Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Радиационная защита в лучевой терапии

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
вой терапии действуют инструкции, разработанные в 2003– 2007 гг. в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова [22]. Инструкции разработаны для всех видов аппаратов, применяемых в лучевой терапии на всех ее этапах: для гамма-терапевтических аппаратов для дистанционного и контактного облучения, медицинских ускорителей электронов, рентгеновских симуляторов, топо­метри ческих рентгеновских компьютерных томографов, а также для компьютерных систем планирования облуче­ния и приборов дозиметрического контроля облучения. Некоторые из инструкций уже устарели в связи с появлени­ем новых современных аппаратов и нуждаются в коррек­ции или даже в полной переработке. В главе 8 проблемы совершенствования контроля качества оборудования рас­сматриваются более подробно.
Аналогичная ситуация с созданием и применением раз­личных нормативных документов существует и в других странах СНГ: Российской Федерации, Украине и других странах. Документы стран СНГ могут отличаться друг от друга в деталях, но в целом все соответствуют международ­ным рекомендациям МКРЗ, МАГАТЭ, международных профессиональных организаций радиационных онкологов, медицинских физиков, радиационных технологов.
Глава 4
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
История лучевой терапии злокачественных новообразо­ваний насчитывает уже более 100 лет. За прошедшие годы существенно расширились технические возможности про­ведения лучевой терапии, что позволило повысить эффек­тивность лучевого компонента при радикальном, комби­нированном и комплексном лечении онкологических па­циентов. Повысилось качество жизни пациентов после про­веденного лечения.
Предметом лучевой терапии является доставка задан­ной дозы в объем выбранной мишени для поражения злока­чественных клеток. Поглощенная доза в лучевой терапии на несколько порядков превышает дозу, получаемую паци­ентами при диагностических исследованиях. Пока не суще­ствует методов облучения, которые позволили бы сосре­доточить поглощенную дозу исключительно в опухоли, не затрагивая нормальные ткани и органы, окружающие пато­логический очаг. По этой причине имеется вероятность воз­никновения различных лучевых реакций и осложнений. Вероятности излечения опухолей и возникновения луче­вых реакций со стороны нормальных тканей имеют одина­ковый S-образный характер с высокой крутизной (рис. 4.1).
Кривая, описывающая реакции нормальных тканей (2), лежит правее по шкале суммарных доз, тогда как кривая за­висимости реакции опухоли от дозы (1) расположена слева. Разные зависимости реакции нормальных и опухолевых тканей от дозы объясняются влиянием организма, компен­сирующего лучевые повреждения нормальных тканей. Опу-
3 2
холевые клетки вышли из-под гомеостатического контроля организма, поэтому поража­ются при несколько меньшей дозе. Кривые не стационарны, их расположение на оси доз зависит от объема облучае­мых тканей, схемы фракцио­нирования, дозы за фракцию и т. п. Анализируя ход кривых,
Рис. 4.1. Реакции опухолевой и нор-
мальной тканей на облучение
[10]
можно заметить, что измене­ние эффекта от 20 до 80% происходит обычно в диапазоне изменения поглощенной дозы, не превышающем ±5% зна­чения суммарной дозы. Именно поэтому сейчас установле­ны требования к клинической дозиметрии больших доз, за­ключающиеся в установлении предельных погрешностей измерения в референсной (опорной) точке не более ±3%. При этом погрешность отпуска дозы пациентам в объеме мишени не должна превышать ±5%.
4.1. Современная высокотехнологичная лучевая терапия
Технические средства всегда определяли технологию и успехи лучевой терапии. Появление более совершенного технического оснащения позволило внедрить сложные ме­тодики облучения пациентов, существенно улучшить те­рапевтический интервал поглощенных доз, получаемых мишенью и окружающими нормальными тканями. Неуди­вительно, что широкое внедрение современных аппаратов является целью лучевых терапевтов всех стран мира.
Появление новых современных ускорителей позволило применить сложные высокотехнологичные методы облу­чения:
3DCRT – трехмерная конформная лучевая терапия;
IMRT – лучевая терапия с модулированной интенсив­ностью;
3 3
VMAT – подвижная лучевая терапия с объемной моду-
лированной интенсивностью;
4D – лучевая терапия, синхронизированная с дыхатель-
ным циклом пациента;
SRS – стереотаксическая радиохирургия; SRT – стереотаксическая лучевая терапия; IGRT – лучевая терапия с визуальным контролем; IORT – интраоперационная лучевая терапия; TBI – современные методы тотального облучения тела.
Все эти методы направлены на уменьшение объемов об­лучения нормальных тканей, окружающих мишень, и умень­шение в них поглощенной дозы. Реализация методов осу­ществляется на радиотерапевтических комплексах, вклю­чающих, кроме ускорителей, томографы и симуляторы для проведения предлучевой подготовки пациентов, мощные компьютерные станции планирования облучения, а также дозиметрическое оборудование для измерения поглощен­ной дозы и контроля качества процесса лучевой терапии на всех ее этапах.
Осуществление высокотехнологичных методов облу­чения на ускорителях позволило резко увеличить гради­енты спада дозы за пределами мишени и, в некоторых слу­чаях, даже отказаться от оперативного удаления опухоле­вых очагов.
4.1.1. 3DCRT – трехмерная конформная лучевая терапия
Конформное облучение – это первый шаг в освоении высоких технологий лучевой терапии. Целью 3DCRT явля­ется достижение максимального приближения объемного распределения поглощенной дозы к объему опухолевого очага. Облучение реализуется на ускорителях, укомплекто­ванных многопластинчатыми диафрагмами (МПД). Тех но­логия облучения предусматривает установку конфигура­ции и размеров поля с помощью пластин МПД, соответ-
3 4
ствующей контуру мишени в плоскости, перпендикулярной центральной оси прохождения пучка фотонов для данного поля облучения. Процесс осуществляется с использовани­ем локализации мишени и органов риска по топометриче­ским данным пациента, полученным в процессе предлуче­вой подготовки, трехмерного компьютерного расчета рас­пределений поглощенной дозы и трехмерной доставки поглощенной дозы к мишени [23–25]. Облучение, как пра­вило, статическое, сравнительно легко планируется и соз­дает в теле пациентов вполне приемлемое распределение поглощенной дозы.
4.1.2. IMRT – лучевая терапия
с модулированной интенсивностью
Метод IMRT – следующий шаг в освоении высокотех­нологичной лучевой терапии [23–28]. В настоящее время он является наиболее применяемым при использовании совре­менных линейных ускорителей электронов. IMRT отлича­ется от конформного облучения изменяющейся мощностью поглощенной дозы по полю облучения с каждого направле­ния пучка фотонов. Изменения параметров МПД и пучка излучения производятся по методике «Step and Shoot» («Шаг – выстрел») или «Sliding Window» («Скользящее окно»).
Результирующие распределения поглощенной дозы в боль­шинстве случаев оказываются существенно лучше по срав­нению с распределением дозы 3DCRT, особенно в нормаль­ных тканях, окружающих мишень. Может облучаться мишень любой формы. В частности, метод хорошо себя за­рекомендовал при облучении мишеней, имеющих впадины и вогнутости, что связано с возможностью обеспечения вы­сокого градиента дозы для защиты расположенных рядом с мишенью органов риска. Поглощенная доза может сни­жаться на десятки процентов на расстоянии в несколько миллиметров. По этой причине требования к точности раз­мещения пациентов на лечебных столах очень высокие и жесткие.
3 5
Метод облучения IMRT имеет и определенные недо­статки. Существенно увеличивается время подготовки па­циентов к такому облучению (предлучевой подготовки), сложность обеспечения контроля качества самого облуче­ния, а также длительность сеанса.
4.1.3. IGRT – лучевая терапия с визуальным контролем
Закономерным решением проблемы обеспечения точно­сти облучения явилась интеграция устройств получения изображений внутренней анатомии пациента в существую­щую систему линейного ускорителя для контроля положе­ния пациента на лечебном столе непосредственно перед сеансом лучевого лечения. Лучевая терапия с визуальным контролем (IGRT) – высокопрецизионный метод лучевой терапии, основанный на том, что перед сеансом облучения при помощи изображений, полученных с использованием интегрированного в систему рентгеновского аппарата либо EPID, верифицируется положение пациента на лечебном столе. Сравниваются полученные изображения с реперны­ми изображениями, полученными в результате компьютер­ного планирования, либо симуляции условий облучения пациента. Таким образом, метод позволяет уменьшить слу­чайную погрешность при укладке пациента на лечебный стол и, тем самым, уменьшить погрешности при доставке поглощенной дозы. Рентгеновское устройство смонтирова­но либо на штативе ускорителя и имеет тот же изоцентр вращения, что позволяет осуществлять трехмерную визуа­лизацию с использованием метода компьютерной томогра­фии в коническом пучке, либо на стенах (потолке, полу) процедурного помещения. В новейших линейных ускори­телях рентгеновская система позволяет контролировать по­ложение пациента и в процессе терапевтического облуче­ния [29–31].
3 6
4.1.4. VMAT (IMAT, AMRT) – подвижная лучевая терапия с объемной модуляцией интенсивности
Метод имеет и другие названия, например, ротацион­ное облучение с объемной модуляцией интенсивности, Rapid Arc и др. [32–34]. Метод подвижного облучения с из­меняющимися в процессе вращения штатива параметрами пучка явился следующим шагом в развитии высоких техно­логий облучения. Его цель – сократить время облучения и отпустить заданную поглощенную дозу на мишень за один – два оборота штатива линейного ускорителя. При этом для соответствия клинически предписанным услови­ям облучения автоматически меняются мощность дозы, конфигурация и размеры поля облучения, а также скорость вращения штатива. Время облучения в результате сокраща­ется в несколько раз по сравнению с IMRT, а распределения поглощенной дозы в большинстве случаев оказываются сравнимыми или даже более приемлемыми для пациентов.
В настоящее время это наиболее динамично развиваю­щийся метод облучения пациентов и реализуется он на боль­шинстве новых моделей линейных ускорителей электронов.
4.1.5. 4D-лучевая терапия, синхронизированная с дыхательным циклом пациентов
Предлучевая подготовка на томографах, симуляторах проводится с целью разбивки цикла равномерного дыхания пациента на фазы и определения более приемлемой для об­лучения фазы дыхательного цикла или получения серии изображений, отображающих информацию о наиболее ве­роятном положении внутренних структур во время свобод­ного дыхания. Облучение на линейных ускорителях, про­водится на выбранной фазе дыхания пациента: фазе выдоха или чаще на фазе вдоха. При этом существенно уменьшает­ся объем облучения мишени и критических органов, рас­положенных в туловище пациентов. Хорошие результаты достигнуты при облучении рака легких, молочной железы,
3 7
поджелудочной железы, желудка, забрюшинных опухолей и других органов, расположенных в туловище пациента [35–38].
Некоторым недостатком методики является необходи­мость обучения пациентов спокойному и ровному дыха­нию, чтобы ускоритель мог включать и выключать пучок фотонов в нужной фазе и не терять ее, что иногда случает­ся, особенно при раке легких, когда ослабленный пациент под пучком начинает кашлять. В этом случае облучение прекращается, но может быть продолжено после восстанов­ления дыхания.
Другим недостатком методики является существенное увеличение времени сеанса.
4.1.6. SRT, SRS – стереотаксическая лучевая терапия и радиохирургия
Стереотаксическим облучением или стереотаксисом называется облучение большими разовыми дозами малых мишеней в головном мозге и всем туловище пациентов. Обычно облучаются мишени диаметром от 4–5 до 20–25 мм, в ряде случаев и с большими размерами. Стереотаксис по­зволяет также облучать одиночные метастазы в голове и ту­ловище пациентов.
Существуют две основные методики стереотаксическо­го облучения:
с помощью специальных тубусов компании «BrainLAB» для аппаратов компании «Varian» [39] и тубусов компании «Accuray» для аппаратов «Кибернож» [40];
с помощью многопластинчатых диафрагм, в том числе специальных микро-МПД для стереотаксического облуче­ния, которые позднее стали применяться в большинстве выпускаемых для стереотаксиса ускорителей [41–44].
Стереотаксическое облучение начинает все шире при­меняться в лучевой терапии. Это вызвано тем, что улучше­ние возможностей диагностики позволило выявлять в он-
3 8
кологии опухолевые процессы в 1–2-й стадиях, когда диа­метр злокачественного поражения еще невелик. Именно в этих случаях стереотаксис оказывается наиболее полез­ным облучением, поскольку почти не повреждаются близ­корасположенные нормальные ткани и органы. Существуют два вида стереотаксического облучения: стереотаксическая радиотерапия и стереотаксическая радиохирургия. Первый вид облучения подразумевает фракционированное облуче­ние, а второй – однократное.
Улучшение диагностики и выявление опухолей на ран­них стадиях привело к уменьшению размеров облучаемых очагов и, соответственно, к более широкому применению методик стереотаксического облучения.
4.1.7. IORT – интраоперационное облучение
Метод использует облучение ложа опухоли электрона­ми непосредственно во время хирургической операции и направлен на предотвращение рецидивов, которые могут возникнуть у пациентов в последующем периоде. Облу че­ние может проводиться непосредственно в операционных.
4.1.8. TBI – тотальное облучение тела на линейных ускорителях
Появление в мире новой техники облучения пациентов на основе медицинских ускорителей электронов, укомплек­тованных многопластинчатыми диафрагмами, реализую­щими динамические методы отпуска дозы, изменило под­ходы к тотальному облучению тела. Появилась возмож­ность уменьшить объемы облучения нормальных тканей, не содержащих стволовые клетки костного мозга, а также поглощенные дозы в них. Осуществляется облучение пу­тем изменения характеристик МПД и мощности дозы фо­тонного облучения, а также скорости перемещений лечеб­ного стола с пациентами при использовании методик VMAT.
3 9
Широкие возможности проведения лучевой терапии на аппарате для спиральной томотерапии, особенно боль­шие максимальные размеры реализуемого поля облучения (160 × 40 см), привлекли внимание лучевых терапевтов к возможности проведения тотального облучения тела па­циентов при пересадках костного мозга. В разных странах мира проводятся интенсивные исследования метода, кото­рые показывают реальную перспективу его широкого вне­дрения в клиническую практику [45–47].
A. Liu и соавт. приводят данные по уменьшению дозы на органы тела при проведении ТОТ с дозой 12 Гр в кост­ном мозге на аппарате «Tomotherapy Hi-Art». Доза в рото­глотке уменьшилась до 2,7 Гр, в легких – до 5,2 Гр, в почках – до 6,8 Гр, в глазах – до 1,9 Гр, в прямой кишке до – 4,7 Гр и т. д. [46]. Они же предлагают в перспективе увеличить суммарную поглощенную дозу на костный мозг до 20 Гр.
R. Corvo и соавт. указывают, что при проведении ТОТ в томотерапии дозы на органы снизились на 50–80%. Это уменьшение относится к дозам в яичках, мозге, печени, лег­ких, почках, слюнных железах. Авторы предлагают увели­чить суммарную поглощенную дозу на костный мозг до 18 Гр, при этом доза на внутренние органы не будет превы­шать 6 Гр [45].
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]