放射治疗技术第三章放射生物.ppt
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1、关于放射治疗技术关于放射治疗技术第三章放射生物第三章放射生物现在学习的是第1页,共53页内容复习:1、放疗是利用的X射线怎样的物理特性?2、高能电子线的主要用途?3、简述临床剂量学四原则?4、对于高能X射线和60钴射线的影响因素分别是什么?5、选择电子线能量大小的根据及计算方法?现在学习的是第2页,共53页第三章第三章 临床放射生物学基础临床放射生物学基础现在学习的是第3页,共53页n学习要点n掌握内容:放射生物学的概念n n熟悉内容:临床放射生物学效应、“4R”n了解内容:剂量分割、提高生物学效应的方法、加温治疗现在学习的是第4页,共53页一、放射生物学的基本概念二、临床放射生物学效应三、放
2、射治疗的时间、剂量分割模式四、提高放射生物学效应的方法五、加温治疗的原理及应用现在学习的是第5页,共53页射线为什么能够杀死肿瘤细胞?射线为什么能够杀死肿瘤细胞?现在学习的是第6页,共53页放射生物学概念放射生物学概念n n放射生物学是研究电离辐射在集体、个体、组织、细胞、分子等各种水平上对生物作用的科学。n n涉及范围:原初反应(光能的吸收与传递)、物理、化学和生物学方面的改变现在学习的是第7页,共53页 电离:将电子从基态激发到脱离原子。电离辐射:是指波长短、频率高、能量高的射线(粒子或波的双重形式),是一切能引起物质电离的辐射总称现在学习的是第8页,共53页带电的粒子通过物质时,和物质中
3、原子壳层的电子碰撞,由于静电作用,使壳层电子产生加速运电子碰撞,由于静电作用,使壳层电子产生加速运动,因而获得足够的能量而变成游离电子,它与正离子构成一个离子对。这就是电离作用。这就是电离作用。这就是电离作用。这就是电离作用。离子对是负离子(包括电子离子对是负离子(包括电子e e)与正离子的合)与正离子的合)与正离子的合)与正离子的合称。称。离子对是电离作用的结果。离子对是电离作用的结果。现在学习的是第9页,共53页电离辐射来源电离辐射来源n天然辐射:太阳、宇宙射线、地壳的放射性核素 n人造辐射:医用设备、核反应堆n手机辐射?n“非电离辐射”:能量低,不会引起物质电离。现在学习的是第10页,共
4、53页n n射线对DNA造成损害,而使细胞分裂受到阻碍,导致细胞分裂失败或细胞损伤。现在学习的是第11页,共53页传能线密度传能线密度n n电离辐射贯穿物质时,因碰撞而发生的能量转移,直接电离粒子在其单位长度径迹上消耗的平均能量。现在学习的是第12页,共53页n百分深度剂量是描述射线中心轴不同深度处相对剂量分布的物理量。n传能线密度是描写射线质的一种物理量。现在学习的是第13页,共53页相对生物效能相对生物效能n n引起某一生物效应所需剂量与所观察的辐射引起引起同一生物效应所需剂量的比值现在学习的是第14页,共53页自由基与活性氧自由基与活性氧n n自由基:机体氧自由基:机体氧化反应中产生的化
5、反应中产生的有害化合物,具有强氧化性,具有强氧化性,可损害机体的组可损害机体的组织和细胞,进而织和细胞,进而引起慢性疾病及引起慢性疾病及衰老效应。衰老效应。现在学习的是第15页,共53页n n活性氧是指氧的某些代谢产物和一些反应 的含氧产物。n nO2 、H2O2、-OH是体内活性氧的主要形式。自由基与活性氧自由基与活性氧现在学习的是第16页,共53页n n自由基对DNA的损伤n n自由基对生物膜的损伤自由基与活性氧自由基与活性氧现在学习的是第17页,共53页n n氧效应:受照射的组织、细胞或生物大分子的辐射效应随周围介质中氧浓度的升高而增加。n n氧增强比OER=缺氧条件下产生一定效应所需剂
6、量缺氧条件下产生一定效应所需剂量 有氧条件下产生一定效应所需剂量有氧条件下产生一定效应所需剂量氧效应与氧增强比氧效应与氧增强比现在学习的是第18页,共53页氧效应与氧增强比氧效应与氧增强比 氧 效果 剂量现在学习的是第19页,共53页靶学说靶学说n n靶学说n n单击模型n n多击模型n n单靶与多靶n n靶分子现在学习的是第20页,共53页电离辐射作用的三个阶段电离辐射作用的三个阶段(1 1)物理阶段物理阶段:10-1810-12s射线照射路径上的能射线照射路径上的能量释放、激发和电离(2 2)化学阶段:化学阶段:激发电离,化学键断裂、自由基形成,分子结构破坏和修复正常形成,分子结构破坏和修
7、复正常(3 3)生物阶段:生物阶段:生物阶段:生物阶段:分子结构破坏分子结构破坏 酶反应酶反应 修复修复 基因变异基因变异/癌变癌变 DNADNA不能复制不能复制/细胞死亡细胞死亡 有丝分裂停止有丝分裂停止现在学习的是第21页,共53页影响辐射生物效应的主要因素影响辐射生物效应的主要因素n n辐射有关因素n n辐射种类:电离密度、穿透能力n n辐射剂量:半致死剂量,与敏感性成反比n n辐射剂量率:频率,与生物效应成正比n n分次照射:分次越多,生物效应越小n n照射部位:腹部盆腔头颈胸部四肢n n照射面积:受照面积与生物效应成正比n n照射方式:内、外、混合,多向单向现在学习的是第22页,共5
8、3页影响辐射生物效应的主要因素影响辐射生物效应的主要因素n n机体有关因素n n种系:演化越高,结构越复杂,越敏感n n个体发育:发育完善程度与敏感性成反比(致死、致畸)现在学习的是第23页,共53页一、放射生物学的基本概念二、临床放射生物学效应三、放射治疗的时间、剂量分割模式四、提高放射生物学效应的方法五、加温治疗的原理及应用现在学习的是第24页,共53页n n有丝分裂期M期n nG1期n nDNA合成S期n n分列前期G2期正常组织的放射生物学效应正常组织的放射生物学效应现在学习的是第25页,共53页n n细胞周期放射敏感性为MG2G1S期n n细胞存活曲线:通过测量受不同辐射剂量照射后,
9、有增殖能力的细胞在体内、外形成克隆或集落的能力,即根据其存活率的变化所绘制出的剂量-效应曲线。(临床意义P57)正常组织的放射生物学效应正常组织的放射生物学效应现在学习的是第26页,共53页 细胞存活曲线是用来描述细胞存活曲线是用来描述辐射吸收剂量与存活辐射吸收剂量与存活辐射吸收剂量与存活辐射吸收剂量与存活细胞数量之间的关系细胞数量之间的关系细胞数量之间的关系细胞数量之间的关系。细胞存活(细胞存活(Cell survivalCell survival)和细胞死亡()和细胞死亡(CellCellDeathDeath)的放射生物学定义:)的放射生物学定义:电离辐射后,细胞有两种主要的效应,即功能电
10、离辐射后,细胞有两种主要的效应,即功能丧失和生殖能力丧失。丧失和生殖能力丧失。对于已分化不再增殖的细胞,如神经细胞、肌对于已分化不再增殖的细胞,如神经细胞、肌对于已分化不再增殖的细胞,如神经细胞、肌对于已分化不再增殖的细胞,如神经细胞、肌肉细胞或分泌细胞,丧失其特殊功能便可认为是死肉细胞或分泌细胞,丧失其特殊功能便可认为是死肉细胞或分泌细胞,丧失其特殊功能便可认为是死肉细胞或分泌细胞,丧失其特殊功能便可认为是死亡;亡;亡;亡;而而而而对于增生细胞,如造血干细胞或离体培养生对于增生细胞,如造血干细胞或离体培养生对于增生细胞,如造血干细胞或离体培养生对于增生细胞,如造血干细胞或离体培养生长的细胞,
11、丧失维持增生的能力,也就是失去完整长的细胞,丧失维持增生的能力,也就是失去完整长的细胞,丧失维持增生的能力,也就是失去完整长的细胞,丧失维持增生的能力,也就是失去完整的增殖能力,便称为死亡,即增殖性死亡的增殖能力,便称为死亡,即增殖性死亡的增殖能力,便称为死亡,即增殖性死亡的增殖能力,便称为死亡,即增殖性死亡(reproductive deathreproductive death)。)。)。)。现在学习的是第27页,共53页n n辐射所致细胞的损伤和修复n n放射性损伤:致死性损伤(不可修复)、亚致死性损伤(可完全修复)、潜在致死性损伤(一定条件下可修复)正常组织的放射生物学效应正常组织的放
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- 放射 治疗 技术 第三 生物
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