放射物理学
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放射物理学
戴晓波
第一节
学习放射物理学的重要性
1、放射治疗的基本原理
(1)、利用放射线治疗肿瘤,基于放射线的穿透性及电离生物效应等物理特性。(2)、基于肿瘤组织与正常组织之间的放射敏感性的微小差异。
(3)、基于不同的放射源,放射范围、放射剂量的可控制性。
2、放射治疗的目的要求:
尽可能地杀灭肿瘤组织,尽可能地保护正常组织
3、放射治疗医生的基本要求
(1)、具备射线的物理知识,熟悉各种放疗设备的基本结构、性能。
(2)、熟悉各种射线的特点、特性及其应用,在做放射治疗时正确选择放射源和治疗方式(3)熟悉临床剂量学,了解剂量计算,使肿瘤得到最大最均匀的照射,正常组织受到最低的照射。
第二节
放射源的种类及照射方式
一、放射源的种类:
1、γ、β射线———放射性同位素。
2、普通X射线(KV级)——X线治疗机。高能X射线(MV级)——加速器。
3、电子束、质子束、中子束、负π介子束重粒子束等——加速器。
X线与γ线,本质上都是属电磁辐射、而β线、电子束、质子束等属于粒子辐射。
二、放疗的基本照射方式
1、体外照射(外照射):又称体外远距离照射(teletherapy):指放射源位于体外一定距离(80-100厘米),集中照射人体某一部位。
2、体内照射(包括组织间放疗和腔内放疗):又称近距离治疗(Brachytherapy),指将放射源密封直接放入被治疗的组织内(组织间放疗)或放入人体的天然体腔内(腔内放疗)进行照射。放射源与被治疗的部位距离在5cm以内,故称近距离。
第三节
射线的产生及放射治疗机
一、X射线的产生及治疗机
(一)、X线的产生
X线是具有很高能量的光子束,它是由高速运动的电子突然受到靶物质的阻滞而产生。
KV级(千伏级) X线-------普通X线机
MV级(兆伏级) X线------医用加速器
(二)、X线的特性
1、X线的平均能量(光子强度最大处)约等于最高能量的1/4~1/3,X线机及加速器上所标称的能量是其产生X线的最高能量。
2、X线适宜放射治疗的能量范围为
0.2~7MeV(平均能量),相当于最高能量1~22MV范围
三)、普通X线与高能X线的比较
普通X线高能X线
1、穿透性弱,深部剂量低,只适用
于浅部肿瘤治疗强,深部剂量高,适用于深部肿瘤治疗
四)、X线治疗机
主要指利用400KV以下X线治疗肿瘤的装置。
由于其产生的X线能量低,易于散射,剂量分布差等缺点,已很少用。
五)、医用电子直线加速器
除打靶产生高能X线(MV)外,还能直接引出高能电子束,其能量范围4~50MeV之间。
单能X线加速器
单能X线+电子线加速器
双能X线+电子线加速器
三能X线+电子线加速器
二、γ线的产生及钴60治疗机
1、γ线的产生及其特性
(1)产生:γ线是由放射性同位素产生的,具有不同的能量和半衰期。临床上常见的γ线同位素源有镭-226( Ra226)、钴-60(Co60)、铯-137(Cs137)、铱-192(Ir192)等。最
常用的是Co60γ线,其次为Ir192 γ线。
2)、几种常见γ线同位素源及其特性
2、钴-60远距离治疗机:
是利用放射性同位素钴-60发射出的γ射线治疗肿瘤的装置。其产生的γ线平均能量1.25MV 相当于4MV左右加速器产生的X线。
3、钴-60治疗机的半影问题
半影的定义:射野边缘剂量随离开中心轴距离增加而急剧变化的范围,用P90-10%或P80-20%表示。有下列三种原因造成钴-60治疗机有半影(图2-1-9)
三、医用加速器与Co60治疗机的比较
医用加速器Co60治疗机
1、产生的射线X线、电子线,多档γ射线(1.25MV),单能
2、源的特点不需换源,不加高压无射
线产生防护好。需定期换源,随时有射线产生,防护困难。
3、半影半影小,射野剂量分布均
匀,对称性好半影大,均匀性和对称性差。
4、剂量率剂量率高,束流稳定,剂
量计算准确,治疗时间短不断衰减,剂量率不稳定剂量计算准确性低,治疗时间延长
5、结构与费用结构复杂,维修复杂费用
昂贵结构简单,维修方便,费用低,经济适用
四、高能电子束
电子束是带电粒子,由加速器产生。具有以下临床剂量学特点:
①在组织中具有一定的射程,射程深度与电子能量呈正比,从加速器中引出的电子能量可以调节,可以根据病变的不同深度选择合适的电子能量作治疗。电子线的能量:E=3×d(肿瘤深度)+2~3MeV 。
②剂量曲线:从表面到一定深度,剂量分布均匀,达到一定深度后,剂量迅速下降,可保护病变后面的正常组织。
③不同组织如骨、肌肉、脂肪对电子束的吸收差别不显著,但对组织中气腔应进行剂量效正。
④单野照射治疗表浅及偏心部位的肿瘤。
五、高线性能量传递射线(简称高LET射线)
线性能量传递( LET):是致电离粒子在组织中沿次级粒子径迹上单位长度的能量转换。
普通X射线,钴-60γ线,加速器的X射线,电子束,其特点是LET值较小(一般<100KeV/μ)故称之为低LET射线,这类射线的生物效应大小对细胞的含O2情况及细胞的生长周期依赖较大,即:对乏O2细胞和G0期细胞作用小。
1、高LET射线包括快中子、质子、π负介子以及氦、碳、氮、氧、氖等重粒子。
2、这类射线的生物效应大小对细胞的含氧情况和细胞生长周期依赖较小。
3、物理特性好,除去快中子不带电外,所有其他粒子都带电,因此具有一定的射程,具有电离吸收峰(Bragg峰)型剂量曲线。
4、用单一照射野就可以得到较好的剂量分布。
第四节
射线的基本计量单位及剂量学
一、辐射量的定义及单位
吸收剂量(absorbed dose,D):反映射线在介质中能量被吸收的情况。它是临床剂量学中最主要的剂量,不仅反应射线的性质,也反应了射线与物质的相互作用。
定义为:致电离辐射给与质量为dm的物质的平均能量dE除以dm所得的商。即:
D=dE/dm
单位:焦耳/千克(J/kg),专用名为戈瑞(Gy)。1Gy=1J/kg,
二、X(γ)线百分深度剂量及等剂量曲线
(一)、百分深度剂量(PDD)
1、定义:射野中心轴上,介质中某一深度吸收剂量Dd与某一固定参考点do处吸收剂量Ddo之比的百分率,为中心轴上该深度的百深度剂量。
PDD=Dd/Ddo×100%