Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie
Klausurfragen
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Fichier Détails
Cartes-fiches | 159 |
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Utilisateurs | 15 |
Langue | Deutsch |
Catégorie | Médecine |
Niveau | Université |
Crée / Actualisé | 20.07.2014 / 21.06.2025 |
Lien de web |
https://card2brain.ch/box/radiologie_nuklearmedizin_und_strahlentherapie
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Intégrer |
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Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Definition von notwendigen Volumen
- gross target volume
- clinical target volume
- planning target volume
- Behandlungsvolumen
- bestrahltes Volumen
- Organ at Risk
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Definition von notwendigen Volumen
gross target volume
- GTV
- mikroskopisch sichtbares definierbares Tumorgebiet
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Definition von notwendigen Volumen
clinical target volume
- CTV
- mikoskopisch sichtbares Tumorgebiet inklusive der unsichtbaren suspekten Tumorgebiete
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Definition von notwendigen Volumen
planning target volume
- PTV
- geometrisches Konzept
- schließt ein
- GTV
- CTV
- Lagerungsungenauigkeiten
- Organbewegungen
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Definition von notwendigen Volumen
Organ at Risk
- OAR
- sämtliche Organe in der Nähe des PTV
- wichtig für Dokumentationszwecke
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Dosisverschreibung
- abhängig von
- Entität
- Lokalisation
- evtl. Vorbelastung
- standardisierte Dosiskonzepte
- Studienprotokoll
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Fraktionierte Bestrahlung: Fraktionierungsschemata
- normalfraktioniert
- ED = 2 Gy
- hyperfraktioniert
- ED < 2Gy
- ermöglicht Erhöhung der GD
- größere Therapeutische Breite
- ED < 2Gy
- hypofraktioniert
- ED > 2Gy
- verkürzte Behandlungszeit
- bessere Tumorkontrolle
- ED > 2Gy
Bestrahlungsplanung - Konturierung und Dosisverschreibung
Dose Painting
- höhere Dosis im PTV
- bessere Tumorkontrolle
- bessere Schonung des gesunden Gewebes sowie der Risikoorgane
Bestrahlungsplanung - Linearbeschleuniger
Strahlenarten
- Photonen
- Elektronen
Bestrahlungsplanung - Linearbeschleuniger
Energien
- Photonen
- 6X
- 18X
- Elektronen
- 6 MeV
- 9 MeV
- 12 MeV
- 16 MeV
- 20 MeV
Bestrahlungsplanung - Linearbeschleuniger
Dosisraten
- Repetitionsrate
- 100 MU
- 200 MU
- ...
- 600 MU
Bestrahlungsplanung - Linearbeschleuniger
Definition Monitor Unit
- MU
- willkürliche Einheit
- Dosis abhängig von Energie und Strahlenart
- 100 MU unter Referenzbedingungen = 1 Gy
- Detektion während der Bestrahlung über integriertes Dosimetriesystem
- Sicherheitselement
Bestrahlungsplanung - Linearbeschleuniger
Kollimatoren
- Kollimation durch
- X-Blende
- crossplane
- Y-Blende
- inplane
- Primärkollimator
- X-Blende
- Viel-Lamellen-Kollimator
- 120 Lamellen
- multileaf collimator
- MLC
- passt Behandlungsstrahl individueller Geometrie an
- Feldgröße
- 40 x 40cm2
- zentrales 20cm Feld
- 5mm leaf Breite
- äußeres 2 x 10cm Feld
- 10mm leaf Breite
Bestrahlungsplanung - Linearbeschleuniger
Isozentrum
- Raumfester Punkt
- Schnittpunkt der vertikalen und horizontalen Dreh- bzw. Symmetrieachsen
- Mittelpunkt durch den der Behandlungsstrahl bei allen ... verläuft
- Rotationswinkel
- Strahlenarten
- Strahlenenergien
- Abstand Strahlfokus bis Isozentrum
- bei Patienten meist Tumormittelpunkt
- 100cm
- Source Skin Distance
- SSD
Bestrahlungsplanung - IMRT (Teil 1)
- Intensity modulated radiation therapy
- Spezialsoftware zur Planung benötigt
- höchste Präzision erlaubt Dosiseskalation in Verbindung mit IGRT
- Reduktion der Dosis im Normalgewebe und OAR
- Optimierung der Bestrahlung auf Grundlage des DVH mittels Algorithmen
Bestrahlungsplanung - IMRT (Teil 2)
- potentieller Vorteil der Dosiseskalation
- geeignet zur Bestrahlung von konkaven PTV
- Bestrahlungsfeld mit vielen Subfeldern
- Modulation der Bestrahlung mittels MLC-Bewegung
- invers geplante Bestrahlungstechnik
- verschiedene Möglichkeiten der MLC Bewegung
- step and shot
- sliding window
Bestrahlungsplanung VMAT-RapidArc
- Weiterentwicklung der IMRT
- Volumetic Modulated Arc Therapy
- mehr Freiheitsgrade
Bestrahlungplanung - VMAT-RapidArc
Freiheitsgrade
- MLC Bewegung
- sliding window
- kontinuierlich
- Dose Rate Regelung
- 100MU/min - 600MU/min
- Rotationsgeschwindigkeit
- MU abhängig
- Rotationswinkel
- Vollrotation
- 360°
- Teilrotation
- Vollrotation
Bestrahlungplanung - VMAT-RapidArc
Nachteile
- Komplexität der Technik
- zeitaufwändige Planung
- zeitaufwändige Qualitätssicherung
- zeitaufwändige Bestrahlung
- tägliche Bildgebung
- hoher technischer Aufwand
- hoher Verschleiß MLC
- Verschleiß Gantry
Bestrahlungsplanung - 3D-konformale Bestrahlung
Optimierung der Bestrahung ausschließlich durch Anwender
Bestrahlungsplanung - 3D-konformale Bestrahlung
gut geeignet für...
- nicht-konkave Zielvolumen
- tangentiale Bestrahlungen
- einfache Geometrie der PTV
- "einfache"-"schnelle" Techniken
Bestrahlungsplanung - 3D-konformale Bestrahlung
Beginn der Planung
- Entität
- Bestrahlungstechnik
- Anzahl der Felder
- Anpassung der Felder
- Orientierung der Felder
- Modulation der Dosis
Bestrahlungsplanung - 3D-konformale Bestrahlung
Optimierung des Plans
mit Hilfe des Dosis-Volumen-Histogramms
- DVH
Strahlenbiologie
Reparatur von DNS-Schäden
- Schäden an DNA nach nur 1 Gy Bestrahlung
- 3000 Basenschäden
- 1000 Einzelstrangbrüche
- 40 Doppelstrangbrüche
- Halbwertszeit der Reparatur
- 20-30 Minuten
Strahlenbiologie
Überlebende Zellen bei 2 Gy
50%
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Natürliche Strahlenbelastung
- Inhalation und Ingestion
- Terrestrische Strahlung
- Kosmische Strahlung
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Natürliche Strahlenbelastung
Inhalation
- Radon-222
- aus
- Erdboden
- Gesteinen
- Baumaterialien
- durchschnittliche jährliche Belastung
- ca. 1,3 mSv/a
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Natürliche Strahlenbelastung
Ingestion
- hauptsächlich
- radioaktives Kalium
- durchschnittliche jährliche Belastung
- 0,3 mSv/a
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Natürliche Strahlenbelastung
Terrestrische Strahlung
- natürliche Radionuklide in der Erdkruste seit Erdentstehung
- abhängig vom Radionuklidgehalt des Bodens und Art des Gesteins
- mittlere Exposition in Deutschland
- ca. 0,7 mSv/a
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Natürliche Strahlenbelastung
Kosmische Strahlung
- hochenergetische atomare Teilchen aus dem Weltraum treffen auf Atmosphäre und bilden neue Teilchen
- Strahlenbelastung höhenabhängig
- mittlere Exposition
- ca. 0,35 mSv/a
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Zivilisatorische Strahlenbelastung
- Medizinische Diagnostik
- ca. 1,8 mSv/a
- weitere künstliche Strahlung
- Fallout Kernwaffenversuche
- Kerntechnische Anlagen
- Folgen Tschernobyl/Fukushima
- <0,1 mSv/a
Strahlenschutz - Strahlenbelastung
Effektive Strahlenbelastung pro Jahr
ca. 4,3 mSv
Strahlenschutz - in der Medizin
Regelung
- Strahlenschutzverordnung
- Richtlinie für Strahlenschutz in der Medizin
- Genemigung der Behörde für die nuklarmedizinische Abteilung oder Praxis
Strahlenschutz - in der Medizin
Strahlenschutzbeauftragte
- tragen Verantwortung für Strahlenschutz
- sind weisungsberechtigt
- Berufung durch Einrichtung
Beruflicher Strahlenschutz
Gesetzgebung/Grenzwerte
max. Dosis für beruflich strahlenschutzüberwachte Personen
- Kategorie A
- 20 mSv/a
- Kategorie B
- 6 mSv/a
Beruflicher Strahlenschutz
Gesetzgebung/Grenzwerte
Dosis für Allgemeinbevölkerung
1 mSv/a
Beruflicher Strahlenschutz
Patient in nuklarmed. Therapie
Abhängigkeiten der vom Patienten emittierten Dosis
- Aktivität des Patienten
- Abstand Patient - Mitarbeiter
Beruflicher Strahlenschutz
Patient in nuklarmed. Therapie
Aktivität des Patienten
- Höhe der applizierten Therapieaktivität
- Liegezeit des Patienten auf Station 44N
- meist fast gänzlich in Schilddrüse gespeichert
Beruflicher Strahlenschutz
Patient in nuklarmed. Therapie
Aktivität des Patienten: Liegezeit auf Station
- Reduktion durch
- physikalischen Zerfall
- Abgabe aus dem Körper
- Aktivität kann auf Therapiestation jederzeit bestimmt werden
- Entlassung bei
- 3,5 µSv in 2m Entfernung