Планирование лучевой терапии на основе магнитно-резонансной томографии: первые шаги
- Авторы: Фатеев К.М.1,2, Терещенко Г.В.1, Беляев В.Н.2, Смородина М.Н.2, Нечеснюк А.В.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- Выпуск: Том 17, № 3 (2018)
- Страницы: 60-65
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Статья получена: 24.09.2018
- Статья одобрена: 24.09.2018
- Статья опубликована: 23.09.2018
- URL: https://hemoncim.com/jour/article/view/192
- DOI: https://doi.org/10.24287/1726-1708-2018-17-3-60-65
- ID: 192
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Планирование лучевой терапии – сложный процесс, который включает использование современных трехмерных диагностических методик – компьютерной томографии (КТ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ). При создании лечебного плана обязательно используют КТ, которая позволяет собрать данные об электронной плотности облучаемого объема и применить их в расчетах дозного распределения. Более точно определить границы многих опухолей позволяет МРТ. В статье представлена методика получения псевдо-КТ-изображений для планирования лучевой терапии на основе МРТ без использования КТ. В исследование вошло 7 пациентов с диагнозом «медуллобластома», которые перед лучевой терапией проходили диагностику на МРТ с идентичными параметрами сканирования и КТ. Первые результаты, полученные при использовании данной методики, показывают перспективность применения исключительно МРТ при планировании лучевой терапии.
Об авторах
К. М. Фатеев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России;ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Автор, ответственный за переписку.
Email: K.M.Fateev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1750-8970
Фатеев Константин Михайлович, медицинский физик, отделение лучевой терапии
117997, Москва, ГСП-7, ул. Саморы Машела, 1
РоссияГ. В. Терещенко
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
ORCID iD: 0000-0001-7317-7104
Россия
В. Н. Беляев
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ORCID iD: 0000-0003-2843-9667
Россия
М. Н. Смородина
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ORCID iD: 0000-0003-3976-8351
Россия
А. В. Нечеснюк
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
ORCID iD: 0000-0002-2537-6157
Россия
Список литературы
- Prabhakar R., Julka P., Ganesh T., Munshi A., Joshi R., Rath G. Feasibility of using MRI alone for 3D radiation treatment planning in brain tumors. Jpn J Clin Oncol 2007; 37 (6): 405–11.
- Websy G., Adamis M.K., Edelmann R.R. Artifacts in MRI: description, causes and solutions. In: Edelmann R.R., Hesselink J.K., Zlatkin M.B. (edit), Clinical Magnetic Resonance Imaging. Philadelphia, Saunders 1996; p. 88–144.
- Khoo V.S., Dearnaley D.P., Finnigan D.J., Padnani A., Tanner S.F., Magnetic resonance imaging (MRI): considerations and applications in radiotherapy treatment planning. Radiother Oncol 1997; 42: 1–15.
- Wang D., Strugnell W., Cowin G., Doddrell D. Slaughter R. Geometric distortion in clinical MRI systems; Part 1: Evaluation using a 3D phantom. Magn Reson Imaging 2004; 22: 1211–21.
- Baldwin L.N., Wachowicz K., Fallone B.G. A two-step scheme for distortion rectification of magnetic resonance images. Med Phys 2009; 36 (9): 3917–26.
- Mah D., Steckner M., Hanlon A., Freeman G., Milsestone B., Mitra R. MRI simulation: effect of gradient distortions on three-dimensional prostate cancer plans. IJROBP 2002; 53 (3): 757–65.
- Chen L., Price R. A., Wang L., Li J., McNeeley S., Ma C., et al. MRI-based treatment planning for radiotherapy: Dosimetric verification for prostate IMRT. IJROBP 2004; 60 (2): 636–47.
- Petersch B., Bogner J., Fransson A., Lorang T., Potter R. Effects of geometric distortion in 0.2 T MRI on radiotherapy treatment planning of prostate cancer. Radiother Oncol 2004; 71: 55–64.
- Chen Z., Ma C.-M., Paskalev K., Li J., Yang J., Richardson T., et al. Investigation of MR image distortion for radiotherapy treatment planning of prostate cancer. Phys Med Biol 2006; 51: 1393–403.
- Crijns S.P.M., Bakker C.J.G., Seebinck P.R., de Leeuw H., Lagendijk J., Raaymakers B. Towards inherently distortion-free MR images for image-guided radiotherapy on an MRI accelerator. Phys Med Biol 2012; 57: 1349–58.
- Stanescu T., Jans H.-S., Pervez N., Stavrev P., Fallone B. A study on the magnetic resonance imaging (MRI)-based radiation treatment planning of intracranial lesions. Phys Med Biol 2008; 53: 3579–93.
- Lee Y.K., Bollet M., Charles-Edwards G., Flower M.A., Leach M.O., McNair H., et al. Radiotherapy treatment planning of prostate cancer using magnetic resonance imaging alone. Radiother Oncol 2003; 66: 203–16.
- Pasquier D., Betrouni N., Vermandel M., Lacornerie T., Lartigau E., Rousseau J. MRI alone simulation for conformal radiation therapy of prostate cancer: Technical aspects. Conf Proc IEEEEng Med Biol Soc 2006; 1: 160–3.
- Prabhakar R., Julka P.K., Ganesh T., Munshi A., Joshi R.C., Rath G.K. Feasibility of using MRI alone for 3D radiation treatment planning in brain tumors. Jpn J Clin Oncol 2006; 37 (6): 405–11.
- Kapanen M., Collan J., Beule A., Seppälä T., Saarilahti K., Tenhunen M. Commissioning of MRI-only based treatment planning procedure for external beam radiotherapy of prostate.Magn Reson Med 2013; 70: 127–35.
- Johansson A., Karlsson M., Nyholm T. CT substitute derived from MRI sequences with ultrashort echo time. Med Phys 2011; 38 (5): 2708–14.
- Johansson A., Karlsson M., Yu J., Asklu-nd T., Nyholm T. Voxel-wise uncertainty in CT substitute derived from MRI. Med Phys 2012; 39 (6): 3283–90.
- Kapanen M., Tenhunen M. T1/T2*-weighted MRI provides clinically relevant pseudo-CT density data from pelvic bones in MRI-only based radiotherapy treatment planning. Acta Oncol 2013: 52 (3): 612–8.
- Korhonen J., Kapanen M., Keyrilainen J., Seppala T., Tuomikoski L., Tenhunen M. Absorbed doses behind bones with MR image-based dose calculations for radiotherapy treatment planning. Med Phys 2013; 40: 9.
- Jonsson J.H., Karlsson M.G., Karlsson M., Nyholm T. Treatment planning using MRI data: An analysis of the dose calculation accuracy for different treatment regions. Radiat Oncol 2010; 5: 62.
- Lambert J., Greer P.B., Menk F., Patterson J., Parker J., Dahl K., et al. MRI-guided prostate radiation therapy planning: Investigation of dosimetric accuracy of MRI-based dose planning. Radiother Oncol 2011; 98: 330–4.
- Chen L., Price R.A.Jr., Nguyen T.B., Wang L., Li J.S., Qin L., et al. Dosimetric evaluation of MRI-based treatment planning for prostate cancer. Phys Med Biol 2004; 49: 5157–70.
- Karotki A., Mah K., Meijer G., Meltsner M. Comparison of bulk electron density and voxel-based electron density treatment planning. J Appl Clin Med Phys 2011; 12 (4): 97–104.
- Eilertsen K., Vestad L.N., Geier O., Skretting A. A simulation of MRI based dose calculations on the basis of radiotherapy planning CT images. Acta Oncol 2008; 47: 1294–302.
- Dowling J.A., Lambert J., Parker J., Salvado O., Fripp J., Capp A., et al. An atlas-based electron density mapping method for magnetic resonance imaging (MRI)-alone treatment planning and adaptive MRI-based prostate radiation therapy. IJROBP 2012; 83: 5–11.
- Nyholm T., Nyberg M., Karlsson M.G., Karlsson M. Systematisation of spatial uncer-tainties for comparison between a MR and CT-based radiotherapy workflow for prostate treatments. Radiat Oncol 2009; 4 (54): 1–9.
- Korhonen J., Kapanen M., Keyriläinen J., Seppälä T., Tenhunen M. A dual model HU conversion from MRI intensity values within and outside of bone segment for MRI-based radiotherapy treatment planning of prostate cancer. Med Phys 2014; 41 (1): 1–12.
Дополнительные файлы



