?

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模的研制*

2019-01-03 07:41潘文才周一兵戴紅婭錢金棟種銀保
中國醫學裝備 2018年12期
關鍵詞:體模測控放射治療

潘文才 趙 鵬 周一兵 戴紅婭 錢金棟 種銀保*

隨著放射治療進入到高精度放射治療時代,其實施技術和流程日趨復雜,在放射治療過程中劑量驗證作為放射治療質量保證的重要組成部分顯得越來越重要[1]。劑量驗證的目的是避免因靶區的錯誤照射而造成欠劑量或照射劑量不均勻,從而保護正常組織所受劑量在耐受范圍內。劑量驗證方法是將靜態體模(固體水或水體模)按照與患者定位時相同條件進行X射線計算機斷層掃描(X-ray computed tomography,CT),再將患者的治療計劃導入到體模CT圖像序列進行計算,得到理論劑量分布,然后以體模代替患者將放射治療計劃在加速器上執行,并將實測的劑量分布與計劃系統計算的劑量分布進行比較[2-3]。然而,目前放射治療驗證普遍的模式是建立在目標位置和形狀是己知且保持靜止的基礎上,其剛性關系在某些情況下不成立,如胸腔會受到呼吸和心跳等運動的影響,在放射治療過程中目標區會隨著運動器官一起運動,造成治療計劃中的劑量分布和目標實際接受的劑量分布存在差異[4-5]。

對于胸腹部腫瘤,肺、心臟等器官的運動干擾是放射治療計劃劑量驗證的行業難題。隨著四維(four dimensional,4D)-CT的出現并在臨床上的應用,放射治療中補償目標位置隨時間變化在臨床應用成為可能。目前,基于4D-CT治療計劃在臨床上處于初級階段,4D-CT圖像與真實器官運動的關系尚且未知,存在不確定性。此外,當前放射治療驗證主要采用γ通過率來判斷驗證計劃的通過與否,γ通過率只是一個統計值,不包含空間信息,而實際臨床中在某些時刻更關注γ值未通過點的空間位置,如高熱點是否位于脊髓區域等。因此,迫切需要具有運動關系已知、能夠提供空間信息的仿真數字人體運動模型。

為提供探究呼吸運動對放射治療的劑量分布和劑量驗證的研究工具,近年來,醫療設備公司先后開發出了Model 008A型胸部動態體模和QUASAR呼吸運動體模[6-8]。雖然這2個體模能夠模擬3D呼吸運動,但Model 008A型胸部動態體模存在組織材料非等效,使得劑量衰減與真實人體差距較大,體模僅能測量運動插件內有限的點劑量,不能對其他感興趣點(如骨髓或其他肌肉組織)或空間進行劑量測量等缺點,而QUASAR呼吸運動體模除上述缺點外,其最大的缺陷是電機負載能力非常有限,同時帶動呼吸傳感器和運動插件時經常出現卡死現象。為此,本研究基于目前的放射治療驗證體模和劑量驗證方法,提出新的模擬呼吸運動的數字人體劑量模型,即成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模,從組織材料、體模功能結構和運動測控方面進行研制,重點解決組織材料等效和空間劑量測量的難題。

1 成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模的研制

1.1 總體結構

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模由成年人胸腹部體模和運動測控系統兩部分組成,胸腹部體模模擬正常成年人的胸廓結構和比例,采用與人體CT值等效材料制作而成。運動測控系統是利用上位機控制3組電機組件產生相應的動作,來模擬人體的呼吸3D運動和胸壁上下運動(如圖1所示)。

圖1 成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體??傮w結構圖

1.2 結構與功能設計

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模作為放射治療的對象,其與真實人體器官的等效性非常重要,因此制作體模要求采用等效材料(CT值或電子能密度等效材料)。本研究前期課題組團隊已經攻克了組織材料的等效性難題,為成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模的研制打下了堅實的基礎[9-11]。

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模主要組成結構分為四部分:①肺組織,其CT值設計為-800~-1000 HU;②等效人體肌肉組織的外輪廓,其CT值設計為40~90 HU;③等效脊柱骨組織,CT值設計要求>600 HU;④圓柱形肺部運動插桿,為滿足臨床實際應用,運動插桿包含有模擬腫瘤插桿、4D-CT質量控制插桿等。其中模擬腫瘤插桿為附帶有球形的模擬腫瘤靶體,分別為φ1 cm、φ2 cm和φ3 cm球體,CT值大于肺組織CT值,可放置電離室。此外,成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模還設置了膠片夾層和插桿預留插孔,膠片夾層用來放置膠片,多張膠片可獲得感興趣位置的劑量空間分布;插桿預留插孔主要是為后期的功能擴展而設置,可用研究兩個相對運動組織的劑量分布、劑量驗證等(如圖2所示)。

1.3 運動測控設計

圖2 胸腹部體模結構圖

(1)運動平臺的測控設計。運動平臺包括插桿運動平臺和胸壁運動平臺:①插桿運動平臺由2個電機組構成,能同時實現前后運動和旋轉運動功能,2個電機組通過電機連接桿帶動肺部運動插桿進行3D運動,用來模擬腹式呼吸運動;②胸壁運動平臺由1個電機組構成,能實現上下運動,其設計的主要目的是在CT掃描定位時采集患者的胸廓呼吸信號。人體肺部隨著吸氣和呼氣做3D往復呼吸運動,一般正常成年人的呼吸頻率<60 bpm,呼吸幅度<50 mm,旋轉角度≤60°。因此,本研究將插桿運動平臺和胸壁運動平臺設計的運動(呼吸)頻率為0~60次/min,運動幅度為0~50 mm,以及插桿運動平臺的旋轉幅度最大為±60°(如圖3所示)。

圖3 運動插桿(左)和胸壁平臺(右)運動示意圖

(2)運動測控流程。程序啟動后先要對硬件進行連接,硬件連接后電機回到初始狀態(即0點位置),然后選擇運動控制信號,可選標準曲線或載入自定義和(或)第三方呼吸曲線兩種方式。當選擇標準曲線(正弦波形或三角波形)時,需對3個電機的頻率、幅度或角度等參數進行設置;當選擇載入自定義或第三方曲線時,由于頻率和幅度已定,只需對循環次數和間隔時間進行設置。參數設置完畢,載入和保存電機運動曲線數據,啟動后各電機將按照預設的運動曲線進行運動,通過采集電機的運動參數,換算后實時顯示運動曲線,可通過設置運行時間或手動點擊結束。成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模運動測控流程如圖4所示。

圖4 軟件控制流程圖

(3)為能模擬真實人體的呼吸運動,控制電機運動的信號除了正弦、三角等基礎波形外,還允許上載自定義控制波形或來自第三方機器采集的真實人體呼吸信號。

2 成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模的研制方法

2.1 體模材料與制備

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模通過組織等效材料制備,胸部結構仿真設計,胸部結構制備及組織器官一體化集成等制作流程,及采用注模和切割工藝制成。其中肌肉組織等效材料由聚氨基甲酸脂合成,肺部組織等效材料由微孔聚氨基甲酸脂合成,脊骨等效組織由不飽和聚酯樹脂和超微磷酸鈣合成,經測試這些組織的CT值與人體相應組織CT值相符(如圖5所示)。

圖5 成年人胸腹部體模實物圖

2.2 測控系統開發

2.2.1 硬件系統開發

插桿運動平臺3D運動測控的前后運動部分是由直流伺服電機和減速機組合作為位移驅動器件,采用直線運動模組作為傳動元件和導向元件,既能保證直線運動的直線度,也能保證高速的往復運動。旋轉運動部分也采用直流伺服電機和減速機組合作為驅動器件,采用深溝球和角接觸的組合來保證旋轉的圓度和高速運動(如圖6所示)。

圖6 插桿運動平臺硬件開發設計圖

胸壁運動平臺升降運動測控硬件主要由直流伺服電機、同步組件和導向光軸構成(如圖7所示)。

圖7 胸壁運動平臺硬件開發示意圖

2.2.2 軟件系統開發

基于PMAC Executive Pro2 Suite平臺開發軟件系統,已開發出第一代應用軟件系統,該軟件系統具有以下特點:①電機控制信號可以選擇正弦、三角等標準波形,也可以允許上載來自第三方的波形,支持多種文件格式,如Varian RPM v 1.6(*.VXP)、Respisens數據(*.CSV)、Philips Bellows文件(*.DCM)、CyberKnife Marker文件(*.LOG)以及Siemens(*.IMA)等;②可對電機控制信號進行時序(同步或異步)調節、頻率及幅度編輯,以及對載入波形進行濾波和降噪處理等;③電機或位移信號反饋,閉環控制,保證位移精度;④支持測試結果的導入,具有統計分析模塊;⑤簡潔的軟件界面,后期可根據臨床實際需求對其進行修改和完善。軟件系統運動狀態和運行顯示如圖8和圖9所示。

圖8 軟件系統運動狀態界面圖

圖9 軟件系統運行顯示界面圖

3 成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模的集成與測試

(1)將成年人胸腹部體模和運動測控系統兩部分進行集成,集成后的體模運動頻率范圍為0~60 bpm,運動幅度范圍為0~50 mm、角度為-60°~60°,經測試體模的運動參數達到設計要求。集成實物如圖10所示。

圖10 體模集成實物圖

(2)在CT機上進行測試,測量點的肌肉組織CT值為(58.7±12.4)HU,肺組織CT值為(-882.9±16.8)HU,脊骨CT值為(830.2±9.2)HU,空氣CT值為(-990.2±8.5)HU,表明體模各組織的CT值與真實人體的CT值相符,且符合設計要求(如圖11所示)。

圖11 體模集成CT測試圖

4 結論

體模作為放射治療臨床質量保證(quality assurance,QA)和質量控制(quality control,QC)的重要工具,目前臨床上普遍使用的密度均勻的固體水、水體模以及密度非均勻的仿人體結構劑量驗證體模,這些體模均屬于靜態體模。應用靜態體模對運動目標(肺或心臟)作劑量驗證時,由于受位移偏差等的影響,導致治療計劃中的劑量分布和目標實際接受的劑量分布存在較大差異。然而,具有運動關系已知、能夠提供空間信息的劑量驗證動態體模為解決以上難題提供了研究工具,顯示出了重要的臨床應用價值。

目前,本研究已成功研制了成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模,重點解決了組織材料等效性和空間劑量測量的問題。經測試,其運動效果達標,能較真實模擬腹式呼吸運動和胸式呼吸運動,體模組織材料與人體組織CT值具有等效性,相比其他體模更接近于人體組織,成像效果良好,能滿足臨床放射治療的需求。

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模不僅可以應用于呼吸運動狀態下的劑量空間分布研究,讓感興趣點和空間分析變成可能,也可以應用于對相關輻照劑量驗證軟件系統作符合性評價,對解決臨床實際問題具有重要意義。

成年人胸腹部輻照劑量驗證動態體模的成功研制,為臨床研究運動器官的放射治療劑量分布和劑量驗證提供了研究工具,后續將根據臨床實際應用和反饋的問題對該體模做進一步改進和完善。

猜你喜歡
體模測控放射治療
輻射防護通訊(2022年1期)2022-11-23
輻射防護通訊(2022年1期)2022-11-23
廣東放射治療輻射安全現狀
三種骨密度體模DXA一致性測試
昆山祺邁測控設備有限公司
完全3D打印技術制作MRI質量控制體模
基于現代測控技術及其應用分析
虛擬儀器技術在農業裝備測控中的應用
向著新航程進發——遠望7號測控船首航記錄
咽及喉部鱗癌放射治療技術研究進展
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合