようにして撮影され、現在の治療計画の精度が検証される。位置決め精度、器官の位置の日々の変化、呼吸、鼓動、腫瘍サイズの増大/縮小、及び例えば膀胱の充満などのその他の生理的過程により、治療計画は治療過程の間に精度を失い得る。このような不確かさを考慮して、意図した治療効果を達成するため、現行手法は、静止ボリューム画像から決定された標的ボリュームより僅かに大きいボリュームに照射する必要がある。このやり方は、健常組織へのダメージを増大させ、余分な副作用を生じさせ得る。現在の治療計画が有意に変化する場合、例えば、標的ボリュームのサイズが治療によって縮小した場合、それを取り消して新たな治療計画を生成することができるが、これは時間を消費するものとなり得る。
本出願は、上述及びその他の問題を解決する新たな改善されたMRIベース画像誘導放射線治療ドーズプランニングを提供する。
一態様によれば、放射線量送達のための方法は、複数の放射線ドーズを含む放射線治療計画を生成することを含む。標的ボリューム及び非標的ボリュームの処置前画像表現が取得され、該処置前画像表現に基づいて、前記標的ボリューム及び少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置が決定される。複数の放射線ビーム軌道と少なくとも1つの放射線ビーム形状とを含む放射線ドーズが投与される。前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各領域に送達された実際の放射線量が、決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状とに基づいて決定される。
他の一態様によれば、磁気共鳴誘導型放射線治療装置は、検査領域内に静磁場を生成するボア型磁石を含み、該ボア型磁石は、放射線ビームが該ボア型磁石を貫いて、その中に配置された被検体へと半径方向に進行することを可能にする磁石放射線透過領域を有するように構成される。当該磁気共鳴誘導型放射線治療装置はまた、磁石放射線透過領域に整列された傾斜磁場コイル放射線透過領域を含む間隙を画成する分割型傾斜磁場コイルを含み、該分割型傾斜磁場コイルは、選択された傾斜磁場パルスを撮像領域に印加するように構成される。無線周波数(RF)コイルが、検査領域内の被検体内に磁気共鳴を誘起して操作し、且つ/或いは検査領域からの磁気共鳴データを収集するように構成される。放射線源が、ボア型磁石に沿って配置され、磁石放射線透過領域及び傾斜磁場コイル放射線透過領域を介してボア型磁石のアイソセンターへ放射線ビームを送信するように位置付けられる。スキャナコントローラが、画像表現を生成するように傾斜磁場コイル及びRFコイルを制御する。
1つの利点は、健常組織の放射線被曝が低減されることにある。
以下の詳細な説明を読んで理解することで、本発明の更なる利点が当業者に認識されることになる。
本発明は、様々な構成要素及びその配置、並びに様々なステップ及びその編成の形態を取り得る。図面は、単に好適実施形態を例示するためのものであり、本発明を限定するものとして解釈されるべきでない。
結合型磁気共鳴(MR)・放射線治療システムを示す概略図である。 放射線治療のための一手法を示すフローチャートである。 放射線ドーズ送達のための他の一手法を示すフローチャートである。 放射線ドーズ送達のための他の一手法を示すフローチャートである。 放射線ドーズ送達のための他の一手法を示すフローチャートである。 放射線ドーズ送達のための他の一手法を示すフローチャートである。
図1を参照するに、結合型磁気共鳴(MR)・放射線治療システム10は、検査領域14内に時間的に均一なB磁場を生成する主磁石12を含んでいる。主磁石は、環状あるいはボア型の磁石、C字状のオープン磁石、その他の設計のオープン磁石、又はこれらに類するものとし得る。該磁石は、例えばガンマ線、x線又は粒子ビームなどの放射線ビームが該磁石を通過することを可能にする磁石放射線透過領域16を含んでいる。一実施形態において、主磁石12はボア型磁石である。磁石放射線透過領域16は、放射線ビームがボアのアイソセンターを通る半径方向に進行することを可能にするよう、円周方向に配置されている。主磁石に隣接配置された傾斜磁場コイル18が、磁気共鳴信号を空間エンコーディングすること、又は磁化スポイリング磁場勾配を生成することなどのために、B磁場に対して選択された軸に沿って磁場勾配を生成するよう機能する。傾斜磁場コイル18は、磁石放射線透過領域16に整列された傾斜磁場コイル放射線透過領域20を含んでおり、それにより、主磁石12及び傾斜磁場コイル18を通り抜けて検査領域14内の被検体22まで、予測可能なように、すなわち、放射線透過領域16、20の全体での吸収が一定であるように、放射線ビームが進行することが可能にされている。傾斜磁場コイル18は、3つの直交する方向(典型的に、軸方法すなわちz方向、横方向すなわちx方向、及び縦方向すなわちy方向)における磁場勾配を作り出すように構成された複数のコイルセグメントを含み得る。
放射線ビームは、主磁石12に沿って配置され且つ放射線透過領域16、20に隣接して配置された例えば線形加速器などの放射線源24を発生源とする。アブソーバ26が、不所望方向に進行する放射線源24からの放射線を吸収する。コリメータ28が、治療を標的ボリューム30に局在化させるように放射線ビームを整形する助けとなる。一実施形態において、コリメータは、放射線ビームの幾何学形状を調節する例えば多葉コリメータ(multi-leaf collimator;MLC)などの調整可能なコリメータである。MLCの複数のリーフ(葉)は、被検体の周りの放射線ビームの各角度位置から標的ボリューム30の形状に合致させるよう放射線ビームを共形整形することを可能にする。
放射線源24とアブソーバ26とコリメータ28とを有する放射線源アセンブリ32は、レールシステム34に取り付けられている。レールシステム34は、放射線源アセンブリを放射線透過領域16、20の周囲で複数の位置まで回転させることを可能にし、それにより、対応する数の放射線ビーム軌道が可能にされる。他の例では、放射線源アセンブリは、連続体の上で、その断面及び強度をも調整しながら、連続的に移動することができる。認識されるように、例えば固定式レールシステム、非固定式レールシステム、単一レールシステム、多レールシステム、Cアーム、又はこれらに類するものなど、その他の位置決めシステム及び方法も意図される。一実施形態において、放射線源アセンブリはボア型磁石12の周りで360°回転可能である。しかしながら、臨床実践において、そのような広い範囲は必ずしも必要でない。他の一実施形態において、放射線透過領域16、20の周囲に、各放射線源アセンブリが1つの実質的に固定された軌道を有する複数の放射線源アセンブリが配置される。この構成は、放射線治療セッションの継続時間を短縮することを可能にし、より大型あるいは心配な被検体に有利になり得る。なお、放射線源アセンブリ及びレールシステムは、主磁石又は傾斜磁場コイルに干渉しないよう、あるいは干渉されないよう、非強磁性材料から構築されることができる。
例えば全身無線周波数コイルなどの無線周波数(RF)コイルアセンブリ40が、検査領域に隣接して配置される。RFコイルアセンブリは、被検体の整列された双極子に磁気共鳴を励起するための無線周波数パルスを生成する。無線周波数コイルアセンブリ40はまた、撮像領域から生じる磁気共鳴信号を検出するよう機能する。全身コイルは、単一のコイルであってもよいし、アレイの部分としての複数のコイル素子を有していてもよい。RFコイルアセンブリは、放射線透過領域16、20を覆い隠さないように構成され、あるいは、放射線透過領域16、20に隣接して放射線透過であるように構成される。
被検体の磁気共鳴データを収集するため、被検体は検査領域14内、好ましくは、主磁場のアイソセンター又はその付近に配置される。スキャンコントローラ42が勾配コントローラ44を制御する。勾配コントローラ44は、傾斜磁場コイルに、選択された磁気共鳴イメージング又はスペクトロスコピーのシーケンスに適当な選択傾斜磁場パルスを、撮像領域に印加させる。スキャンコントローラ42はまたRF送信器46を制御し、RF送信器46は、RFコイルアセンブリに、磁気共鳴励起・操作Bパルスを生成させる。スキャンコントローラ42はまた、全身コイル又は局部RFコイルに接続されたRF受信器48を、該コイルから磁気共鳴信号を受信するように制御する。
受信器48からの受信データは、データバッファ50に一時的に格納され、磁気共鳴データプロセッサ52によって処理される。磁気共鳴データプロセッサは、画像再構成及び磁気共鳴スペクトロスコピーなどを含む技術的に知られた様々な機能を実行することができる。再構成された磁気共鳴画像、スペクトロスコピー読み出し結果、及びその他の処理されたMRデータは、画像メモリ56に格納され、グラフィックユーザインタフェース58上に表示される。グラフィックユーザインタフェースはまた、スキャンのシーケンス及びプロトコルを選択することなどのためにスキャンコントローラ42を制御するよう臨床医が使用可能なユーザ入力装置を含んでいる。
放射線治療を受け入れるのに先立ち、計画作成プロセッサ60が、自動的に、あるいはユーザ誘導によって、分割された放射線治療計画を生成する。各治療計画は、複数の部分又は複数の放射線ドーズを含んでいる。各放射線ドーズは、規定の放射線量、複数の放射線ビーム軌道、及び少なくとも1つの放射線ビーム形状(断面)を含む。放射線治療に使用される放射線の量は、グレイ(Gy)単位で測定され、治療される腫瘍の種類、大きさ及び病期に応じて変化する。例えば、60Gyの放射線量を要求する放射線治療計画は、30回の2Gyの放射線投与計画に分割されることができ、各放射線投与計画が週に5日、トータル6週間で施される。各セッションにおいて、放射線は例えば20軌道といった複数の軌道に配分され、それらの軌道に沿って、そのセッションの線量のうちの等量部分又は可変量部分が送達される。典型的に、大人用の放射線投与計画は1.8−2.0Gyであり、子供用では1.5−1.8Gyである。
放射線ビームの軌道及び形状を決定するため、検出ユニット62が、より詳細に後述するように、画像処理技術及び/又はボリューム記述モデルを用いて高解像度3D画像から標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭を決定することによって、それらのボリュームを検出する。画像処理技術は、自動あるいは半自動でのセグメント分割、エッジ検出、又は主成分分析などの如何なる組み合わせを含んでいてもよく、また、検出を更に促進するために、ボリュームの形状、テクスチャ又は動きを記述するモデルと組み合わされてもよい。決定された輪郭は、後の使用のため、検出ユニット62それ自体内のメモリに記憶される。一実施形態において、高解像度3D画像表現は、結合型MR・放射線治療システム10によって取得されたMR画像表現であり、輪郭描写のために画像メモリ56から取り出される。他の例では、高解像度3D画像表現は、例えばコンピュータ断層撮影(CT)、x線、x線蛍光透視、超音波、又はこれらに類するものなどの、その他の撮像モダリティを用いて取得されてもよい。
計画作成プロセッサ60は、決定された輪郭を用いて、個々の放射線ドーズを生成し、それらを当該プロセッサそれ自体内のメモリに格納する。例えば放射線遮断組織若しくは放射線減衰組織などの特定の非標的ボリューム、並びに組織、器官若しくは分泌腺のような敏感な組織は、放射線を受けるのを避けるべきである。計画作成プロセッサは、非標的ボリュームを不所望なダメージから救いながら標的ボリュームの放射線被曝を最大化するビーム軌道を決定する。残念ながら、これらのボリュームの位置及び形状は、例えば呼吸、膀胱容量、肺の膨張/収縮、体重増加/減少、腫瘍サイズ、器官の位置の日常変化、又はこれらに類するものなどの多数の生理的変化によって、日々変動する。僅かに大きい領域に照射することによってオーバー補償すること、又は完全に新しい治療計画を生成することに代えて、各治療に後に標的ボリューム及び非標的ボリュームの各部分に送達された線量を決定することによって、現在の治療計画を更新することが可能である。送達された放射線量に基づいて、それに続く放射線ドーズ、又はその後のドーズの全てを変更することができる。
図2を参照するに、一態様において、放射線量が送達された後、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の線量が、処置前画像に基づいて決定される。放射線量の投与に先立ち、スキャナコントローラ42が、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの3D処置前画像表現を取得するようにMRシステムを制御する。処置前画像は、検出ユニット62が標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定するための低解像度3D画像表現とし得る。計画作成プロセッサ60は、現在の標的ボリューム30の位置を放射線源アセンブリ32の座標系にアライメント(位置合わせ)する。必要に応じて、アライメントを容易にするために、外科的に埋め込まれたマーカ及び/又はランドマーク(目印)が使用され得る。放射線コントローラ64が、現在の放射線ドーズに従ったビーム軌道及び形状で処置(治療)を施すために、放射線源アセンブリ32、すなわち、その回転位置、MLC28のリーフ、及び放射線源24を制御する。処置後、投与量ユニット66が、現在のビーム軌道と、現在のビーム形状と、処置前画像表現から決定された輪郭及び/又は位置とを用いて、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を決定する。計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームに送達された実際の放射線に従って、残りの放射線治療計画、すなわち、その後の放射線ドーズの少なくとも1つ又は全てを更新する。
図3を参照するに、第2の態様において、放射線量が送達された後、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の線量が、処置前画像と処置後画像とに基づいて決定される。放射線量の投与後、スキャナコントローラ42が、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの処置後画像表現を取得するようにMRシステムを制御する。検出ユニット62が、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定する。投与量ユニット66が、現在のビーム軌道と、現在のビーム形状と、処置前画像表現と処置後画像表現との間での、決定された輪郭及び/又は位置の変化とに基づいて、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を決定する。処置前画像表現内での標的ボリューム30及び非標的ボリュームの位置と、処置後画像表現内でのそれらとを比較することにより、決定される実際の線量の精度が向上され得る。計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームに送達された実際の放射線に従って、残りの放射線治療計画、すなわち、その後の放射線ドーズの少なくとも1つ又は全てを更新する。
図4を参照するに、第3の態様において、放射線量が送達された後、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の線量が、処置前画像と動きモデルとに基づいて決定される。放射線量の投与に先立ち、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの3D処置前画像表現を取得し、且つ例えば呼吸センサ、ECGセンサ又はこれらに類するものなどの外部センサ68から動き信号を取得するように、スキャナコントローラ42がMRシステムを制御する。検出ユニット62が、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定するとともに、外部センサからの信号に基づいて動きモデルのパラメータを決定する。動きモデルは、処置中の標的ボリューム30及び非標的ボリュームの位置を予測するものである。計画作成プロセッサ60は、現在の標的ボリューム30の位置を放射線源アセンブリ32の座標系にアライメントする。必要に応じて、アライメントを単純化するために、外科的に埋め込まれたマーカ及び/又はランドマークが使用され得る。放射線コントローラ64が、現在の放射線ドーズに従ったビーム軌道及び形状で処置を施すために、放射線源アセンブリ32、すなわち、その回転位置、MLC28のリーフ、及び放射線源24を制御する。処置後、投与量ユニット66が、現在のビーム軌道と、現在のビーム形状と、処置前画像表現から決定された輪郭及び/又は位置と、決定された動きモデルとを用いて、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を決定する。処置中の標的ボリューム30及び非標的ボリュームの位置を予測することにより、決定される実際の線量の精度が向上され得る。計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームに送達された実際の放射線に従って、残りの放射線治療計画、すなわち、その後の放射線ドーズの少なくとも1つ又は全てを更新する。
図5を参照するに、第4の態様において、放射線量が送達された後、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の線量が、処置前画像と複数の3D処置中画像とに基づいて決定される。放射線量の投与に先立ち、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの3D処置前画像表現を取得するように、スキャナコントローラ42が結合型MR・放射線治療システム10を制御する。検出ユニット62が、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定し、それらから、計画作成プロセッサ60が、現在の標的ボリューム30の位置を放射線源アセンブリ32の座標系にアライメントする。必要に応じて、アライメントを単純化するために、外科的に埋め込まれたマーカ及び/又はランドマークが使用され得る。放射線コントローラ64が、現在の放射線ドーズに従ったビーム軌道及び形状で処置を施すために、放射線源アセンブリ32、すなわち、その回転位置、MLC28のリーフ、及び放射線源24を制御する。処置中に、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの複数の3D処置中画像表現を取得するように、スキャナコントローラ42が結合型MR・放射線治療システム10を制御する。処置後、検出ユニット62が、処置中画像表現から標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定する。投与量ユニット66が、現在のビーム軌道と、現在のビーム形状と、処置前画像表現及び処置中画像表現から決定された輪郭及び/又は位置とを用いて、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を決定する。処置中に標的ボリューム30及び非標的ボリュームの実際の位置を周期的にモニタすることにより、決定される実際の線量の精度が向上され得る。遅めの時間尺度の3D処置中画像表現によって、呼吸運動を説明することができる。計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームに送達された実際の放射線に従って、残りの放射線治療計画、すなわち、その後の放射線ドーズの少なくとも1つ又は全てを更新する。
図6を参照するに、第5の態様において、放射線量が送達された後、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の線量が、処置前画像と複数の2D/1D処置中画像とに基づいて決定される。複数の2D処置中画像間の短めの時間間隔、及び複数の1Dナビゲータパルス間の更に短い時間間隔により、より速いボリュームの脈動運動を説明することができる。放射線量の投与に先立ち、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの3D処置前画像表現を取得するように、スキャナコントローラ42が結合型MR・放射線治療システム10を制御する。検出ユニット62が、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定し、それらから、計画作成プロセッサ60が、現在の標的ボリューム30の位置を放射線源アセンブリ32の座標系にアライメントする。必要に応じて、アライメントを単純化するために、外科的に埋め込まれたマーカ及び/又はランドマークが使用され得る。放射線コントローラ64が、現在の放射線ドーズに従ったビーム軌道及び形状で処置を施すために、放射線源アセンブリ32、すなわち、その回転位置、MLC28のリーフ、及び放射線源24を制御する。処置中に、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの複数の2D/1D処置中画像表現を取得するように、スキャナコントローラ42が結合型MR・放射線治療システム10を制御する。処置後、検出ユニット62が、2D/1D処置中画像表現から標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定する。投与量ユニット66が、現在のビーム軌道と、現在のビーム形状と、処置前画像表現及び処置中画像表現から決定された輪郭及び/又は位置とを用いて、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を決定する。処置中に、より速い時間分解能で、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの実際の位置をモニタすることにより、決定される実際の線量の精度が向上され得る。計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームに送達された実際の放射線に従って、残りの放射線治療計画、すなわち、その後の放射線ドーズの少なくとも1つ又は全てを更新する。他の例では、検出ユニット62は、2D/1D処置中画像表現に基づいて動きモデルを決定し、該動きモデルが、実際の放射線量を決定するために使用される。
一実施形態において、計画作成プロセッサ60は、残りの放射線治療計画、すなわち、その後の放射線ドーズの少なくとも1つ又は全てを自動的に更新する。他の一実施形態において、放射線計画は、例えば医師又は臨床医といったユーザの誘導の下で更新される。医師は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの輪郭及び位置を、グラフィックユーザインタフェース58上で確認する。治療計画を決定する際に使用される高解像度画像表現、処置前画像表現、処置中画像表現、及び処置後画像表現は、ボリュームの輪郭及び位置を描写して、グラフィックユーザインタフェース58上に表示される。入力装置を用いて、医師は標的ボリューム30と、非標的ボリューム、すなわち、敏感な組織又は器官などとを特定することができる。
他の一実施形態において、計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの全ての画像表現をレジストレーション(見当合わせ)し、レジストレーションされた画像表現を、医師による評価のために、グラフィックユーザインタフェース58上に表示する。治療計画中の複数時点の全体を通してのボリュームへの変化に基づいて、医師は、現在の治療計画を進めるべきか、治療計画の残りの放射線ドーズを更新すべきか、あるいは治療計画を取り消すべきかを選択することができる。他の例では、計画作成プロセッサ60は、標的ボリューム30及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を、医師による評価のため、治療計画を決定する際に使用された高解像度画像表現、処置前画像表現、処置中画像表現、及び処置後画像表現のうちの1つにレジストレーションされたカラーマップの強度として表示する。
他の一実施形態において、MR画像表現のコントラストを高めるために、例えばガドリニウム(Gd)ベースの造影剤、超常磁性体酸化鉄(super-paramagnetic iron oxide;SPIO)及び微小SPIO(ultra-small SPIO;USPIO)ベースの造影剤、又はマンガン(Mn)ベースの造影剤など、造影剤が被検体22内に導入される。造影剤は、輪郭検出及びモデルパラメータの精度を向上させることができる。造影剤は、放射線治療計画を生成するための高解像度ボリューム画像表現を取得するのに先立って投与されるとともに、放射線治療計画を更新するための処置前画像表現を取得するのに先立って投与される。
好適実施形態を参照して本発明を説明した。以上の詳細な説明を読んで理解した当業者は、変更及び変形に気付くであろう。本発明は、添付の請求項の範囲又はその均等範囲に入る限りにおいて、そのような全ての変更及び変形を含むものとして解されるものである。

Claims (15)

  1. 磁気共鳴(MR)誘導型放射線治療装置の作動方法であって、
    計画作成ユニットが、複数の放射線ドーズを含む放射線治療計画を生成するステップと、
    前記複数の放射線ドーズのうちの少なくとも1つの放射線ドーズの各々において:
    磁気共鳴スキャナが、標的ボリューム及び非標的ボリュームの処置前画像表現を取得するステップ;
    検出ユニットが、前記処置前画像表現に基づいて、前記標的ボリューム及び少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定するステップ;
    放射線コントローラが、放射線アセンブリによる複数の放射線ビーム軌道と少なくとも1つの放射線ビーム形状とを含む放射線ドーズの放射を制御するステップ;
    前記磁気共鳴スキャナが、前記放射線ドーズの放射を制御するステップ中に、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの複数の処置中画像表現を取得するステップ;
    前記検出ユニットが、前記処置中画像表現に基づいて、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定するステップ;及び
    投与量ユニットが、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各領域に送達された実際の放射線量を、前記処置前画像表現及び前記処置中画像表現から決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状とに基づいて決定するステップ;
    を行うステップと、
    を有する方法。
  2. 前記放射線ドーズの放射を制御するステップに先立って、前記計画作成ユニットが、前記標的ボリュームの決定された位置を、放射線源アセンブリの座標系にアライメントするステップ、
    を更に含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記計画作成ユニットが、決定された前記実際の放射線量に基づいて、生成された前記放射線治療計画のうちの少なくとも1つの残りの放射線ドーズを更新するステップ、
    を更に含む請求項1又は2に記載の方法。
  4. 放射線ドーズの放射を制御するステップの後に、前記磁気共鳴スキャナが、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの処置後画像表現を取得するステップ;
    前記検出ユニットが、前記処置後画像表現に基づいて、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定するステップ;及び
    前記投与量ユニットが、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各領域に送達された前記実際の放射線量を、前記処置前画像表現及び前記処置後画像表現の双方から決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状とに基づいて決定するステップ;
    を更に含む請求項1乃至3の何れか一項に記載の方法。
  5. 外部センサが、動き信号を取得するステップ;
    前記投与量ユニットが、前記処置前画像表現から決定された前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置と、取得された前記動き信号とに基づいて、動きモデルを決定するステップ;及び
    前記投与量ユニットが、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各領域に送達された前記実際の放射線量を、決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状と、決定された前記動きモデルとに基づいて決定するステップ;
    を更に含む請求項1乃至4の何れか一項に記載の方法。
  6. グラフィックユーザインタフェースが、前記標的ボリューム及び非標的ボリュームの各ボクセルに送達された前記実際の放射線量を表示するステップ、
    を更に含む請求項3乃至5の何れか一項に記載の方法。
  7. 請求項1乃至6の何れか一項に記載の方法を実行するように構成されたプロセッサ。
  8. 放射線治療装置及び磁気共鳴(MR)スキャナを制御するプロセッサを、請求項1乃至6の何れか一項に記載の方法を実行するように制御するコンピュータプログラム、を格納したコンピュータ読み取り可能媒体。
  9. 検査領域内に静磁場を生成するボア型磁石であり、放射線ビームが該ボア型磁石を貫いて、その中に配置された被検体へと半径方向に進行することを可能にする磁石放射線透過領域を有するように構成されたボア型磁石;
    前記磁石放射線透過領域に整列された傾斜磁場コイル放射線透過領域を含む間隙を画成する分割型の傾斜磁場コイルであり、選択された傾斜磁場パルスを前記検査領域に印加するように構成された傾斜磁場コイル;
    前記検査領域内の被検体内に磁気共鳴を誘起して操作し、且つ/或いは前記検査領域からの磁気共鳴データを収集するように構成された無線周波数(RF)コイル;
    前記ボア型磁石に沿って配置された放射線源であり、前記磁石放射線透過領域及び前記傾斜磁場コイル放射線透過領域を介して前記ボア型磁石のアイソセンターへ前記放射線ビームを送信するように位置付けられる放射線源;
    画像表現を生成するように前記傾斜磁場コイル及び前記RFコイルを制御するスキャナコントローラ;
    複数の放射線ドーズを含む放射線治療計画を生成する計画作成ユニット;
    前記複数の放射線ドーズのうちの少なくとも1つの放射線ドーズの各々において、処置前MR画像表現から、及び放射線ドーズの投与中に取得される複数の処置中MR画像表現から、標的ボリューム及び少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定する検出ユニット;
    前記少なくとも1つの放射線ドーズの各々において、複数の放射線ビーム軌道と少なくとも1つの放射線ビーム形状とを含む放射線ドーズを前記標的ボリュームに投与するように放射線源アセンブリを制御する放射線コントローラ;及び
    前記少なくとも1つの放射線ドーズの各々において、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各ボクセルに送達された実際の放射線量を、前記処置前MR画像表現及び前記処置中MR画像表現から決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状とに基づいて決定する投与量ユニット;
    を有する磁気共鳴(MR)誘導型放射線治療装置。
  10. 請求項1乃至6の何れか一項に記載の方法を実行するようにプログラムされたプロセッサベースのコントローラ、
    を更に含む請求項9に記載の磁気共鳴誘導型放射線治療装置。
  11. 前記計画作成ユニットは、前記放射線ドーズを投与することに先立って、前記標的ボリュームの決定された位置を前記放射線源アセンブリの座標系にアライメントする、請求項9に記載の磁気共鳴誘導型放射線治療装置。
  12. 前記計画作成ユニットは、決定された前記実際の放射線量に基づいて、生成された前記放射線治療計画のうちの少なくとも1つの残りの放射線ドーズを更新する、請求項9乃至11の何れか一項に記載の磁気共鳴誘導型放射線治療装置。
  13. 前記検出ユニットは、処置後MR画像表現から前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置を決定し;且つ
    前記投与量ユニットは、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各領域に送達された前記実際の放射線量を、前記処置前MR画像表現及び前記処置後MR画像表現の双方から決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状とに基づいて決定する;
    請求項9乃至12の何れか一項に記載の磁気共鳴誘導型放射線治療装置。
  14. 動き信号を生成する外部センサを更に含み;
    前記投与量ユニットは、前記処置前MR画像表現から決定された前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの輪郭及び位置に基づいて、動きモデルを決定し;且つ
    前記投与量ユニットは、前記標的ボリューム及び前記少なくとも1つの非標的ボリュームの各領域に送達された前記実際の放射線量を、決定されたそれらの輪郭及び位置と、前記放射線ビーム軌道と、前記少なくとも1つの放射線ビーム形状と、決定された前記動きモデルとに基づいて決定する;
    請求項9乃至13の何れか一項に記載の磁気共鳴誘導型放射線治療装置。
  15. 前記複数の処置中画像表現は、前記標的ボリューム及び少なくとも1つの非標的ボリュームの3次元(3D)画像表現、2次元(2D)画像表現及び1次元(1D)画像表現のうちの少なくとも1つである、請求項9乃至14の何れか一項に記載の磁気共鳴誘導型放射線治療装置。
JP2012532686A 2009-10-06 2010-09-16 放射線量の遡及的計算、及び改善された治療プランニング Active JP5706901B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US24897509P 2009-10-06 2009-10-06
US61/248,975 2009-10-06
PCT/IB2010/054189 WO2011042820A1 (en) 2009-10-06 2010-09-16 Retrospective calculation of radiation dose and improved therapy planning

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013506519A JP2013506519A (ja) 2013-02-28
JP5706901B2 true JP5706901B2 (ja) 2015-04-22

Family

ID=43446561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012532686A Active JP5706901B2 (ja) 2009-10-06 2010-09-16 放射線量の遡及的計算、及び改善された治療プランニング

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9188654B2 (ja)
EP (1) EP2486417B1 (ja)
JP (1) JP5706901B2 (ja)
CN (1) CN102576060B (ja)
RU (1) RU2545097C2 (ja)
WO (1) WO2011042820A1 (ja)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106388823B (zh) * 2010-02-24 2019-11-29 优瑞技术公司 分体式磁共振成像系统
WO2011127947A1 (en) * 2010-04-15 2011-10-20 Elekta Ab (Publ) Radiotherapy and imaging apparatus
GB2491800A (en) * 2011-03-30 2012-12-19 Elekta Ab Slip ring power source for radiotherapy apparatus
GB2489680B (en) * 2011-03-30 2017-11-08 Elekta Ab Radiotherapeutic apparatus
GB2489681B (en) * 2011-03-30 2017-11-22 Elekta Ab Radiotherapeutic apparatus
GB2490325B (en) * 2011-04-21 2013-04-10 Siemens Plc Combined MRI and radiation therapy equipment
US9498648B2 (en) * 2012-07-27 2016-11-22 Koninklijke Philips N.V. 3D imaging method for accurate in-plane tracking of lesion to be treated using MRgRT
EP2872913B1 (en) * 2012-09-18 2016-02-24 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonance guided linac
GB2507585B (en) * 2012-11-06 2015-04-22 Siemens Plc MRI magnet for radiation and particle therapy
RU2655686C2 (ru) * 2013-06-21 2018-05-29 Конинклейке Филипс Н.В. Криостат и система для объединенной магнитно-резонансной томографии и радиационной терапии
DE102013214356B4 (de) * 2013-07-23 2015-02-12 Siemens Aktiengesellschaft Optimierung einer Pulssequenz für ein Magnetresonanzbildgebungssystem
WO2015044239A1 (en) * 2013-09-30 2015-04-02 Koninklijke Philips N.V. Medical instrument for external beam radiotherapy and brachytherapy
US11278741B2 (en) * 2014-03-13 2022-03-22 Koninklijke Philips N.V. Magnetic resonance antenna with electronic dosimeters
US10046177B2 (en) * 2014-06-18 2018-08-14 Elekta Ab System and method for automatic treatment planning
CA2965983A1 (en) * 2014-10-31 2016-05-06 Siris Medical, Inc. Physician directed radiation treatment planning
US11045108B2 (en) * 2014-11-26 2021-06-29 Viewray Technologies, Inc. Magnetic resonance imaging receive coil assembly
KR101689130B1 (ko) * 2014-12-23 2016-12-23 재단법인 아산사회복지재단 자기장을 이용한 체내 점막조직 선량 제어 광자빔 방사선 치료장치
US20160228728A1 (en) 2015-02-11 2016-08-11 Viewray Incorporated Planning and control for magnetic resonance guided radiation therapy
AU2016222299B1 (en) 2015-07-09 2016-11-03 Atomic Oncology Pty Ltd Atomic Therapeutic Indicator
ES2781876T3 (es) * 2015-07-09 2020-09-08 Atomic Oncology Pty Ltd Indicador terapéutico atómico
CN105233425A (zh) * 2015-09-10 2016-01-13 上海联影医疗科技有限公司 一种磁共振图像引导的放射治疗系统
US10729920B2 (en) * 2015-10-02 2020-08-04 Varian Medical Systems International Ag Systems and methods for quantifying radiation beam conformity
CN110099718A (zh) * 2016-12-23 2019-08-06 皇家飞利浦有限公司 用于检测和避免辐射治疗设备与患者之间的碰撞的射线跟踪
CN110579789A (zh) * 2019-06-03 2019-12-17 南华大学 一种高通量和信号强度稳定的回顾性剂量测量法
CN110579788A (zh) * 2019-06-03 2019-12-17 南华大学 一种低探测下限的辐射剂量测量方法
CN111569276A (zh) * 2020-05-13 2020-08-25 山东省肿瘤防治研究院(山东省肿瘤医院) 一种基于载板的定位放疗装置及工作方法
WO2022051175A1 (en) * 2020-09-01 2022-03-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Image processing systems and methods of using the same
US11433257B2 (en) 2020-12-30 2022-09-06 Varian Medical Systems International Ag Beam-off motion thresholds in radiation therapy based on breath-hold level determination
CN117980763A (zh) 2021-08-04 2024-05-03 优瑞技术公司 Rf线圈组件

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0007018D0 (en) * 2000-03-22 2000-05-10 Akguen Ali Magnetic resonance imaging apparatus and method
US6719683B2 (en) * 2000-09-30 2004-04-13 Brainlab Ag Radiotherapy treatment planning with multiple inverse planning results
WO2003084390A2 (en) * 2002-04-01 2003-10-16 The Johns Hopkins University School Of Medicine Device, systems and methods for heating of a vessel in combination with mr/nmr imaging
WO2005031629A1 (en) * 2003-09-29 2005-04-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Method and device for planning a radiation therapy
CA2540602A1 (en) * 2003-10-07 2005-04-21 Nomos Corporation Planning system, method and apparatus for conformal radiation therapy
US8989349B2 (en) * 2004-09-30 2015-03-24 Accuray, Inc. Dynamic tracking of moving targets
US8232535B2 (en) 2005-05-10 2012-07-31 Tomotherapy Incorporated System and method of treating a patient with radiation therapy
EP1907065B1 (en) * 2005-07-22 2012-11-07 TomoTherapy, Inc. Method and system for adapting a radiation therapy treatment plan based on a biological model
CA2616306A1 (en) * 2005-07-22 2007-02-01 Tomotherapy Incorporated Method and system for processing data relating to a radiation therapy treatment plan
JP2009525114A (ja) 2006-02-01 2009-07-09 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 改良型の放射線治療計画手順
US7693257B2 (en) 2006-06-29 2010-04-06 Accuray Incorporated Treatment delivery optimization
CN100431642C (zh) * 2006-12-29 2008-11-12 成都川大奇林科技有限责任公司 在适形放疗中精确确定辐射野输出剂量的方法
DE102008007245B4 (de) * 2007-02-28 2010-10-14 Siemens Aktiengesellschaft Kombiniertes Strahlentherapie- und Magnetresonanzgerät
JP5197024B2 (ja) * 2008-01-09 2013-05-15 株式会社東芝 放射線治療システム、放射線治療支援装置及び放射線治療支援プログラム
US8238516B2 (en) 2008-01-09 2012-08-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Radiotherapy support apparatus
US20100292564A1 (en) * 2009-05-18 2010-11-18 Cantillon Murphy Padraig J System and Method For Magnetic-Nanoparticle, Hyperthermia Cancer Therapy

Also Published As

Publication number Publication date
US9188654B2 (en) 2015-11-17
JP2013506519A (ja) 2013-02-28
CN102576060B (zh) 2016-05-11
CN102576060A (zh) 2012-07-11
US20160030770A1 (en) 2016-02-04
RU2012118760A (ru) 2013-11-20
EP2486417A1 (en) 2012-08-15
EP2486417B1 (en) 2019-07-31
WO2011042820A1 (en) 2011-04-14
US20120184841A1 (en) 2012-07-19
US9511244B2 (en) 2016-12-06
RU2545097C2 (ru) 2015-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5706901B2 (ja) 放射線量の遡及的計算、及び改善された治療プランニング
US20200376298A1 (en) System for delivering conformal radiation therapy while simultaneously imaging soft tissue
US20180099155A1 (en) Apparatus and method for visualizing a hadron beam path traversing a target tissue by magnetic resonance imaging
US12044759B2 (en) Toroidal system configuration for dedicated MRI scanners
WO2008011268A2 (en) Efficient user interaction with polygonal meshes for medical image segmentation
CN114340728A (zh) 伪ct图像生成
EP3305367A1 (en) Medical apparatus comprising a hadron therapy device, a mri, and a hadron radiography system
AU2017208382B2 (en) System for delivering conformal radiation therapy while simultaneously imaging soft tissue
AU2013201172B2 (en) System for Delivering Conformal Radiation Therapy While Simultaneously Imaging Soft Tissue

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130913

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140513

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140514

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140804

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150203

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150227

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5706901

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250