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    • 121. 发明专利
    • Charged particle irradiation apparatus and method
    • JP2013523234A
    • 2013-06-17
    • JP2013501833
    • 2011-03-30
    • イオン ビーム アプリケーションズIon Beam Applications
    • クラエレボウドト,イヴサイヴェ,グレゴリー
    • A61N5/10
    • A61N5/00A61N5/1043A61N5/1048A61N5/1065A61N2005/1074A61N2005/1087
    • 標的容積(50)に照射するための荷電粒子照射装置(10)および方法であって、各々供給されるべき規定された線量を有する一連の規定された照射点(140)を定義する治療方針(70)を受け取るために適応され、少なくとも1個の走査磁石(100;110)を有する照射ユニット(40)および前記走査磁石(100;110)と前記標的容積(50)の間に設置される少なくとも1台のビーム位置モニタ(130)を備える装置および方法。 コントローラ(80)が、対応する磁気設定が適用される時、ビーム(90)が前記規定された照射点を指すように、走査磁石の公称磁気設定に対応する任意の前記規定された照射点に対して算出するための、かつ前記ビーム位置モニタ(130)において対応する予想される位置を算出するための手段を備える。 コントローラ(80)が、更にa)同調基準点を前記一連の規定された照射点から選択するための手段と、b)前記選択された同調基準点に与えられるべき規定された同調線量を特定するための手段であって、前記規定された同調線量が前記選択された同調基準点において前記規定された線量と同等であるかまたはより少ない手段と、c)ビーム位置モニタ(130)によって与えられるビーム位置と前記選択された同調基準点に対する前記ビーム位置モニタ(130)において予想される位置を比較するための手段と、d)前記選択された同調基準点に対して前記ビーム位置モニタ(130)において予想される位置にビーム位置モニタによって与えられるビーム位置を位置合わせするために、走査磁石(100; 110)の前記公称磁気設定に適用されるべき第1の補正を計算するための手段と、e)前記第1の補正に従って全ての前記規定された照射点に対して走査磁石の公称磁気設定を補正するための手段と、を備える。
      【選択図】 図1
    • 124. 发明专利
    • Radiotherapy equipment control device and radiation irradiation method
    • 放射治疗设备控制装置和辐射辐照方法
    • JP2007236760A
    • 2007-09-20
    • JP2006065708
    • 2006-03-10
    • Mitsubishi Heavy Ind Ltd三菱重工業株式会社
    • URANO SUSUMUKANEKO SHUJIKAWADA NORIYUKI
    • A61N5/10A61B6/03A61N5/01
    • A61N5/1049A61N5/1064A61N5/1065A61N2005/1061A61N2005/1062
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a therapeutic radiation irradiation device capable of securely irradiating a part of a subject and reducing the dose of radiation to be applied to the subject. SOLUTION: Radiotherapy equipment comprises the therapeutic radiation irradiation device for irradiating a part of the subject with therapeutic radiation, a motion detecting device for detecting the motion of the subject without using the radiation which transmits the subject, and a driving device for moving the therapeutic radiation irradiation device to the subject. A radiotherapy equipment control device 2 to control the radiotherapy equipment mentioned above comprises an affected part position database 51 to correlate the motion aggregation to the position aggregation, a motion collecting part 61 to collect the motion from the motion detecting device 4, and an irradiation position control part 62 to move the therapeutic radiation irradiation device so that the therapeutic radiation is applied to the position corresponding to the motion among the position aggregation. COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT
    • 解决的问题:提供一种治疗放射线照射装置,其能够可靠地照射被检体的一部分并减少对被检体施加的放射线的剂量。 解决方案:放射治疗设备包括用于用治疗辐射照射被摄体的一部分的治疗放射线照射装置,用于在不使用透射被摄体的辐射的情况下检测被摄体的运动的运动检测装置,以及用于移动的驱动装置 治疗放射线照射装置。 用于控制上述放射治疗设备的放射治疗设备控制装置2包括:影响部位位置数据库51,用于将运动聚集与位置聚合相关联;运动收集部61,用于收集来自运动检测装置4的运动;以及照射位置 控制部62移动治疗放射线照射装置,使得治疗辐射被施加到位置聚合中对应于运动的位置。 版权所有(C)2007,JPO&INPIT
    • 127. 发明申请
    • VISUALIZATION OF BEAM TRAJECTORIES IN RADIATION THERAPY
    • 辐射治疗中束缚物的可视化
    • WO2015050527A1
    • 2015-04-09
    • PCT/US2013/062869
    • 2013-10-01
    • EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LLC
    • FIELD, LeslieBRYNING, Mateusz
    • A61N5/00
    • A61N5/1067A61N5/1039A61N5/1049A61N5/1065A61N5/1075A61N2005/1055A61N2005/1058A61N2005/1061
    • Technologies are generally described for providing medical imaging during radiation therapy. In one embodiment, a radiation therapy system includes an x-ray apparatus and a monitoring apparatus. The x-ray apparatus is configured for delivery of a therapeutic beam of radiation to tissue of a patient. The monitoring apparatus is configured for monitoring production of free radicals within the tissue during the delivery in order to determine the path taken by the x-ray beam of radiation through the tissue. A computer program product for controlling radiation therapy is provided. Methods for calibrating the radiation therapy system and for providing radiation therapy are included. In some embodiments, the monitoring apparatus may be configured for monitoring production of biomarkers within the tissue, the biomarkers including at least one of free radicals, burst vesicles, dissociation of an adduct and an indication of protein damage.
    • 通常描述了用于在放射治疗期间提供医学成像的技术。 在一个实施例中,放射治疗系统包括x射线装置和监视装置。 x射线设备被配置为将治疗性辐射束递送到患者的组织。 监测装置被配置用于在传送过程中监测组织内的自由基的产生,以便确定x射线束通过组织所采取的路径。 提供了一种用于控制放射治疗的计算机程序产品。 包括校准放射治疗系统和提供放射治疗的方法。 在一些实施方案中,监测装置可以被配置用于监测组织内生物标志物的产生,生物标志物包括自由基,爆发囊泡,加合物的解离和蛋白质损伤的指示中的至少一种。
    • 128. 发明申请
    • PREDICTING ACHIEVABLE DOSE DISTRIBUTION USING 3D INFORMATION AS AN INPUT
    • 使用3D信息作为输入预测可实现的剂量分配
    • WO2015042727A1
    • 2015-04-02
    • PCT/CH2014/000139
    • 2014-09-30
    • VARIAN MEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL AG
    • KUUSELA, EsaHARTMAN, JoonaNORD, JanneBAGHAIE, Ramin
    • A61N5/10
    • A61N5/1039A61N5/1031A61N5/1045A61N5/1065A61N5/1071A61N2005/1041G06T7/344G06T2207/10104G06T2207/30096
    • Knowledge-based radiotherapy treatment planning is expanded to include spatial information from, for example, positron emission tomography (PET). Information that is specific to a patient is accessed. A prediction of a spatial dose distribution inside a target volume in the patient is determined using the patient-specific information as an input to a prediction model. The prediction model is established using training data that includes data resulting from applying other radiation treatment plans to other patients. The training data includes spatially distributed information indicating a level of activity in target volumes in the other patients (e.g., PET image data). A dose-volume histogram and associated three-dimensional dose distribution information based on the prediction are produced. The dose-volume histogram and the three-dimensional dose distribution information can be used to develop a radiation treatment plan for the patient.
    • 基于知识的放射治疗计划扩大到包括例如正电子发射断层扫描(PET)的空间信息。 访问特定于患者的信息。 使用患者特定信息作为预测模型的输入来确定患者中目标体积内的空间剂量分布的预测。 使用训练数据建立预测模型,训练数据包括将其他辐射治疗计划应用于其他患者所产生的数据。 训练数据包括指示其他患者的目标体积的活动水平的空间分布信息(例如,PET图像数据)。 产生了基于预测的剂量体积直方图和相关联的三维剂量分布信息。 剂量体积直方图和三维剂量分布信息可用于为患者制定放射治疗计划。