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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)醫(yī)學(xué)特種醫(yī)學(xué)圖像引導(dǎo)放射治療理論與實(shí)踐

圖像引導(dǎo)放射治療理論與實(shí)踐

圖像引導(dǎo)放射治療理論與實(shí)踐

定 價(jià):¥198.00

作 者: B.保羅·拉文德蘭
出版社: 遼寧科學(xué)技術(shù)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787559140043 出版時(shí)間: 2024-12-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《圖像引導(dǎo)放射治療理論與實(shí)踐》一書深入剖析了正在重塑放射治療實(shí)踐格局的圖像引導(dǎo)放射治療(IGRT)的物理原理與技術(shù)精髓。本書不僅系統(tǒng)闡述了IGRT的核心理論,還詳盡介紹了其前沿技術(shù)應(yīng)用,為讀者構(gòu)建了一個(gè)從基礎(chǔ)到應(yīng)用的全面知識(shí)體系。

作者簡(jiǎn)介

  原著作者B.保羅·拉文德蘭博士是印度韋洛爾基督教醫(yī)學(xué)院(CMC)放射物理學(xué)退休教授,目前在印度那加蘭邦迪馬布爾基督教健康科學(xué)研究院擔(dān)任首席醫(yī)學(xué)物理學(xué)家。第一主譯鞏貫忠,副主任技師,山東省腫瘤醫(yī)院放射物理師,放射物理技術(shù)科副主任。澳大利亞悉尼大學(xué)訪問學(xué)者,山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)物理系副主任,中國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)醫(yī)學(xué)物理分會(huì)第二屆青年委員會(huì)副主任委員,主要從事醫(yī)學(xué)圖像處理引導(dǎo)腫瘤精確放療的基礎(chǔ)研究及臨床應(yīng)用工作。楊波,副主任技師,北京協(xié)和醫(yī)院副主任、物理組組長(zhǎng)。主要從事圖像引導(dǎo)調(diào)強(qiáng)放療、立體定向放療、自適應(yīng)放療、能譜CT等放射治療技術(shù)及質(zhì)量保證與質(zhì)量控制的研究。陳利,副研究員,碩士生導(dǎo)師,中山大學(xué)腫瘤防治中心放療科物理師,物理組組長(zhǎng)。主要從事精準(zhǔn)放射治療技術(shù)及人工智能的臨床應(yīng)用研究。胡彩榮,福建省腫瘤醫(yī)院放療物理師,副主任技師,福建醫(yī)科大學(xué)放射醫(yī)學(xué)/放射物理學(xué)與輻射劑量教研室主任。主要從事腫瘤放射治療圖像引導(dǎo)技術(shù)和輻射劑量學(xué)的臨床應(yīng)用及相關(guān)研究工作。

圖書目錄

目  錄
第1章 放射治療及圖像引導(dǎo)放療概述 1
1.1 放射治療的基本原理 1
1.2 放射治療(Radiation therapy,RT)的實(shí)現(xiàn)方法 3
1.2.1 三維適形放療(Three-Dimensional Conformal Radiation Therapy,
   3D-CRT) 3
1.2.2 調(diào)強(qiáng)放療 (Intensity Modulated Radiation Therapy,IMRT) 3
1.2.3 容積旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)放療(Volumetric Modulated Arc Therapy,VMAT) 4
1.2.4 螺旋斷層放療系統(tǒng)(Tomotherapy) 5
1.3 放射治療中進(jìn)行醫(yī)學(xué)成像的必要性 5
1.3.1 2D圖像引導(dǎo)——平面成像 6
1.3.2 千伏級(jí)(Kilo Voltage,kV)平面成像 7
1.3.3 基于容積圖像的IGRT系統(tǒng) 7
1.3.4 基于CBCT的容積成像 8
1.3.5 基于分子影像成像的IGRT系統(tǒng)——生物引導(dǎo)放療 8
1.4 非電離輻射成像的IGRT系統(tǒng) 9
1.4.1 基于超聲的IGRT系統(tǒng) 9
1.4.2 基于磁共振(Magnetic Resonance Image,MRI)成像的IGRT系統(tǒng) 9
1.4.3 光學(xué)體表成像的IGRT系統(tǒng)(Surface Guided Radiation Therapy,SGRT) 10
1.5 IGRT系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn) 10
參考文獻(xiàn) 10
第2章 基于離線2D影像的IGRT系統(tǒng) 14
2.1 基于放射膠片的IGRT系統(tǒng) 14
2.1.1 帶金屬濾網(wǎng)膠片探測(cè)器的需求 15
2.1.2 放射治療中膠片及平面成像的臨床應(yīng)用 16
2.1.3 膠片平面成像的幾何問題 17
2.1.4 數(shù)字影像的轉(zhuǎn)換 17
2.2 計(jì)算機(jī)輔助的X線攝影(CR)引導(dǎo)放射治療系統(tǒng) 17
2.2.1 概述 17
2.2.2 CR影像板-光激勵(lì)存儲(chǔ)熒光板 18
2.2.3 光激勵(lì)熒光板成像的原理 19
2.2.4 CR讀取器 20
2.2.5 CR信息讀取過程 20
2.2.6 CR成像特點(diǎn) 20
2.2.7 應(yīng)用CR進(jìn)行患者放療位置的驗(yàn)證 22
2.2.8 在60Co治療機(jī)上應(yīng)用的CR平面成像系統(tǒng) 23
2.2.9 直線加速器上應(yīng)用的CR平面成像系統(tǒng) 24
2.2.10 直方圖均衡化 24
2.2.11 CR圖像配準(zhǔn)  25
2.3 CR平面成像在IGRT中的應(yīng)用進(jìn)展 26
2.4 小結(jié) 26
參考文獻(xiàn) 28
第3章 基于電子射野影像裝置的IGRT系統(tǒng) 30
3.1 概述 30
3.2 基于視頻相機(jī)(TV camera)的EPID 31
3.2.1 探測(cè)器 31
3.3 基于光纖的EPID 33
3.3.1 光纖EPID的缺點(diǎn) 34
3.4 基于液體電離室的EPID 35
3.5 基于有源矩陣平板成像儀(Active-matrix,flat-panel imager,AMFPI)的EPID 37
3.5.1 直接轉(zhuǎn)換平板成像儀 38
3.5.2 間接轉(zhuǎn)換EPID 39
3.5.3 市售AMFPI的問題 42
3.5.4 重影和噪音 42
3.6 EPID的臨床使用 43
3.6.1 EPID的一般工作流程 44
3.6.2 基于標(biāo)志物EPID的使用 44
3.6.3 利用EPID追蹤植入標(biāo)志物進(jìn)行4D放射治療 45
3.6.4 誤差及在線和離線糾正策略 46
3.6.6 糾正策略 48
3.7 小結(jié) 50
參考文獻(xiàn) 52
第4章 基于2D的kV級(jí)影像的IGRT系統(tǒng) 57
4.1 基于kV級(jí)X射線的立體成像系統(tǒng) 57
4.1.1 BrainLAB ExacTrac X射線6D立體定向影像引導(dǎo)放射治療(IGRT)系統(tǒng) 57
4.1.2 ExacTrac動(dòng)態(tài)系統(tǒng)——SGRT和IGRT系統(tǒng)的集成 61
4.1.3 Cyberknife系統(tǒng)(Cyberknife) 62
4.1.4 立體成像系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn) 66
4.2 機(jī)載式2D kV IGRT系統(tǒng) 66
4.2.1 發(fā)展歷程 66
4.2.2 商用機(jī)載式2D-kV IGRT系統(tǒng) 67
4.2.3 kV級(jí) X射線集成的Elekta直線加速器(X-Ray Volume Imager,XVI) 67
4.2.4 kV 級(jí)X射線集成的Varian直線加速器(On-Board Imager,OBI) 68
4.2.5 使用kV 級(jí)X射線系統(tǒng)進(jìn)行擺位驗(yàn)證 69
4.2.6 基于標(biāo)記的位置驗(yàn)證 70
4.2.7 去金屬偽影(MAR) 71
4.2.8 標(biāo)記物移位 72
4.3 小結(jié) 73
參考文獻(xiàn) 74
第5章 基于容積成像的IGRT系統(tǒng) 78
5.1 概述 78
5.1.1 CT機(jī)的發(fā)展 79
5.1.2 CT圖像重建 81
5.1.3 扇形束CT圖像重建 82
5.2 滑軌CT機(jī)(放射治療室內(nèi)的CT機(jī)) 83
5.2.1 基于滑軌CT機(jī)的IGRT系統(tǒng)的工作流程 86
5.2.2 基于滑軌CT機(jī)的IGRT系統(tǒng)的不確定性 86
5.2.3 基于滑軌CT機(jī)的IGRT系統(tǒng)的臨床應(yīng)用及進(jìn)展 87
5.3 Tomotherapy系統(tǒng) 87
5.3.1 Tomotherapy中基于MV級(jí)CT的IGRT系統(tǒng) 87
5.3.2 Tomotherapy中的MV級(jí)CT成像系統(tǒng) 90
5.3.3 Tomotherapy中基于kV級(jí)CT成像系統(tǒng) 90
5.3.4 Tomotherapy中IGRT的工作流程 90
5.4 基于CBCT的IGRT系統(tǒng) 91
5.4.1 CBCT圖像重建 91
5.4.2 MV級(jí)CBCT系統(tǒng) 93
5.4.3 MV級(jí)CBCT系統(tǒng)的發(fā)展歷程 94
5.5 Halcyon治療機(jī) 94
5.5.1 Halcyon治療機(jī)IGRT的工作流程 95
5.6 基于kV級(jí) CBCT的 IGRT系統(tǒng) 96
5.6.1 搭載kV級(jí) CBCT 的 Halcyon治療機(jī) 96
5.6.2 搭載4D IGRT系統(tǒng)的Vero治療機(jī) 96
5.6.3 搭載IGRT系統(tǒng)的Sidharth II治療機(jī) 97
5.6.4 基于C形臂直線加速器的CBCT系統(tǒng) 98
5.6.5 蝶形濾波器 105
5.6.6 縱向擴(kuò)展 FOV的IGRT系統(tǒng) 106
5.6.7 呼吸關(guān)聯(lián)的CBCT成像系統(tǒng)(4D-CBCT) 107
5.6.8 4D CBCT 重建 109
5.6.9 條紋偽影去除術(shù) 109
5.6.10 投影圖像數(shù)量與圖像質(zhì)量的關(guān)系 110
5.7 圖像配準(zhǔn) 111
5.7.1 圖像配準(zhǔn)的基本原理 111
5.7.2 圖像形變配準(zhǔn) 112
5.7.3 圖像配準(zhǔn)中的特征空間和相似性測(cè)量 112
5.7.4 圖像轉(zhuǎn)換模型 113
5.7.5 腫瘤放射治療圖像形變配準(zhǔn)的應(yīng)用 113
5.8 3D容積IGRT系統(tǒng)的臨床應(yīng)用 114
5.8.1 自適應(yīng)放射治療(ART) 114
5.9 小結(jié) 118
參考文獻(xiàn) 119
第6章 IGRT系統(tǒng)的驗(yàn)收、質(zhì)量保證及輻射劑量 127
6.1 概述 127
6.2 IGRT系統(tǒng)質(zhì)量保證項(xiàng)目的要求 128
6.2.1 安全性  128
6.2.2 幾何精度  128
6.2.3 圖像質(zhì)量 128
6.3 EPID系統(tǒng)的驗(yàn)收及質(zhì)量保證 128
6.3.1 機(jī)械性能校準(zhǔn) 128
6.3.2 機(jī)械性能及安全性測(cè)試 129
6.3.3 成像系統(tǒng)性能測(cè)試 129
6.3.4 圖像校準(zhǔn) 132
6.3.5 EPID軟件驗(yàn)收 133
6.3.6 EPID質(zhì)量保證 133
6.4 立體成像系統(tǒng)的驗(yàn)收及質(zhì)量保證 135
6.4.1 BrainLab的ExacTrac X射線6D立體定向IGRT系統(tǒng) 135
6.4.2 ExacTrac X線系統(tǒng)與直線加速器等中心的對(duì)齊測(cè)試 136
6.4.3 ExacTrac系統(tǒng)的日常周期性質(zhì)量保證項(xiàng)目 138
6.4.4 射波刀放射治療系統(tǒng) 138
6.5 滑軌CT的 IGRT系統(tǒng)的驗(yàn)收及質(zhì)量保證 142
6.5.1 幾何精度 142
6.5.2 圖像質(zhì)量 143
6.5.3 激光燈系統(tǒng) 143
6.5.4 端到端的測(cè)試 143
6.6 Tomotherapy系統(tǒng)中MV級(jí)IGRT系統(tǒng)的驗(yàn)收及質(zhì)量保證 143
6.6.1 幾何性能測(cè)試 144
6.6.2 圖像質(zhì)量測(cè)試 145
6.7 Halcyon IGRT裝置 149
6.7.1 安全聯(lián)鎖裝置 149
6.7.2 幾何測(cè)試 149
6.8 機(jī)架式kV-X射線平面和CBCT成像系統(tǒng) 151
6.8.1 幾何校準(zhǔn) 152
6.8.2 X 射線參數(shù)的校準(zhǔn) 154
6.8.3 圖像校準(zhǔn):kV級(jí)平面圖像 154
6.8.4 kV級(jí)CBCT圖像 155
6.8.5 縮放比例和距離的精度 156
6.8.6 對(duì)比度分辨率 156
6.8.7 空間分辨率 157
6.8.8 均勻性和噪聲 157
6.8.9 HU 校準(zhǔn)和精度 158
6.8.10 圖像配準(zhǔn) 159
6.8.11 安全性測(cè)試 161
6.9 IGRT中的輻射劑量 161
6.9.1 介紹 161
6.9.2 IGRT中成像劑量管理的重要性 162
6.9.3 射野成像期間的劑量 163
6.9.4 立體成像劑量 165
6.9.5 滑軌CT的成像劑量 166
6.9.6 MVCT的成像劑量 166
6.9.7 MV級(jí)CBCT 的成像劑量 168
6.9.8 kV級(jí)CBCT的成像劑量 168
6.9.9 成像劑量管理 169
6.10 小結(jié) 170
參考文獻(xiàn) 171
第7章 外照射放療中基于超聲的IGRT系統(tǒng) 178
7.1 概述 178
7.2 超聲成像的物理原理 178
7.3 超聲成像中的超聲波頻 180
7.4 掃描模式 180
7.5 超聲成像技術(shù) 181
7.5.1 經(jīng)直腸超聲(TRUS)成像 181
7.5.2 經(jīng)腹部超聲(TAUS)成像 182
7.5.3 經(jīng)會(huì)陰超聲(TPUS)成像 182
7.6 3D超聲成像系統(tǒng) 182
7.7 基于超聲的商用 IGRT 系統(tǒng) 183
7.7.1 BAT 系統(tǒng) 183
7.7.2 Sonarray® 184
7.7.3 Clarity® 系統(tǒng) 185
7.8 分次間和分次內(nèi)超聲 IGRT 的工作流程 185
7.8.1 分次間超聲成像 185
7.8.2 分次內(nèi)超聲成像 187
7.8.3 應(yīng)用超聲影像進(jìn)行器官運(yùn)動(dòng)估算的技術(shù)(4DUS) 187
7.9 基于超聲IGRT系統(tǒng)的驗(yàn)收及質(zhì)量保證 190
7.9.1 激光燈系統(tǒng) 190
7.9.2 系統(tǒng)校準(zhǔn) 190
7.9.3 模體偏移測(cè)試 191
7.9.4 激光燈偏移測(cè)試 191
7.9.5 光學(xué)系統(tǒng)穩(wěn)定性測(cè)試 191
7.9.6 圖像質(zhì)量及其一致性測(cè)試 191
7.9.7 端到端的測(cè)試 192
7.10 超聲 IGRT 系統(tǒng)的發(fā)展 193
7.11 應(yīng)用超聲IGRT的挑戰(zhàn) 194
7.12 小結(jié) 195
參考文獻(xiàn) 195
第8章 基于磁共振的IGRT系統(tǒng) 199
8.1 概述 199
8.2 MRI物理原理 199
8.2.1 凈磁場(chǎng)的產(chǎn)生和氫質(zhì)子 199
8.2.2 進(jìn)動(dòng) 200
8.2.3 射頻(RF)能量和共振 201
8.2.4 T1弛豫 201
8.2.5 T2弛豫 202
8.2.6 重復(fù)時(shí)間(TR)和回波時(shí)間 (TE) 203
8.2.7 MR脈沖序列 204
8.3 將MRI集成到直線加速器進(jìn)行IGRT的挑戰(zhàn) 204
8.3.1 磁場(chǎng)對(duì)直線加速器的影響 204
8.3.2 電子聚焦效應(yīng)(EFE) 205
8.3.3 電子回轉(zhuǎn)效應(yīng)(ERE) 205
8.3.4 直線加速器對(duì)MRI圖像的影響 207
8.3.5 MR Linac方向 209
8.4 多種MRIgRT系統(tǒng) 209
8.4.1 ViewRay MR-linac 210
8.4.2 Elekta MR Unity IGRT系統(tǒng) 213
8.4.3 Aurora-RT™核磁加速器 220
8.4.4 澳大利亞的MRI-linac系統(tǒng) 220
8.4.5 序貫式的MRgRT的系統(tǒng) 221
8.5 小結(jié) 222
參考文獻(xiàn) 223
第9章 基于光學(xué)體表成像的IGRT系統(tǒng) 227
9.1 光學(xué)體表引導(dǎo)放療基本原理 227
9.2 臨床用SGRT系統(tǒng) 228
9.2.1 與參考體表的融合配準(zhǔn) 228
9.3 AlignRT光學(xué)體表成像系統(tǒng) 229
9.3.1 AlignRT光學(xué)體表成像系統(tǒng)的基本原理 230
9.3.2 AlignRT光學(xué)體表成像系統(tǒng)的校準(zhǔn)及質(zhì)量保證 230
9.4 Catalyst™/Sentinel™的SGRT系統(tǒng) 233
9.4.1 Sentinel™光學(xué)引導(dǎo)治療系統(tǒng) 233
9.4.2 Catalyst™光學(xué)體表掃描儀 233
9.4.3 基于Catalyst™/Sentinel™的SGRT系統(tǒng)的質(zhì)量保證 234
9.5 SGRT的優(yōu)點(diǎn) 235
9.6 SGRT的局限性 236
9.6.1 對(duì)外部因素的敏感性 236
9.6.2 系統(tǒng)延遲 236
9.6.3 人體皮膚表面與內(nèi)部解剖結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)的關(guān)聯(lián)性 236
9.7 小結(jié) 236
參考文獻(xiàn) 237
附錄 國(guó)內(nèi)圖像引導(dǎo)放療設(shè)備介紹 239
1 一體化診斷級(jí)CT引導(dǎo)直線加速器 239
1.1 C形臂CT引導(dǎo)直線加速器 239
1.2 環(huán)形CT引導(dǎo)直線加速器 247
1.3 診斷級(jí)CT圖像引導(dǎo)放療技術(shù)特點(diǎn) 248
1.4 診斷級(jí)CT圖像引導(dǎo)放療臨床應(yīng)用 250
1.5 CT-linac圖像引導(dǎo)的重要指標(biāo)與性能 254
參考文獻(xiàn) 255
2 一體化MR引導(dǎo)直線加速器 255
2.1 國(guó)內(nèi)MR-LINAC技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀介紹 255
3 CT模擬定位機(jī) 257
3.1 CT模擬定位機(jī)功能介紹 257
3.2 設(shè)備原理和組成 257
3.3 國(guó)內(nèi)CT模擬定位機(jī)產(chǎn)品介紹 259
3.4 CT模擬定位機(jī)未來技術(shù)發(fā)展 261
參考文獻(xiàn) 261
4 MR模擬定位機(jī) 262
4.1 MR模擬定位機(jī)的組成 262
4.2 與傳統(tǒng)MR的區(qū)別 262
4.3 磁共振用于放射治療的優(yōu)勢(shì) 263
4.4 結(jié)論 265
參考文獻(xiàn) 265

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