李英临床放射生物学基础 .ppt
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1、 临床放射生物学基础临床放射生物学基础 重庆医科大学附属第一医院肿瘤科重庆医科大学附属第一医院肿瘤科 第一章第一章 概概 述述放放射射肿肿瘤瘤学学由由四四部部分分组组成成:放放射射治治疗疗物物理理学学、临临床床放放射射生生物物学学、放放射射技技术术学学、放放射射肿瘤学临床。肿瘤学临床。放射治疗物理学:放射治疗物理学:用什么?如何应用?用什么?如何应用?临床放射生物学:临床放射生物学:为什么?如何应用?为什么?如何应用?放疗技术学:放疗技术学:研究具体运用各种放射源或设备治疗病人,研究具体运用各种放射源或设备治疗病人,射野设置射野设置 定位技术定位技术 摆位技术;摆位技术;放射肿瘤学临床:放射肿
2、瘤学临床:物理学、生物学结合肿瘤学物理学、生物学结合肿瘤学放射生物学放射生物学主要研究放射线对生物体的作用,观察不同质的放射线照主要研究放射线对生物体的作用,观察不同质的放射线照射后的各种生物效应以及不同内、外因素对生物效应的影射后的各种生物效应以及不同内、外因素对生物效应的影响。响。临床放射生物学临床放射生物学研究和探讨人类肿瘤及正常组织在放射治疗中的生物学问研究和探讨人类肿瘤及正常组织在放射治疗中的生物学问题。根据临床放射生物学理论阐述放射治疗原理,探讨影题。根据临床放射生物学理论阐述放射治疗原理,探讨影响肿瘤和正常组织对放射线反应性的生物学因素,寻找减响肿瘤和正常组织对放射线反应性的生物
3、学因素,寻找减少放射治疗副反应的办法和措施。少放射治疗副反应的办法和措施。目标:从应用基础研究角度为临床放射治疗医师设计和改目标:从应用基础研究角度为临床放射治疗医师设计和改进治疗方案提供思路和研究依据。进治疗方案提供思路和研究依据。临床放射生物学在放射治疗中的作用临床放射生物学在放射治疗中的作用 概念概念为放射治疗提供理论基础,确认放射线对为放射治疗提供理论基础,确认放射线对肿瘤和正常组织的作用机制及其受照射后肿瘤和正常组织的作用机制及其受照射后的生物体构成反应的过程。的生物体构成反应的过程。DNADNADNADNA损伤及修复;损伤及修复;损伤及修复;损伤及修复;肿瘤乏氧细胞;肿瘤乏氧细胞;
4、肿瘤乏氧细胞;肿瘤乏氧细胞;肿瘤细胞再氧合;肿瘤细胞再氧合;肿瘤细胞再氧合;肿瘤细胞再氧合;肿瘤干细胞再群体化等肿瘤干细胞再群体化等肿瘤干细胞再群体化等肿瘤干细胞再群体化等 治疗策略的实证研究治疗策略的实证研究放射生物学的作用是为治疗方法的改变提放射生物学的作用是为治疗方法的改变提供生物学方面的定量性资料。供生物学方面的定量性资料。加速治疗;加速治疗;超分割治疗;超分割治疗;大分割治疗;大分割治疗;乏氧细胞增敏剂;乏氧细胞增敏剂;IMRTIMRT;高高LETLET放射治疗等放射治疗等 个体化放射治疗方案的研究和设计个体化放射治疗方案的研究和设计tailored therapy “个体肿瘤放射敏
5、感性预测个体肿瘤放射敏感性预测”其意义在于制定个体化放疗方案提供基础。其意义在于制定个体化放疗方案提供基础。放射敏感的肿瘤可降低分次剂量同时化疗;放射敏感的肿瘤可降低分次剂量同时化疗;放射抗拒的肿瘤可加大分次剂量和应用放射增敏剂使患者放射抗拒的肿瘤可加大分次剂量和应用放射增敏剂使患者受益。受益。目前尚不能完全准确、可靠地预测个体肿瘤目前尚不能完全准确、可靠地预测个体肿瘤的治疗反应性,预测放射敏感性是放射治的治疗反应性,预测放射敏感性是放射治疗的疗的“holy grailholy grail”.第二章第二章 电离辐射对生物体的作用电离辐射对生物体的作用辐射生物效应的时间标尺辐射生物效应的时间标尺
6、the time-scale of effect in radiation biology不同水平生物效应的发生时间、顺序和过程。不同水平生物效应的发生时间、顺序和过程。物理阶段物理阶段:带电粒子和组织细胞的原子带电粒子和组织细胞的原子 之间相互作用之间相互作用化学阶段化学阶段:受损伤的原子和分子与其他细胞成分发生受损伤的原子和分子与其他细胞成分发生 快速化学反应的时期。特点:清除反应之快速化学反应的时期。特点:清除反应之 间的竞争间的竞争(灭活自由基的巯基化合物,固定灭活自由基的巯基化合物,固定 反应等反应等)。生物阶段生物阶段:包括所有的激发过程,如损伤修复包括所有的激发过程,如损伤修复/
7、细胞死细胞死 亡等亡等正常组织正常组织 早反应早反应:皮肤粘膜破损、:皮肤粘膜破损、肠粘膜裸露、造血系统损伤肠粘膜裸露、造血系统损伤 晚反应晚反应:皮肤毛细血管扩:皮肤毛细血管扩张、软组织或脏器得到纤维化、中枢张、软组织或脏器得到纤维化、中枢神经受照射部位损伤和血管损伤神经受照射部位损伤和血管损伤 辐射致癌辐射致癌电离辐射的直接作用和间接作用电离辐射的直接作用和间接作用直接作用(直接作用(direct action of radiationdirect action of radiation)是任何射线是任何射线(X(X线、带电或不带电粒子)在被生物物质吸收线、带电或不带电粒子)在被生物物质吸
8、收时,直接和细胞关键的靶起作用,靶的原子被电离或激发,时,直接和细胞关键的靶起作用,靶的原子被电离或激发,从而启动一系列的事件导致生物改变。高从而启动一系列的事件导致生物改变。高LETLET射线主要是射线主要是直接作用。直接作用。间接作用(间接作用(indirect action of radiationindirect action of radiation)射线在细胞内和另一个原子或分子相互作用产生自由基,射线在细胞内和另一个原子或分子相互作用产生自由基,它们可以扩散一定距离达到一个关键的靶并造成损伤,称它们可以扩散一定距离达到一个关键的靶并造成损伤,称之为间接作用。即射线先作用于关键靶的
9、周围结构,其分之为间接作用。即射线先作用于关键靶的周围结构,其分解产物再作用于关键靶。解产物再作用于关键靶。生物效应生物效应入射入射X射线光子射线光子快速电子快速电子X射线的间接作用射线的间接作用,从入射光子的吸收到最终生物效应的产生从入射光子的吸收到最终生物效应的产生离子自由基离子自由基自由基自由基由化学键断裂引起的化学变化由化学键断裂引起的化学变化 射线质与相对生物效应射线质与相对生物效应线性能量传递线性能量传递(LET,linear energy transmission)射线与生物分子相互作用产生电离而发生的能量转换。射线与生物分子相互作用产生电离而发生的能量转换。以射线沿径迹以射线沿
10、径迹1u所消耗的能量表示,单位为所消耗的能量表示,单位为KeV/u。LET=dE/dL 高高LET射线:质子、中子射线:质子、中子 低低LET射线:直线加速器产生的射线:直线加速器产生的X线和钴机产生线和钴机产生线线它的大小与电离性粒子的质量平方成正比,与速度成反比。它代表射线的质。它的大小与电离性粒子的质量平方成正比,与速度成反比。它代表射线的质。相对生物效应相对生物效应(relative biology effectiveness):不同不同LET射线在相射线在相同剂量条件下,可产生不同剂量条件下,可产生不 同的生物效应。以同的生物效应。以250KV X线或钴机产生线或钴机产生线的生物效应
11、为基础,某种射线产生与线的生物效应为基础,某种射线产生与 之相同的生物效应所需要的剂量比值。之相同的生物效应所需要的剂量比值。RBE=产生某种生物效应所需的产生某种生物效应所需的X线剂量线剂量产生同种效应所需的有关射线剂量产生同种效应所需的有关射线剂量LET与相对生物效应与相对生物效应一般一般LET值越大的射线,其相对生物效应越大。值越大的射线,其相对生物效应越大。同样同样LET的射线,单次照射与分次照射相对生物效应不同。的射线,单次照射与分次照射相对生物效应不同。在分割照射时,高在分割照射时,高LET射线对细胞的损伤都是致死性的;射线对细胞的损伤都是致死性的;低低LET射线造成的损伤部分是非
12、致死性的。射线造成的损伤部分是非致死性的。随着随着LET继续增高,继续增高,RBE反而下降,这与高反而下降,这与高LET射线存在射线存在超杀效应(超杀效应(overkill effect)有关。)有关。第三章:电离辐射的细胞效应第三章:电离辐射的细胞效应辐射诱导的辐射诱导的DNA损伤及修复损伤及修复DNADNA的链断裂的链断裂单链断裂:单链断裂:离体离体DNADNA受照射后约受照射后约90%90%为单链断裂;活体为单链断裂;活体DNADNA受照射后比受照射后比例更高。单链断裂后可以按照例更高。单链断裂后可以按照DNADNA的碱基配对原则修复的碱基配对原则修复(如此时发生错误修复,可产生突变)。
13、(如此时发生错误修复,可产生突变)。双链断裂:双链断裂:离体离体DNADNA受照射后约受照射后约10%10%为双链断裂;活体为双链断裂;活体DNADNA受照射后比受照射后比例更低。双链断裂后,由于模板的消失,一般不能修复。例更低。双链断裂后,由于模板的消失,一般不能修复。注意断裂部位:如断裂部分彼此分开(间隔一段距离),注意断裂部位:如断裂部分彼此分开(间隔一段距离),可以修复;可以修复;断裂在对侧互补碱基位置或仅隔几个碱基,断裂在对侧互补碱基位置或仅隔几个碱基,发生真正双链断裂,及染色体折成两段,导致细胞死亡发生真正双链断裂,及染色体折成两段,导致细胞死亡/突变致癌。突变致癌。双链断裂修复:
14、同源和非同源重组双链断裂修复:同源和非同源重组辐射所致的细胞死亡辐射所致的细胞死亡细胞死亡的概念细胞死亡的概念辐射所致细胞死亡主要形式:辐射所致细胞死亡主要形式:间期死亡间期死亡(interphase death):细胞受大:细胞受大剂量照射时发生的分裂间期死亡(在进行下一剂量照射时发生的分裂间期死亡(在进行下一次分裂前死亡)次分裂前死亡)有丝分裂死亡有丝分裂死亡(mitotic death):由于染色):由于染色体损伤,细胞在试图进行有丝分裂时死亡。死体损伤,细胞在试图进行有丝分裂时死亡。死亡可发生在照射后的第一次或以后的几次分裂,亡可发生在照射后的第一次或以后的几次分裂,因此是一种增殖性死
15、亡。因此是一种增殖性死亡。放射生物学对细胞死亡的定义与病理学上的定义有较大不同,放射生物学对细胞死亡的定义与病理学上的定义有较大不同,它更注重细胞的机能,而不是纯粹的形态学的改变。它更注重细胞的机能,而不是纯粹的形态学的改变。对于已分化的不再增殖的细胞(神经细胞、肌肉细胞或各种对于已分化的不再增殖的细胞(神经细胞、肌肉细胞或各种分泌细胞),只要丧失其特殊机能便可认为死亡。分泌细胞),只要丧失其特殊机能便可认为死亡。对于增殖细胞(造血干细胞、肿瘤细胞或离体培养细胞对于增殖细胞(造血干细胞、肿瘤细胞或离体培养细胞)放射生物学规定:鉴定细胞存活的唯一标准是细胞是不是放射生物学规定:鉴定细胞存活的唯一
16、标准是细胞是不是保留无限增殖的能力。保留无限增殖的能力。增殖性死亡增殖性死亡:细胞受照射后,形态完整无损,具有生理功细胞受照射后,形态完整无损,具有生理功 能,有能力制造蛋白质或合成能,有能力制造蛋白质或合成DNA,甚至于还能通过一次或,甚至于还能通过一次或几次有丝分裂;但它已失去了无限分裂和产生子代的能力。几次有丝分裂;但它已失去了无限分裂和产生子代的能力。(放疗结束后肿瘤继续缩小;临床治愈:带瘤生存放疗结束后肿瘤继续缩小;临床治愈:带瘤生存)细胞死亡的机制:细胞死亡的机制:染色体染色体DNA是关键靶是关键靶调亡调亡:照射启动了细胞内的某种基因机制,从而发生一系:照射启动了细胞内的某种基因机
17、制,从而发生一系 列程序性改变,最终导致细胞死亡。多列程序性改变,最终导致细胞死亡。多 发生在间期细胞发生在间期细胞及成熟分化的细胞。它是高度细胞类型依赖性的。唾液腺及成熟分化的细胞。它是高度细胞类型依赖性的。唾液腺分泌细胞:照射几次即出现口干;神经细胞,淋巴细胞等。分泌细胞:照射几次即出现口干;神经细胞,淋巴细胞等。在一定意义上说,只需使肿瘤细胞产生增殖性死亡,即肿在一定意义上说,只需使肿瘤细胞产生增殖性死亡,即肿瘤细胞不再无限分裂增殖,就能达到根治肿瘤的目的。瘤细胞不再无限分裂增殖,就能达到根治肿瘤的目的。细胞死亡和细胞死亡和再增殖完整性丢失再增殖完整性丢失(loss of reprodu
18、ctive integrity of tumor cells)存在根本意义上的不同。放)存在根本意义上的不同。放射可治愈性最主要依据是后者。射可治愈性最主要依据是后者。细胞存活曲线细胞存活曲线是用来定量描述照射剂量与存活细胞数量相关性的一是用来定量描述照射剂量与存活细胞数量相关性的一种方法。以剂量为横坐标,存活率为纵坐标。细胞存种方法。以剂量为横坐标,存活率为纵坐标。细胞存活曲线在研究放射效应规律及影响因素的相互比较中活曲线在研究放射效应规律及影响因素的相互比较中有重要意义。在不同类型射线照射后效应差异,放射有重要意义。在不同类型射线照射后效应差异,放射增敏剂与保护剂的效果,乏氧对放射效应的影
19、响等研增敏剂与保护剂的效果,乏氧对放射效应的影响等研究中,它是一个必不可少的重要参数。究中,它是一个必不可少的重要参数。细细胞胞存存活活百百分分数数GyD01)指数存活曲线:指数存活曲线:致密电离辐致密电离辐射射(如中子(如中子/粒子)粒子)单靶单击数学模型拟合,在半单靶单击数学模型拟合,在半 对数坐标上是一条直线。对数坐标上是一条直线。D0:直线斜率的倒数:直线斜率的倒数 SF=1/(是与射线的质和是与射线的质和放射敏感性有关的常数)放射敏感性有关的常数)DqD0细细胞胞存存活活百百分分数数Gy多靶单击模型:多靶单击模型:肩区的意义表明细胞内存在亚致死性损伤修肩区的意义表明细胞内存在亚致死性
20、损伤修复复主要参数:主要参数:D0、Dq和和N值值 loge=Dq/D0D0:存活曲线直线部分斜率的倒数,即从某存活曲线直线部分斜率的倒数,即从某一存活率水平降低一存活率水平降低63所需要的照射剂量,所需要的照射剂量,代表细胞的放射敏感性。代表细胞的放射敏感性。D0 值愈小,放射敏值愈小,放射敏感性愈高。感性愈高。Dq:准阈剂量:准阈剂量(有杀灭效应的最小剂量)(有杀灭效应的最小剂量)代表细胞的亚致死性损伤修复能力代表细胞的亚致死性损伤修复能力N:外推数外推数 代表细胞内关键靶的数目或一代表细胞内关键靶的数目或一个靶所需击中的次数。个靶所需击中的次数。2)非指数存活曲线:)非指数存活曲线:稀疏
21、电离辐射稀疏电离辐射细胞存活曲线主要由两部分组成:开始的平坦弯细胞存活曲线主要由两部分组成:开始的平坦弯曲部分(肩区)和随后的直线部分。曲部分(肩区)和随后的直线部分。N线性二次模型线性二次模型(linear-quadratic model)辐射杀灭细胞有两部分:一部辐射杀灭细胞有两部分:一部分与照射剂量成比例,另一部分与照射剂量成比例,另一部分与照射剂量的平方成比例分与照射剂量的平方成比例S=e-D-D2和和是常数是常数S是照射剂量为是照射剂量为D时的细胞存活时的细胞存活当当D=D2或或D=/,照射剂量与,照射剂量与细胞杀灭成比例的部分与照射剂量平细胞杀灭成比例的部分与照射剂量平方成比例的部
22、分相等,在这个剂量点方成比例的部分相等,在这个剂量点/,线性和平方项对细胞杀灭的贡,线性和平方项对细胞杀灭的贡献相等。献相等。/:早反应组织高:早反应组织高 晚反应组织低晚反应组织低DD D2/存存活活分分数数照射剂量照射剂量Gy细胞周期时相及放射敏感性细胞周期时相及放射敏感性1 1)细胞增殖周期)细胞增殖周期从细胞周期的某一点到子细胞周期同一点的时间,称为细从细胞周期的某一点到子细胞周期同一点的时间,称为细胞周期时间。胞周期时间。G1期:期:DNA合成前期,有合成前期,有RNA迅速合成并指导大量蛋白迅速合成并指导大量蛋白质合成和其它分子合成,准备合成质合成和其它分子合成,准备合成DNA。S期
23、期:DNA合成期,此期间合成期,此期间DNA量增加一倍。量增加一倍。G2期:期:DNA合成后期,为分裂做准备。合成后期,为分裂做准备。M期:有丝分裂期,两个子细胞形成。期:有丝分裂期,两个子细胞形成。G0期:一些细胞处于真正休止状态,不参加周期活动,期:一些细胞处于真正休止状态,不参加周期活动,当需要时,进入细胞周期,成为当需要时,进入细胞周期,成为G1期细胞。期细胞。2 2)细胞周期内的放射敏感性)细胞周期内的放射敏感性 不同时相放射敏感性不同。不同时相放射敏感性不同。处于处于M期的细胞受照射很敏感期的细胞受照射很敏感,可引起细胞即刻死亡或染色体畸变可引起细胞即刻死亡或染色体畸变.G1期早期
24、对辐射不敏感期早期对辐射不敏感,后期则较敏感后期则较敏感,周期较长的细胞在周期较长的细胞在G1期受照射可能发生期受照射可能发生G1抑制抑制,延迟进入延迟进入S期期.S前期也较敏感前期也较敏感,受照可使受照可使DNA合成速度合成速度变慢变慢,细胞延迟进入细胞延迟进入G2期期.G2期是对辐射极敏感的阶段期是对辐射极敏感的阶段,处于处于此期即使较低剂量也会由于所需特异蛋白质和此期即使较低剂量也会由于所需特异蛋白质和RNA合成障合成障碍引起长时间分裂延迟碍引起长时间分裂延迟,也称也称“G2阻断阻断”。可能的原因是细。可能的原因是细胞在分裂前没有充分时间修复放射损伤,细胞存活曲线上胞在分裂前没有充分时间
25、修复放射损伤,细胞存活曲线上G2M期细胞没有肩区,而期细胞没有肩区,而S期肩区最大。期肩区最大。第四章:肿瘤的放射生物学概念第四章:肿瘤的放射生物学概念肿瘤的增殖动力学层次肿瘤的增殖动力学层次(cell kinetic compartments of tumor)第一层次:增殖细胞第一层次:增殖细胞 第二层次:静止细胞第二层次:静止细胞第三层次:终末细胞(不具有分裂能力)第三层次:终末细胞(不具有分裂能力)第四层次:死亡细胞第四层次:死亡细胞肿瘤倍增时间肿瘤倍增时间(tumor volume doubling time,Td)由细胞周期时间,生长比,细胞丢失率决定由细胞周期时间,生长比,细胞丢
- 配套讲稿:
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