(精品)肿瘤放射治疗学.ppt
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1、肿瘤放射治疗学肿瘤放射治疗学中山医科大学肿瘤医院放疗科 冼超贵放射学Radiology放射治疗学放射物理学:研究各种放射源的性能和特点,治疗剂量学和防护;放射生物学:研究机体正常组织及肿瘤组织 对射线反应以及如何改变这些反应的质和量问题;放疗技术学:研究具体运用各种放射源或设备治疗病人,射野设置 定位技术 摆位技术;临床肿瘤学:肿瘤病因学,病理组织学,诊断学以及治疗方案的选择,各种疗法的配合。一、电离辐射的概念电磁辐射(光子线-低LET射线):频率1016/m2,波长10-7;(1)放射能(X线):X线治疗机,各类加速器产生;(2)放射性物质(Y射线):人工或天然放射性核素产生。粒子辐射高LE
2、T射线:由快中子,质子,负介子及氮,碳,氧,氖等重金属粒子产生;高LET射线相对低LET射线不同点:(1)形成电离吸收峰Bragg peak;(2)相对生物效应大,对含氧状态依赖小,利于杀伤乏氧细胞;(3)细胞周期不同相放射敏感性差异小;(4)主要为致死性损伤。LET(liner energy transfer):在组织中沿着次级粒子径迹上的线性能量传递高高LET射线射线:快中子、质子、负介子及氦、碳、氮、氧、氖等重粒子,快中子不带电以外,所有其他粒子都带电,在组织中有一定射程,具有电离吸收峰值曲线(Bragg 峰)二、放射源和放射治疗设备二、放射源和放射治疗设备放射源的种类放射性核素蜕变产生
3、的、射线,主要是射线X线治疗机和各类型加速器产生不同能量的X射线各类加速器产生的电子束,质子束,中子束等 放射治疗方式外照射(远距离照射)近距离照射 内用同位素治疗外照射常用的治疗机普通X线机,60Co机和各类加速器高能电子束临床剂量学特点高能电子束临床剂量学特点射程与能量成正比一定深度内剂量分布较均,超过一定深度后剂量迅速下降骨、脂肪、肌肉对电子线吸收差别不显著可用单野作浅表或偏心部位肿瘤的照射三、电磁辐射与物质相互作用光电效应康普顿效应电子对效应 四、电离辐射的生化效应直接作用和间接作用直接作用:有机自由基使DNA链断裂间接作用:水分子电离产生的强自由基使DNA损伤细胞群在分次放疗中的一系
4、列变化4R放射损伤的修复(repair of radiation damage)致死性损伤(LD)亚致死损伤(SLD)潜在致死损伤(PLD)组织细胞的再增殖(repopulation of the tissue)细胞周期的再分布(redistribution of cell in cycle)乏氧细胞的再氧合(reoxygenation of the hypoxie cell)正常细胞群及肿瘤细胞群分次照射后动力学改变示意 D/D4268101214细胞生存活率 1.00.50.20.020.005 分次放疗后正常组织和肿瘤组织的恢复及生长差异-放疗的简单基本原理正常组织放疗后细胞增殖周期恢复
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