RU2695273C1 - Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний - Google Patents
Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний Download PDFInfo
- Publication number
- RU2695273C1 RU2695273C1 RU2018121540A RU2018121540A RU2695273C1 RU 2695273 C1 RU2695273 C1 RU 2695273C1 RU 2018121540 A RU2018121540 A RU 2018121540A RU 2018121540 A RU2018121540 A RU 2018121540A RU 2695273 C1 RU2695273 C1 RU 2695273C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tumor
- tumour
- proton
- depth
- proton beam
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000002661 proton therapy Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 title abstract description 5
- 201000010099 disease Diseases 0.000 title abstract 4
- 230000000771 oncological effect Effects 0.000 title abstract 4
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 claims abstract description 53
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims abstract description 4
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 claims description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 11
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 4
- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 3
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 3
- 206010003445 Ascites Diseases 0.000 description 2
- 201000009030 Carcinoma Diseases 0.000 description 2
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 2
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 230000006907 apoptotic process Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000036770 blood supply Effects 0.000 description 1
- 238000002591 computed tomography Methods 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 210000000548 hind-foot Anatomy 0.000 description 1
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- 238000001646 magnetic resonance method Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 210000004881 tumor cell Anatomy 0.000 description 1
- 230000004614 tumor growth Effects 0.000 description 1
- 210000000689 upper leg Anatomy 0.000 description 1
- 230000003442 weekly effect Effects 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
- A61N5/1042—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head
- A61N5/1045—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy with spatial modulation of the radiation beam within the treatment head using a multi-leaf collimator, e.g. for intensity modulated radiation therapy or IMRT
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
- A61N5/1077—Beam delivery systems
- A61N5/1081—Rotating beam systems with a specific mechanical construction, e.g. gantries
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при лечении онкологических заболеваний методами протонной терапии. Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний заключается в том, что формируют направленный пучок протонов и двумерную проекцию опухоли в плоскости, перпендикулярной пучку протонов, измеряют глубину размещения опухоли, сканируют пучком протонов двумерную проекцию опухоли на глубину опухоли и выбирают при сканировании энергию направленного пучка протонов в соответствии с глубиной размещения опухоли, при этом направленный пучок протонов формируют в виде сфокусированного пучка, а положение фокуса меняют при сканировании на глубину размещения опухоли, обеспечивая последовательное перемещение пучка по внешней поверхности опухоли, причем, скорость сканирования устанавливают в каждой точке на внешней поверхности опухоли с учетом интенсивности пучка протонов и диаметра пучка в фокусе, обеспечивающих разрушение облучаемых тканей на внешней поверхности опухоли дозой 50-80 Грэй. Использование изобретения позволяет расширить арсенал технических средств, используемых при протонной терапии онкологических заболеваний.
Description
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при лечении онкологических заболевания методами протонной терапии.
Известен способ проведения облучения злокачественных опухолей (ЗО) пучком адронов [RU 2417804, C1, A61N 5/10, 27.12.2010], включающий проведение предлучевой подготовки, заключающейся в фиксации пациента, определении топометрических параметров ЗО, разработку процедуры конформного облучения, учитывая топометрические параметры ЗО, близко лежащие ткани и органы, критичные к облучению, проведение сеанса конформного облучения с контролем получаемой ЗО дозы, допустимых значений параметров источника облучения, радиационного фона, температуры различных участков источника облучения и магнитооптических цепей доставки пучка к ЗО, причем, во время предлучевой подготовки и при проведении сеанса конформного облучения пациента фиксируют в идентичном отъюстированном положении, определяют топометрические параметры ЗО и доставляют пучок адронов к ЗО пациента в идентичный момент паузы между вдохом и выдохом пациента при отсутствии пика пульсовой волны сердечных сокращений (СС), синхронизированный с программируемым идентичным машинным тактом.
Недостатком способа является относительно низкая эффективность лечения и относительно высокий уровень излучения, попадающий в здоровые органы пациента.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ облучения [RU 2610530, С2, A61N 5/10, 13.02.2017], включающий в себя этапы:
генерирования протонного пучка с помощью циклотрона, причем указанный протонный пучок состоит из множества протонов;
обеспечения первой информации для системы выбора энергии, причем указанная первая информация включает в себя глубину указанной мишени;
выбора уровня энергии указанного множества протонов с помощью указанной системы выбора энергии на основании указанной первой информации;
маршрутизации указанного протонного пучка от указанного циклотрона по каналу передачи пучка до системы сканирования;
обеспечения второй информации для указанной системы сканирования, где указанная вторая информация включает пару поперечных координат и дозу мишени;
направления указанного протонного пучка с помощью магнитной конструкции на участок указанной мишени, определяемый указанной второй информацией, причем магнитная конструкция содержит двунаправленные магниты и отдельные источники питания для магнитов, соответствующие каждому из двунаправленных магнитов;
облучения указанной мишени на основании указанной второй информации; и
управления отдельными источниками питания для указанной магнитной структуры на основании положения пучка в указанной мишени.
Особенностью наиболее близкого технического решения является то, что, в качестве мишени используют злокачественную опухоль.
Кроме того, к особенностям способа можно отнести:
- способ дополнительно включает этап контроля источника питания указанной магнитной конструкции на основании энергии указанного протонного пучка;
дополнительно обеспечивают третью информацию, которая соответствует числу протонов, и мишень облучают протонами на основании третьей информации;
- маршрутизацию указанного протонного пучка от указанного циклотрона по указанному каналу передачи пучка ко второй системе сканирования;
- система сканирования размещена в одном или нескольких процедурных кабинетах;
- циклотрон является сверхпроводящим циклотроном;
- измеряют дозы, доставляемой к мишени во время облучения с помощью камеры переходной ионизации;
- измеряют положение пучка относительно указанного положения и ширины пучка во время этапа облучения с помощью многополосковой ионизационной камеры;
- камера переходной ионизации установлена между указанной магнитной конструкцией и указанной мишенью вдоль указанного протонного пучка.
- дополнительно проводят этап продуцирования указанных первой и второй информации в масштабе реального времени на основании указанного положения пучка и указанной дозы.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно высокий уровень облучения здоровых тканей, что вызывает связанные с этим послелечебные рецидивы.
Задачей изобретения является создание способа, расширяющего арсенал технических средств, используемых при протонной терапии онкологических заболеваний, и обеспечивающего уменьшение уровня облучения здоровых тканей при ее проведении.
Требуемый технический результат заключается в расширении арсенала технических средств, используемых при протонной терапии онкологических заболеваний, и снижении уровня облучения здоровых тканей.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в способе протонной терапии при лечении онкологических заболеваний, заключающемся в том, что, формируют направленный пучок протонов и двумерную проекцию опухоли в плоскости, перпендикулярной пучку протонов, измеряют глубину размещения опухоли, сканируют пучком протонов двумерную проекцию опухоли на глубину опухоли и выбирают при сканировании энергию направленного пучка протонов в соответствии с глубиной размещения опухоли, согласно изобретению, направленный пучок протонов формируют в виде сфокусированного пучка, а положение фокуса меняют при сканировании на глубину размещения опухоли, обеспечивая последовательное перемещение пучка по внешней поверхности опухоли, причем, скорость сканирования устанавливают в каждой точке на внешней поверхности опухоли с учетом интенсивности пучка протонов и диаметра пучка в фокусе, обеспечивающих разрушения облучаемых тканей на внешней поверхности опухоли дозой 50-80 Грэй.
Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний реализуется следующим образом.
Протоны представляют собой форму ионизирующего излучения, которое более сильно воздействует на быстро делящиеся клетки. Для лечения формируют направленный пучок протонов. Кроме того, предварительно с помощью, например, магнито-резонансных методов и компьютерной томографии определяют полный контур опухоли и ее местоположение в теле пациента, а также форму и плотность окружающих опухоль здоровых органов. Это позволяет определить двумерную проекцию опухоли в плоскости, перпендикулярной пучку протонов и определить глубину размещения опухоли (координаты границ поверхности опухоли). Направленный пучок протонов формируют в виде сфокусированного пучка, а положение фокуса меняют при сканировании на глубину размещения опухоли, обеспечивая последовательное перемещение пучка по внешней поверхности опухоли, причем, диаметр пучка в фокусе определяют, исходя из угловой расходимости пучка протонов, а также многократного рассеяния пучка при прохождении в теле пациента с учетом глубины прохождения, плотности и формы органов. Скорость сканирования устанавливают так, чтобы доза облучения в каждой точке с учетом интенсивности выпущенного пучка составляла величину 50-80 Грэй.
В соответствии с предложенным способом облучение идет не по всему объему опухоли, а только по ее поверхности. Доза облучения в фокусе выбирают из условия разрушения кровеносных сосудов и капилляров, которые питают опухоль. Это потребует меньшего числа протонов (существенно меньшей дозы облучения), чем при облучении всей опухоли. При этом клетки опухоли, не получая кровоснабжения, переходят в состояние апоптоза, что является наиболее безвредным для организма. Поскольку положение фокуса меняют при сканировании на глубину размещения опухоли, то, если опухоль граничит со здоровой тканью только частью своей поверхности (на поверхности тела или на поверхности внутренних полостей тела), облучается только эта граница. Опухоль, как бы, отрезается пучком от здоровой ткани. Если распад опухоли длится значительное время, можно повторять облучения, чтобы кровеносные сосуды, питающие опухоль не смогли восстановиться.
Эксперименты проводились на самцах мышей колонии SHK массой 24-28 г, которых содержали в стандартных условиях вивария. В каждой группе было по 10-30 животных.
Моделью опухоли служила солидная форма асцитной карциномы Эрлиха, перевиваемая внутримышечно в бедро левой задней лапы в количестве 2 млн клеток. Динамику роста асцитной карциномы Эрлиха регистрировали по объему опухоли еженедельно в течение месяца.
Облучение проводили на протонном синхротроне тонким пучком сфокусированных протонов методом сканирования с энергией протонов на выходе ускорителя 85-100 МэВ, сигма пучка составляла 2,8-3,6 мм. Режим облучения был импульсный с длительностью 200 мс и циклом 2 с. Контроль дозы осуществляли клиническим дозиметром на основе алмазного детектора (ИФТП, Россия) и дозиметрической пленкой (Gafchromic adiotherapy film ЕВТ2, США). Мышей облучали двумя фракциями по 30, 50, 80 Гр с интервалами между ними от 4 до 24 ч. Опухоли у мышей при облучении дозой 50-80 Грэй рассасываются в течение нескольких недель. В другой серии экспериментов при дозах мене 30 Грэй рост опухоли лишь замедлялся и продолжал расти при прекращении облучения, а при дозах более 80 Грэй опухоль погибала, но возникали побочные эффекты в виде воспаления поверхностных тканей в районе прохождения пучка и другие нежелательные побочные рецидивы.
Таким образом, при реализации предложенного способа существенно уменьшается доза облучение здоровых тканей, тем самым, достигается требуемый технический результат, поскольку расширяется арсенал технических средств, используемых при протонной терапии онкологических заболеваний, и обеспечивается уменьшение уровня облучения здоровых тканей при ее проведении.
Claims (1)
- Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний, заключающийся в том, что формируют направленный пучок протонов и двумерную проекцию опухоли в плоскости, перпендикулярной пучку протонов, измеряют глубину размещения опухоли, сканируют пучком протонов двумерную проекцию опухоли на глубину опухоли и выбирают при сканировании энергию направленного пучка протонов в соответствии с глубиной размещения опухоли, отличающийся тем, что направленный пучок протонов формируют в виде сфокусированного пучка, а положение фокуса меняют при сканировании на глубину размещения опухоли, обеспечивая последовательное перемещение пучка по внешней поверхности опухоли, причем скорость сканирования устанавливают в каждой точке на внешней поверхности опухоли с учетом интенсивности пучка протонов и диаметра пучка в фокусе, обеспечивающих разрушение облучаемых тканей на внешней поверхности опухоли дозой 50-80 Грэй.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018121540A RU2695273C1 (ru) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018121540A RU2695273C1 (ru) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2695273C1 true RU2695273C1 (ru) | 2019-07-22 |
Family
ID=67512375
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018121540A RU2695273C1 (ru) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2695273C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2747365C1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-05-04 | Виктор Валентинович Сиксин | Способ контроля параметров пучка в процессе протонной терапии и устройство для его осуществления |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20100012859A1 (en) * | 2006-07-06 | 2010-01-21 | Yves Claereboudt | Method For Treating A Target Volume With A Particle Beam And Device Implementing Same |
RU2417804C2 (ru) * | 2009-06-23 | 2011-05-10 | Открытое акционерное общество "Головной центр сервисного обслуживания и ремонта Концерна ПВО "Алмаз-Антей" "Гранит" | Способ проведения облучения злокачественных опухолей печени пучком адронов и устройство для его осуществления |
US20140328461A1 (en) * | 2006-12-13 | 2014-11-06 | Oraya Therapeutics, Inc. | Orthovoltage radiotherapy |
RU2610530C2 (ru) * | 2011-03-08 | 2017-02-13 | Вэриен Медикал Системз Партикл Терапи Гмбх | Протонное облучение с использованием сканирования пятном |
US20170203126A1 (en) * | 2004-02-20 | 2017-07-20 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | System for delivering conformal radiation therapy while simultaneously imaging soft tissue |
US20180133518A1 (en) * | 2016-11-15 | 2018-05-17 | Reflexion Medical, Inc. | System for emission-guided high-energy photon delivery |
-
2018
- 2018-06-13 RU RU2018121540A patent/RU2695273C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20170203126A1 (en) * | 2004-02-20 | 2017-07-20 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | System for delivering conformal radiation therapy while simultaneously imaging soft tissue |
US20100012859A1 (en) * | 2006-07-06 | 2010-01-21 | Yves Claereboudt | Method For Treating A Target Volume With A Particle Beam And Device Implementing Same |
US20140328461A1 (en) * | 2006-12-13 | 2014-11-06 | Oraya Therapeutics, Inc. | Orthovoltage radiotherapy |
RU2417804C2 (ru) * | 2009-06-23 | 2011-05-10 | Открытое акционерное общество "Головной центр сервисного обслуживания и ремонта Концерна ПВО "Алмаз-Антей" "Гранит" | Способ проведения облучения злокачественных опухолей печени пучком адронов и устройство для его осуществления |
RU2610530C2 (ru) * | 2011-03-08 | 2017-02-13 | Вэриен Медикал Системз Партикл Терапи Гмбх | Протонное облучение с использованием сканирования пятном |
US20180133518A1 (en) * | 2016-11-15 | 2018-05-17 | Reflexion Medical, Inc. | System for emission-guided high-energy photon delivery |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
И.А.Гулидов и др. Новые возможности для протонной терапии в России. Вопросы онкологии, т.62, N5, 2016. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2747365C1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-05-04 | Виктор Валентинович Сиксин | Способ контроля параметров пучка в процессе протонной терапии и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Vozenin et al. | Towards clinical translation of FLASH radiotherapy | |
US8139714B1 (en) | Few seconds beam on time, breathing synchronized image guided all fields simultaneous radiation therapy combined with hyperthermia | |
CN105659709B (zh) | 用于心房纤维颤动治疗的线性离子加速器的使用和离子加速器系统 | |
CN104246961B (zh) | 多向非常高电子能量放射治疗系统 | |
JPWO2009035080A1 (ja) | 粒子線ビーム照射装置および粒子線ビーム照射方法 | |
KR20190002348U (ko) | Kilovoltage X-ray를 이용한 반려동물 방사선 치료 장치 | |
Kowalik et al. | Individual applicator for brachytherapy for various sites of superficial malignant lesions | |
Du et al. | Stereotactic body radiation therapy delivery in a genetically engineered mouse model of lung cancer | |
RU2695273C1 (ru) | Способ протонной терапии при лечении онкологических заболеваний | |
CN110913953A (zh) | 通过外科手术定位的中子通量激活的高能治疗带电粒子生成系统 | |
US20190175953A1 (en) | Care protocol for reducing long and short-term adverse effects caused by radiotherapy or radiosurgery treatment | |
JP2023543104A (ja) | 放射線治療を提供するためのデバイス | |
Tas | Advanced radiation treatment planning of prostate cancer | |
US8045678B2 (en) | Dynamically-varied beam energy using a tunable monochromatic X-ray beam | |
US12109439B2 (en) | Method of estimating dosimetric characteristics X-ray convergent irradiator to object to be irradiated | |
RU2818846C1 (ru) | Способ осуществления лучевой терапии головного мозга пациента | |
WO2015087319A1 (en) | A standard of care protocol for reducing long and short-term adverse effects caused by radiotherapy or radiosurgery treatment | |
Zhou | A prototype of automated lattice particle treatment (LPT) planning system | |
Catalan | Dosimetric studies for proton minibeam radiation therapy | |
Soga | Progress of particle therapy in Japan | |
Mould | External Beam Radiotherapy: I | |
Ajithkumar | Principles of radiotherapy | |
CN118253047A (zh) | 一种扫描治疗设备及其控制方法、装置和介质 | |
Khorprasert et al. | VMAT for early pancreatic adenocarcinoma in case where surgery is contraindicated | |
RU2126699C1 (ru) | Способ лечения злокачественных новообразований кожи и слизистых оболочек |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200614 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210603 |