1. 肿瘤放射治疗技术-总论ppt课件
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❖ 1906 细胞放射敏感性与其分裂活动成正 比,与分化程度成反比。
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12
1899 医生们开始试用X线治疗皮肤癌。
其后放射线便很快被应用于肿瘤的治疗中。
1902年一例患皮肤癌的患者获得良 好的疗效
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13
19世纪20~30年代, 进行了“伦琴”剂量单位 的制定, 并对射线的生物作用进行了研究
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3
放射肿瘤学
❖ 肿瘤学与内、外科学一样,同属二级学科, 与其他学科比较,它是一门较年轻的学科。
❖ 放射肿瘤学是肿瘤学的三大分支之一。 ——它是利用射线束治疗肿瘤的一门学科
❖ 专业性肿瘤医院中,放疗科是重点学科。 ❖ 许多综合性医院相继成立放射肿瘤科。
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4
放射治疗(RT)
放射治疗是指用放射性同位素产生的α、 β、γ射线、X线机及加速器产生的X线、各 类加速器所产生的电子束、质子、快中子、
英国,循迹扫描法
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18
20世纪70年代,适形调强放射治疗(IMRT),瑞典 20世纪90年代,3DCR、TIMRT,逐步取代SRT 质子束照射,1954、1964(美国加州大学,试验) 快中子照射,英美医院 三维治疗计划系统,1973(三维剂量计算和显示)
1978(真正临床意义的3DTPS)
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15
❖ 60年代以后随着各类医用加速器的产生, 高能X线及 电子束治疗逐步替代了同位素钴[ 60 Co ] 治疗机及 普通X线。
❖ 1968年 美国生产了驻波型电子直线加速器。
❖ 1971年 发明并安装世界第一台CT机。
❖ 1976年 X-CT开始用于放射治疗临床。
❖ 1978年 我国首台10MV医用电子线加速器诞生。
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16
❖ 1951,立体定向放射外科(SRS),Leksell ❖ 1968,世界首台颅脑γ刀 ❖ 1985,颅脑X刀,Colombo ❖ 1996,世界首台体部X刀,瑞典Karolinska医院
——立体定向放射治疗(SRT)体系建立
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17
20世纪50年代,适形放射治疗,日本 1965,日本,多叶光栅——原体照射 1959,美国,同步挡块法
❖ 1920 200千伏级X线治疗机诞生。 ❖ 1922 用X线治疗了1例局部晚期喉癌,获得成功。 ❖ 1924 开始正规的近距离治疗 ❖ 1928 第二届国际放射学会
规定了放射剂量单位——伦琴。 ❖ 1930 曼彻斯特系统建立,推动了后装治疗发展。
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14
❖ 1934年, 制造出人工放射性同位素
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9
德国科学家伦琴-X线发现者 伦琴为他为夫人拍摄的世界上 第一张X光片
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10
1898 居里夫人发现天然放射性元素镭,
为诊治肿瘤奠定了基础。
1898年居里夫妇分离 出放射性镭,并首次 提出了“放射性”的 概念
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11
❖ 在1895年伦琴发现了X线和1898年居 里夫人发现放射物质镭后, 人们马上就 对电离射线的生物效应有了认识。
❖ 50年代 60钴机问世和直线加速器问世, “千伏时代的结束”,“兆伏时代”开始。
❖ 1951年 加拿大生产了第一台60 Co 远距离治疗机 世界上第一台电子感应加速器投入使用
❖ 1953年 英国Hammer Smith医院安装第一台8MV固定 型射频微波直线加速器。1953年治疗第一位病人。
❖ 1953 氡效应概念。
实际问题。
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7
放射物理学的形成与发展
❖ 在我国解放前,放射治疗几乎是一个空白点, 仅有2个中心,十几位专业人员。
❖ 解放后,特别是60年代以来 ,放射治疗专业 迅速发展。
❖ 放射治疗的起源应追溯到18世纪末期。
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8
1895.11.08 德国仑琴发现X线
德国科学家伦琴-X线发现者
伦琴的实验室-1895年伦琴在此地发现X线
精品课件
20
1953年
NewHospital 安装的4MV直
线加速器
1966年 第一台
双光子束加 速器
上世纪90年代 Varian加速器
精品课件
21
放射物理 ❖ 放疗设备 ❖ 影像设备 ❖ 计算机技术
精品课件
22
放射生物学的形成与发展
❖ 临床放射生物学
放射物理学
并驾齐驱
❖ X射线、放射性镭的发现,放射线可以治疗某些疾病和肿瘤
❖ 1906,Tribndeau,基本的放射生物学法则:
有丝分裂活动越旺盛,分化级别越低,对放射线越敏感,且存在正比的 敏感性关系。
❖ 1920,照射剂量单位——伦琴
❖ 1922,巴黎,首届国际放疗会议,肯定了放射治疗恶性肿瘤 的临床疗效。
❖ 1932 外照射剂量分割方式,沿用至今(经典模式)
1次/日,5天/周。
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19
❖ 70-80年代 影像技术和计算机技术、放射物理学、 计量学的迅速发展 ——出现精确放疗的新概念: CT模拟定位 立体定向放射治疗 适形调强放疗。 ——极大地提高了近距离治疗的精度 后装治疗。
❖ 在现今加速器普遍应用的同时, 一些国家和地区, 对 快中子、质子、负π介子和重粒子也进行了研制和使 用。
负π介子以及其它重粒子等来治疗恶性肿瘤。
wk.baidu.com
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5
肿瘤放射治疗学的基础
分类
研究内容
人员
放射物理学
主要研究放射源的射线性能和剂量分布特 点,包括临床剂量学等有关方面的问题
放射生物学 肿瘤放射生物学就是肿瘤放疗的药理学
放射物理师 基础研究
临床肿瘤学
研究肿瘤的病因、流行病学、诊断、治疗、预 后、转归等
放射治疗技 肿瘤放疗的方法学,即采用什么样的方法
肿瘤放射治疗技术
总论
精品课件
1
肿瘤放射治疗技术
❖ 一、放射治疗技术研究的范畴 ❖ 二、放射治疗在肿瘤治疗中的地位 ❖ 三、放射治疗技术发展的趋势 ❖ 四、放射治疗技师应具备的知识
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2
一、放射治疗技术研究的范畴
❖ 1、基本概念 ❖ 2、放射物理学的形成与发展 ❖ 3、放射生物学的形成与发展 ❖ 4、高传能线密度及重粒子的应用
术学
或技术实现或实施放疗计划
放射临床医 师
放疗技师
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6
放射治疗技术学(方法学)
❖ 放射治疗技术
是在实施放射治疗过程中的一种手段。放疗技术的合理性, 实施过程的准确性会直接影响放疗效果
❖ 广义的放疗技术: ——包括病情了解、影像采集、计划设计、治疗实施等全
过程。
❖ 狭义的放疗技术: ——包括照射野设置、定位技术、 体位固定、摆位操作等
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12
1899 医生们开始试用X线治疗皮肤癌。
其后放射线便很快被应用于肿瘤的治疗中。
1902年一例患皮肤癌的患者获得良 好的疗效
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19世纪20~30年代, 进行了“伦琴”剂量单位 的制定, 并对射线的生物作用进行了研究
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3
放射肿瘤学
❖ 肿瘤学与内、外科学一样,同属二级学科, 与其他学科比较,它是一门较年轻的学科。
❖ 放射肿瘤学是肿瘤学的三大分支之一。 ——它是利用射线束治疗肿瘤的一门学科
❖ 专业性肿瘤医院中,放疗科是重点学科。 ❖ 许多综合性医院相继成立放射肿瘤科。
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4
放射治疗(RT)
放射治疗是指用放射性同位素产生的α、 β、γ射线、X线机及加速器产生的X线、各 类加速器所产生的电子束、质子、快中子、
英国,循迹扫描法
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18
20世纪70年代,适形调强放射治疗(IMRT),瑞典 20世纪90年代,3DCR、TIMRT,逐步取代SRT 质子束照射,1954、1964(美国加州大学,试验) 快中子照射,英美医院 三维治疗计划系统,1973(三维剂量计算和显示)
1978(真正临床意义的3DTPS)
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15
❖ 60年代以后随着各类医用加速器的产生, 高能X线及 电子束治疗逐步替代了同位素钴[ 60 Co ] 治疗机及 普通X线。
❖ 1968年 美国生产了驻波型电子直线加速器。
❖ 1971年 发明并安装世界第一台CT机。
❖ 1976年 X-CT开始用于放射治疗临床。
❖ 1978年 我国首台10MV医用电子线加速器诞生。
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16
❖ 1951,立体定向放射外科(SRS),Leksell ❖ 1968,世界首台颅脑γ刀 ❖ 1985,颅脑X刀,Colombo ❖ 1996,世界首台体部X刀,瑞典Karolinska医院
——立体定向放射治疗(SRT)体系建立
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17
20世纪50年代,适形放射治疗,日本 1965,日本,多叶光栅——原体照射 1959,美国,同步挡块法
❖ 1920 200千伏级X线治疗机诞生。 ❖ 1922 用X线治疗了1例局部晚期喉癌,获得成功。 ❖ 1924 开始正规的近距离治疗 ❖ 1928 第二届国际放射学会
规定了放射剂量单位——伦琴。 ❖ 1930 曼彻斯特系统建立,推动了后装治疗发展。
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14
❖ 1934年, 制造出人工放射性同位素
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德国科学家伦琴-X线发现者 伦琴为他为夫人拍摄的世界上 第一张X光片
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10
1898 居里夫人发现天然放射性元素镭,
为诊治肿瘤奠定了基础。
1898年居里夫妇分离 出放射性镭,并首次 提出了“放射性”的 概念
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11
❖ 在1895年伦琴发现了X线和1898年居 里夫人发现放射物质镭后, 人们马上就 对电离射线的生物效应有了认识。
❖ 50年代 60钴机问世和直线加速器问世, “千伏时代的结束”,“兆伏时代”开始。
❖ 1951年 加拿大生产了第一台60 Co 远距离治疗机 世界上第一台电子感应加速器投入使用
❖ 1953年 英国Hammer Smith医院安装第一台8MV固定 型射频微波直线加速器。1953年治疗第一位病人。
❖ 1953 氡效应概念。
实际问题。
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放射物理学的形成与发展
❖ 在我国解放前,放射治疗几乎是一个空白点, 仅有2个中心,十几位专业人员。
❖ 解放后,特别是60年代以来 ,放射治疗专业 迅速发展。
❖ 放射治疗的起源应追溯到18世纪末期。
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8
1895.11.08 德国仑琴发现X线
德国科学家伦琴-X线发现者
伦琴的实验室-1895年伦琴在此地发现X线
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1953年
NewHospital 安装的4MV直
线加速器
1966年 第一台
双光子束加 速器
上世纪90年代 Varian加速器
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21
放射物理 ❖ 放疗设备 ❖ 影像设备 ❖ 计算机技术
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22
放射生物学的形成与发展
❖ 临床放射生物学
放射物理学
并驾齐驱
❖ X射线、放射性镭的发现,放射线可以治疗某些疾病和肿瘤
❖ 1906,Tribndeau,基本的放射生物学法则:
有丝分裂活动越旺盛,分化级别越低,对放射线越敏感,且存在正比的 敏感性关系。
❖ 1920,照射剂量单位——伦琴
❖ 1922,巴黎,首届国际放疗会议,肯定了放射治疗恶性肿瘤 的临床疗效。
❖ 1932 外照射剂量分割方式,沿用至今(经典模式)
1次/日,5天/周。
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19
❖ 70-80年代 影像技术和计算机技术、放射物理学、 计量学的迅速发展 ——出现精确放疗的新概念: CT模拟定位 立体定向放射治疗 适形调强放疗。 ——极大地提高了近距离治疗的精度 后装治疗。
❖ 在现今加速器普遍应用的同时, 一些国家和地区, 对 快中子、质子、负π介子和重粒子也进行了研制和使 用。
负π介子以及其它重粒子等来治疗恶性肿瘤。
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5
肿瘤放射治疗学的基础
分类
研究内容
人员
放射物理学
主要研究放射源的射线性能和剂量分布特 点,包括临床剂量学等有关方面的问题
放射生物学 肿瘤放射生物学就是肿瘤放疗的药理学
放射物理师 基础研究
临床肿瘤学
研究肿瘤的病因、流行病学、诊断、治疗、预 后、转归等
放射治疗技 肿瘤放疗的方法学,即采用什么样的方法
肿瘤放射治疗技术
总论
精品课件
1
肿瘤放射治疗技术
❖ 一、放射治疗技术研究的范畴 ❖ 二、放射治疗在肿瘤治疗中的地位 ❖ 三、放射治疗技术发展的趋势 ❖ 四、放射治疗技师应具备的知识
精品课件
2
一、放射治疗技术研究的范畴
❖ 1、基本概念 ❖ 2、放射物理学的形成与发展 ❖ 3、放射生物学的形成与发展 ❖ 4、高传能线密度及重粒子的应用
术学
或技术实现或实施放疗计划
放射临床医 师
放疗技师
精品课件
6
放射治疗技术学(方法学)
❖ 放射治疗技术
是在实施放射治疗过程中的一种手段。放疗技术的合理性, 实施过程的准确性会直接影响放疗效果
❖ 广义的放疗技术: ——包括病情了解、影像采集、计划设计、治疗实施等全
过程。
❖ 狭义的放疗技术: ——包括照射野设置、定位技术、 体位固定、摆位操作等