JP2019048030A - 低減された組織のストレスおよび改善された位置の許容誤差を伴う3次元原体放射線治療 - Google Patents
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Abstract
Description
(1)標的組織の放射線治療を助力する方法であって、
(a)標的組織の標的体積を特定すること、
(b)標的体積を規定するように、該標的体積に制限された領域における血管組織の破壊をもたらすこと、
(c)血管組織の破壊に少なくとも部分的に基づいて、標的組織を治療するための低減された放射線量を有する放射線治療プランを生成することおよび電子的に保存すること、ならびに
(d)放射線治療プランに基づいて、標的体積を低減された放射線量に曝すことを含んで成る、方法。
(2)血管組織の破壊をもたらすために、形成された音響エネルギービームのうちの少なくとも1つのソニケーションを生成すること、および該超音波を標的体積に送ることをさらに含んで成る、(1)に記載の方法。
(3)複数のソニケーションが生成され、各々が、集束音響エネルギービームを標的体積における焦点ゾーンに送り、複数の焦点ゾーンが、集合的に標的体積をカバーする、(2)に記載の方法。
(4)標的体積の中心領域および周辺領域を規定することをさらに含んで成り、中央領域における集束音響エネルギービームの第1強度が、周辺領域における集束音響エネルギービームの第2強度とは異なる、(3)に記載の方法。
(5)第1強度が、第2強度よりも大きい、(4)に記載の方法。
(6)標的体積の外側の放射線感応領域を特定すること、ならびに標的体積の第1領域および第2領域を規定することをさらに含んで成り、第1領域は、放射線感応領域に対する第2領域よりも放射線感応領域に近く、第1領域における集束音響エネルギービームの強度が、第2領域における集束音響エネルギービームの強度よりも大きい、(3)に記載の方法。
(7)標的体積における血管組織を破壊するように、標的体積におけるマイクロバブルのキャビテーションをもたらすことをさらに含んで成る、(2)に記載の方法。
(8)マイクロバブルが、標的体積に注入される、(7)に記載の方法。
(9)マイクロバブルが、集束音響エネルギービームによって生成される、(7)に記載の方法。
(10)標的体積の血管破壊マップを生成することをさらに含んで成る、(1)に記載の方法。
(11)血管破壊マップが、MRI灌流イメージング、MRI造影イメージング、血管破壊のプランマップ、または血管組織の破壊中の標的体積の音響応答のうちの少なくとも1つに、少なくとも部分的に基づいて生成される、(10)に記載の方法。
(12)血管破壊マップにおける標的体積を、工程(a)で得られた標的体積に関連するボクセルの3Dセットと比較することをさらに含んで成り、血管破壊マップにおける標的体積が、工程(a)で得られた標的体積と一致する場合にのみ、標的体積が低減された放射線量に曝される、(10)に記載の方法。
(13)血管破壊マップが、標的体積における組織の破壊レベルを含む、(10)に記載の方法。
(14)放射線治療プランが、破壊レベルに基づいて決定される、(13)に記載の方法。
(15)工程(d)の間、血管組織の破壊によって規定される標的体積を連続的にトラッキングすること、および標的体積の動きを補償するように放射線治療プランを調整することをさらに含んで成る、(1)に記載の方法。
(16)標的組織の標的体積は、イメージング・データに基づいて特定される、(1)に記載の方法。
(17)超音波トランスデューサ要素に関連する強度、位相、周波数、ソニケーション・グリッド密度または連続する一連のソニケーションの間の時間間隔の少なくとも一方を含んで成るソニケーション・プランを生成することをさらに含んで成る、(16)に記載の方法。
(18)ソニケーション・グリッド密度が、標的体積からのイメージング・データまたは音響信号の少なくとも一方に基づいて決定される、(17)に記載の方法。
(19)放射線治療プランが、放射線量、電離ビームの方向、または少なくとも1つの放射線発生機の作動のうちの少なくとも1つを含んで成る、(1)に記載の方法。
(20)標的組織の放射線治療を助力するためのシステムであって、
標的組織の標的体積に対応するボクセルの3次元セットを取得するためのイメージング・デバイス、
標的体積を規定するように、該標的体積に制限された集束ビームの少なくとも1つのソニケーションを、その中の血管組織の破壊をもたらすために生成して送るための超音波トランスデューサ、
血管組織の破壊に少なくとも部分的に基づいて、標的組織を治療するための低減された放射線量を有する放射線治療プランを決定するようになっているコントローラー、および
低減された放射線量を標的体積に伝えるための放射線デバイスを有して成る、
システム。
(21)コントローラーが超音波トランスデューサに複数のソニケーションを発生させるようにさらになっており、該複数の超音波の各々が集束音響エネルギービームを標的体積における焦点ゾーンに送り、複数の焦点ゾーンが標的体積を集合的にカバーする、(20)に記載のシステム。
(22)複数のソニケーションのうちの少なくとも1つが、標的体積におけるマイクロバブルのキャビテーションをもたらす、(21)に記載のシステム。
(23)コントローラーが、標的体積の中心領域および周辺領域を規定するようにさらになっており、中央領域における集束音響エネルギービームの第1強度が、周辺領域における集束音響エネルギービームの第2強度とは異なる、(20)に記載のシステム。
(24)第1強度が、第2強度よりも大きい、(23)に記載のシステム。
(25)コントローラーが、
標的体積の外側の放射線感応領域を特定するように、また
標的体積の第1領域および第2領域を規定するようにさらになっており、
第1領域は、放射線感応領域に対する第2領域よりも該放射線感応領域により近く、
第1領域における集束音響エネルギービームの第1強度は、第2領域における集束音響エネルギービームの第2強度よりも大きい、(20)に記載のシステム。
(26)標的体積にマイクロバブルを注入するための管理デバイスをさらに有して成る、(20)に記載のシステム。
(27)コントローラーが、標的体積の血管破壊マップを生成するようにさらになっている、(20)に記載のシステム。
(28)血管破壊マップが、MRI潅流イメージング、MRI造影イメージング、血管破壊のプランマップ、または血管組織の破壊中の標的体積の音響応答のうちの少なくとも1つに基づいて生成される、(27)に記載のシステム。
(29)コントローラーが、血管破壊マップにおける標的体積を、工程(a)で得られた標的体積に関連するボクセルの3Dセットと比較するようにさらになっており、血管破壊マップにおける標的体積が、工程(a)で得られた標的体積と一致する場合にのみ、標的体積が低減された放射線量に曝される、(27)に記載のシステム。
(30)血管破壊マップが、標的体積における組織の破壊レベルを含む、(27)に記載のシステム。
(31)コントローラーが、破壊レベルに基づいて放射線治療プランを決定するようにさらになっている、(30)に記載のシステム。
(32)工程(d)の間、イメージング・デバイスが、血管組織の破壊によって規定される標的体積を連続的にトラッキングするための複数の画像を取得し、コントローラーが、標的体積の動きを補償するように、放射線治療プランを調整するようにさらになっている、(20)に記載のシステム。
(33)コントローラーが、集束されたビームの少なくとも1つのソニケーションを生成し、送るように、超音波トランスデューサ要素に関連する強度、位相、または周波数のうちの少なくとも1つを含んで成るソニケーション・プランを生成するようにさらになっている、(20)に記載のシステム。
(34)コントローラーが、
ソニケーション・グリッド密度または連続する一連のソニケーションの間の時間間隔の少なくとも一方を含んで成るソニケーション・プランを生成するように、また
ソニケーション・プランに基づいて、超音波トランスデューサに、血管組織の破壊をもたらすための複数のソニケーションを生成させるようにさらになっている、(20)に記載のシステム。
(35)コントローラーが、標的体積からのイメージング・データまたは音響信号の少なくとも一方に基づいて、ソニケーション・グリッド密度を決定するようにさらになっている、(34)に記載のシステム。
(36)放射線治療プランが、放射線量、電離ビームの方向、または少なくとも1つの放射線発生機の作動のうちの少なくとも1つを含んで成る、(20)に記載のシステム。
Claims (15)
- 標的組織の放射線治療を助力するためのシステムであって、
前記標的組織の標的体積に対応するボクセルの3次元セットを取得するためのイメージング・デバイス、
前記標的体積を規定するように、該標的体積に制限された集束ビームの少なくとも1つのソニケーションを、その中の血管組織の破壊をもたらすために生成して送るための超音波トランスデューサ、
前記血管組織の前記破壊に少なくとも部分的に基づいて、前記標的組織を治療するための低減された放射線量を有する放射線治療プランを決定するようになっているコントローラー、および
前記低減された放射線量を前記標的体積に伝えるための放射線デバイス
を有して成る、システム。 - 前記コントローラーが前記超音波トランスデューサに複数のソニケーションを発生させるようにさらになっており、該複数のソニケーションの各々が集束音響エネルギービームを前記標的体積における焦点ゾーンに送り、複数の前記焦点ゾーンが前記標的体積を集合的にカバーする、請求項1に記載のシステム。
- 前記複数のソニケーションのうちの少なくとも1つが、前記標的体積におけるマイクロバブルのキャビテーションをもたらす、請求項2に記載のシステム。
- 前記コントローラーが前記標的体積の中心領域および周辺領域を規定するようにさらになっており、前記中央領域における集束音響エネルギービームの第1強度が、前記周辺領域における集束音響エネルギービームの第2強度とは異なる、請求項1〜3のいずれかに記載のシステム。
- 前記第1強度が前記第2強度よりも大きい、請求項4に記載のシステム。
- 前記コントローラーが、
前記標的体積の外側の放射線感応領域を特定するように、また
前記標的体積の第1領域および第2領域を規定するようにさらになっており、
前記第1領域は、前記放射線感応領域に対する前記第2領域よりも該放射線感応領域により近く、
前記第1領域における前記集束音響エネルギービームの第1強度は、前記第2領域における前記集束音響エネルギービームの第2強度よりも大きい、請求項1〜5のいずれかに記載のシステム。 - 前記標的体積にマイクロバブルを注入するための管理デバイスをさらに有して成る、請求項1〜6のいずれかに記載のシステム。
- 前記コントローラーが前記標的体積の血管破壊マップを生成するようにさらになっており、オプションとして、該血管破壊マップは、MRI潅流イメージング、MRI造影イメージング、血管破壊のプランマップ、または前記血管組織の前記破壊中の前記標的体積の音響応答のうちの少なくとも1つに基づいて生成される、請求項1〜7のいずれかに記載のシステム。
- 前記コントローラーが前記血管破壊マップにおける標的体積を、工程(a)で得られた前記標的体積に関連する前記ボクセルの3Dセットと比較するようにさらになっており、前記血管破壊マップにおける標的体積が前記工程(a)で得られた標的体積と一致する場合にのみ、前記標的体積が低減された放射線量に曝され、および/または前記血管破壊マップが、前記標的体積における組織の破壊レベルを含む、請求項8に記載のシステム。
- 前記コントローラーが前記破壊レベルに基づいて前記放射線治療プランを決定するようにさらになっており、オプションとして、工程(d)の間、前記イメージング・デバイスが前記血管組織の破壊によって規定される前記標的体積を連続的にトラッキングするための複数の画像を取得し、前記コントローラーが前記標的体積の動きを補償するために、前記放射線治療プランを調整するようにさらになっている、請求項9に記載のシステム。
- 前記コントローラーが、集束されたビームの少なくとも1つのソニケーションを生成し送るように、超音波トランスデューサ要素に関連する強度、位相、または周波数のうちの少なくとも1つを含んで成るソニケーション・プランを生成するようにさらになっている、請求項1〜10のいずれかに記載のシステム。
- 前記コントローラーが、
ソニケーション・グリッド密度または連続する一連のソニケーションの間の時間間隔の少なくとも一方を含んで成るソニケーション・プランを生成するように、また
前記ソニケーション・プランに基づいて、前記超音波トランスデューサに、前記血管組織の前記破壊をもたらすための複数のソニケーションを生成させるようにさらになっている、請求項1〜11のいずれかに記載のシステム。 - 前記コントローラーが前記標的体積からの前記イメージング・データまたは音響信号の少なくとも一方に基づいて、前記ソニケーション・グリッド密度を決定するようにさらになっている、請求項12に記載のシステム。
- 前記放射線治療プランが、放射線量、電離ビームの方向、または少なくとも1つの放射線発生機の作動のうちの少なくとも1つを含んで成る、請求項1〜13のいずれかに記載のシステム。
- 標的組織の放射線治療を助力する方法であって、
(a)前記標的組織の標的体積を特定すること、
(b)前記標的体積を規定するように、該標的体積に制限された領域における血管組織の破壊をもたらすこと、
(c)前記血管組織の前記破壊に少なくとも部分的に基づいて、前記標的組織を治療するための低減された放射線量を有する放射線治療プランを生成することおよび電子的に保存すること、ならびに
(d)前記放射線治療プランに基づいて、前記標的体積を前記低減された放射線量に曝すことを含んで成る、方法。
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