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第三章 高能电子线剂量学 高能电子线早在20世纪50年代初就用于肿瘤 的放射治疗,在接受放射治疗的病人约有10%~15% 会用到高能电子线。 高能电子线的能量 加速器产生多档能量的高能电子线,一般为 4 MeV 、6 MeV 、9 MeV 、12 MeV 、 16 MeV 、20 MeV 或 5 MeV 、7 MeV、 10 MeV、 14 MeV、 16 MeV、 19 MeV、 22 MeV 第一节 电子线的射野剂量学特点 1、高能电子束具有有限的射程,可以有效保护病变后的正常组织; 2、易于散射,皮肤剂量相对较高,且随电子能量的增加而增加; 3、随着电子束限光筒到患者皮肤距离的增加,射野的剂量均匀性 迅速变劣、半影增宽; 4、百分深度剂量随射野大小特别在射野较小时变化明显; 5、不均匀组织对百分深度剂量影响显著; 基于高能电子束的上述特点,单野并适当采用组织等效物,可满 意地治疗表浅及偏位肿瘤和浸润的淋巴结。 电子线治疗时使用的限光筒 电子限光筒的作用 确定治疗用照射野大小(几何尺寸) 限光筒的安装位置 电子线治疗的个体铅挡块 一、中心轴百分深度剂量曲线 1.名词解释 DS:表面剂量 DX:电子束中 X射线剂量 R100:最大剂量点深度 R85:有效治疗深度 RP:电子束的射程 各档能量电子线百分深度剂量的R100、R85 R100 R85 4 MeV 0.5cm 0.85cm 6 MeV 1.2cm 1.7cm 9 MeV 1.9cm 2.65cm 12 MeV 2.7cm 3.75cm 16 MeV 2.9cm 3、影响中心轴百分深度剂量的因素: (1)能量 (2)照射野 (3)源皮距 (1)能量对电子束百分深度剂量的影响 随着射线能量的增加, 表面剂量增加, 高剂量坪区变宽, 剂量剃度减小, X射线污染增加, 临床剂量学优点逐渐消失。 (2)照射野对电子束百分深度剂量的影响 一般条件下,当照射野的直径大于电子束射程的二分之一时,百分深度剂量随照射野增大而变化很小。 低能时,因射程较短,射野对百分深度剂量的影响较小; 对较高能量的电子线,因射程较长,使用较小的照射野时,因相当数量的电子被散射出照射野,中心轴上百分深度剂量随深度增加而迅速减小。 (3)源皮距对电子束百分深度剂量的影响 为保持电子束的剂量分布特点,限光筒底端到皮肤之间的正常距离:5cm 当限光筒到皮肤之间的距离增加时,表面剂量降 低,最大剂量深度变深,剂量剃度变陡,X射线污染 略有增加,而且高能电子束较低能电子束变化显著。 二、电子束的等剂量分布 高能电子束等剂量分布的显著特点为: 随深度的增加, 低值等剂量线向外侧扩张, 高值等剂量线向内侧收缩, 并随电子束能量而变化。 例:表面射野为7cm×7cm,模体下3cm深度处,90%等剂量线的宽度仅有4cm左右。 照射野对等剂量曲线的影响 影响电子线等剂量分布曲线的因素 1.深度 2.电子束能量 3.照射野大小 4.限光筒的下端面到患者皮肤之间的距离 5.患者体表的弯曲程度 6.电子束的入射方向 第二节 电子线治疗的计划设计 1、能量的选择 2、照射野的选择 3、组织不均匀性校正 4、电子线的补偿技术 1、能量的选择 电子束的有效治疗深度(cm)约等于1/3~1/4电子束的能量(MeV)。 E0 = 3 ×d后 + 2~3MeV d后为肿瘤或靶区的后缘深度 2、照射野的选择 根据L90/L50≥0.85的规定,所选电子线射野应至少等于或 大于靶区横径的1.18倍,并在此基础上,根据靶区最深部分 的宽度,射野再放0.5~1.0cm。 3、组织不均匀性校正 在不均匀性组织如肺和气腔中,电子线的剂量分 布会发生显著变化,应对其校正。 肺组织对电子线剂量分布的影响 等效厚度系数法(CET) 假设某种不均匀组织的厚度为Z,它对电子线的吸收的等效水的厚度为Z×CET。 如果计算位于厚度为Z的不均匀性组织后的某一点深度为d处的剂量,则该点的等效深度 deff = d - Z(1- CET) 肺的CET值平均为0.5,并依赖于在肺组织中的深度。 4、电子线的补偿技术 电子线的补偿技术用于: 1)补偿人体不规则的外轮廓; 2)
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