) Centre Régional François BACLESSE, Unité de Radiophysique - BP 5026 - 14076 CAEN ce ) Laboratoire de Physique Corpusculaire, ISMRA, bd Maréchal JUIN - 14050 CAEN cedex ) ELDIM S.A. 1185 rue d’EPRON - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR CENTRE FRANÇOIS BACLESSE CARTOGRAPHIE DES FAISCEAUX DE CARTOGRAPHIE DES FAISCEAUX DE RADIOTHÉRAPIE PAR SCINTILLATEUR RADIOTHÉRAPIE PAR SCINTILLATEUR PLASTIQUE ET CAMÉRA CCD PLASTIQUE ET CAMÉRA CCD Aurélie ISAMBERT (1), Anne-Marie FRELIN (2), Jean-Marc FONTBONNE(2), Alain BATALLA(1), Thierry LEROUX(3), Anthony VELA(1), Gilles BAN(2), Karine SEBE(1), Marc LABALME(2)
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CARTOGRAPHIE DES FAISCEAUX DE RADIOTHÉRAPIE PAR SCINTILLATEUR PLASTIQUE ET CAMÉRA CCD
CENTRE FRANÇOIS BACLESSE. CARTOGRAPHIE DES FAISCEAUX DE RADIOTHÉRAPIE PAR SCINTILLATEUR PLASTIQUE ET CAMÉRA CCD. Aurélie ISAMBERT (1), Anne-Marie FRELIN (2), Jean-Marc FONTBONNE(2), Alain BATALLA(1), Thierry LEROUX(3), Anthony VELA(1), Gilles BAN(2), Karine SEBE(1), Marc LABALME(2). - PowerPoint PPT Presentation
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(1) Centre Régional François BACLESSE, Unité de Radiophysique - BP 5026 - 14076 CAEN cedex(2) Laboratoire de Physique Corpusculaire, ISMRA, bd Maréchal JUIN - 14050 CAEN cedex(3) ELDIM S.A. 1185 rue d’EPRON - 14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
CENTRE FRANÇOIS BACLESSE
CARTOGRAPHIE DES FAISCEAUX DE CARTOGRAPHIE DES FAISCEAUX DE RADIOTHÉRAPIE PAR SCINTILLATEUR RADIOTHÉRAPIE PAR SCINTILLATEUR
2Accélérateur linéaire Vue éclatée de la tête d’irradiation
La radiothérapie
Traitement des tumeurs cancéreuses par faisceaux de photons ou électrons haute énergie
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La radiothérapie
Effets biologiques des rayonnements ionisants :
– effet direct : cassure de l’ADN
– effet indirect : radiolyse de l’eau
radicaux libres très réactifs
Capacité de réparation des cellules normales > cellules tumorales
Effet différentiel sur lequel se base la radiothérapie
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La radiothérapie
BUT :BUT :
1.1. Délivrer une dose (énergie par unité de masse) homogène et Délivrer une dose (énergie par unité de masse) homogène et suffisante à la tumeursuffisante à la tumeur
2.2. Protéger les organes à risqueProtéger les organes à risque
• PLANIFICATION individualisée du traitement• Deux types de données nécessaires :
– les données patients (images scanner…)– les caractéristiques du faisceau :
• Dépôt de l’énergie en profondeur,• Profils des dépôts d’énergie,• Facteur de transmission des modificateurs de
Précision indispensable sur la délimitation des volumes d’intérêt
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Contourage des volumes d’intérêt
Coupe transverse (image scanner RX)
vessievessie
rectumrectum
Volume à irradier Volume à irradier (prostate)(prostate)
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Balistique
Calcul de la dose
Balistique - calcul de la dose
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Caractéristiques des faisceaux : grandeurs de base
Isodoses du dépôt d’énergie dans le milieu en fonction de l’épaisseur de milieu traversé
PHOTONSPHOTONS
Profondeur (cm)
0
30
6 MV 15 MV
Surface d’entrée
source
9
source
ELECTRONSELECTRONS
Caractéristiques des faisceaux : grandeurs de base
Profondeur(cm)
0
20
Surface d’entrée
4 MeV 10 MeV
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Caractéristiques des faisceaux : matériel de mesure
Cuve à eau Chambre d ’ionisation
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Limitation des systèmes de mesure actuels
Cuve à eau + chambre d’ionisation :
– Difficulté de mise en place– Temps d’acquisition : mesures ponctuelles – Pas d’équivalence eau de la chambre
d’ionisation– …
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But de l’étude
Utiliser les potentialités du scintillateur ponctuel (A-M Frelin) pour faire la cartographie des dépôts d’énergie en 3D :
– acquisition simplifiée des caractéristiques des faisceaux (Contrôle Qualité) ;
– validation de plans de traitement complexes.
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Intérêt des scintillateurs plastiques
• Équivalence à l’eau (# tissus)• Peu de dépendance en énergie (dans la gamme des
hautes énergies)• Intensité de la scintillation proportionnelle au débit de
dose • Lecture directe• Composant passif : ni alimentation ni haute-tension• Insensible aux variations de T° et de pression• Pas de problèmes d’étanchéité• Usinage facile et coût réduit• Robustesse
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• Équivalence à l’eau dégradée dans les basses énergies (variation du coefficient massique d’absorption)