一份早期来自荷兰Eindhoven's Catharina医院Ms Fanneke van den Boomen的研究报告揭示了如何通过对比不同类型CT扫描结果更准确的获得呼吸运动情况下的放疗安全界限。这个研究包括50个接受治疗计划性3D和4DCT扫描的肺肿瘤患者。他们发现由于可以包含肿瘤运动4D扫描可提供更好的扫描结果。
根据Ms van den Boomen的说法:传统的3D扫描只是扫描了患者要治疗的位置并未将呼吸运动考虑在内。由于只用两分钟来完成扫描,所以扫描结果因为肿瘤的运动而变得不清晰。4D扫描可以让你忽略呼吸的影响,因为软件在呼吸运动的每个阶段都设置了相应的数据,从而将肿瘤固定在一个固定的位置。由于4D扫描设备在不久前刚刚投入使用,所以使用这项技术的单位数量受到了限制。这个团队宣布他们的研究结果可信度很高以至于他们医院已经开始使用4D扫描以避免肿瘤的运动造成的影响。
Ms van den Boomen说:“这个研究结果表明我们可以提供一种安全的‘中等剂量’概念:在呼吸过程中通过只照射部分肿瘤的轨迹及来代替照射这个肿瘤侵犯的范围。这样我们减少了受照射的范围从而减少了患者的并发症。来自里昂Centre Léon Bérard的Gauthier Bouilhol硕士在会议中展示了一种新的成熟的模式,更正了当前使用在不对称呼吸运动中计算安全界限的方法。
来自巴塞罗那Hospital de la Santa Creu i Sant Pau的医学物理学家ESTRO-31科学项目委员会主席Dr. Núria Jornet说:像呼吸这样的基于生理功能的器官运动对高精确度的放射治疗是一个挑战。随着像可以使内部器官电影化的4D图像和随着器官运动治疗单元可以与放射同步这种先进技术的出现,器官运动变得可以被检测和被应对。
现在,我们不但可以知道肿瘤在每次运动中的具体位置而且可以用毫米级精确的方法去杀灭它。这三个理论是很好的用不同的方法来处理呼吸运动的例子,一个是通过深呼吸屏气时照射来减少运动同时使肺膨胀以保护正常组织,一个是个体化计算肿瘤周围安全界线以确定在每个呼吸阶段肿瘤可以被恰当的照射到。Mrs. van den Boomen的研究表明不管以上的这些处理方法,治疗过程中的影像监测室必要的。这次会议的其他的理论提供了新的运动控制方法,例如让放射光线实时追踪肿瘤的运动轨迹。