СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ РАДІАЦІЙНОЇ ФІЗИКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Сьорен МАТТССОН Лундський університет, Університетська лікарня Сконе, Мальме, Швеція https://orcid.org/0000-0002-6443-1913

DOI:

https://doi.org/10.17721/3041-1491/2024.11-09

Ключові слова:

променева терапія, діагностика, дозиметрія, безпека, КТ, ПЕТ, MR-Linac, ШІ

Анотація

Розглянуто сучасні тенденції та перспективні напрями розвитку діагностики і терапії з використанням іонізуючого випромінювання. Узагальнено останні досягнення медичної фізики, які впроваджені у променевій терапії, діагностичній радіології, ядерній медицині, МРТ та радіаційній безпеці. Сьогодні велику увагу спрямовано на розвиток створення умов для індивідуальної діагностики та терапії пацієнта, що вимагає підвищеної коректності як у радіологічній діагностиці, так і в променевій терапії. До сфери активного розвитку належить використання штучного інтелекту (ШІ) для покращення діагностики і терапії, тераностики, радіоміки та дозіоміки. Усі ці підходи є частиною так званої прецизійної або персоналізованої медицини. Також коментується поточний перегляд рекомендацій МКРЗ щодо радіаційного захисту. Для оцінювання дози та ризику в діагностичних додатках (рентгенівська томографія, КТ, інтервенційна радіологія, діагностична ядерна медицина) пропонується перехід від середніх фантомів, методів розрахунку та показників ризику на основі популяції до методів розрахунку, фантомів та показників ризику для кожного пацієнта (як це робиться в променевій терапії).

 

Посилання

Bäck, A., Nordström, F., Gustafsson, M., Götstedt, J., & Karlsson Hauer, A. (2017). Complexity metric based on fraction of penumbra dose – initial study. Journal of Physics Conference Series, 847, 012002. https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001

 

Clement, C., Rühm, W., Harrison, J., Applegate, K., Cool, D., Larsson, C.-M., Cousins, C., Lochard, J., Bouffler, S., Cho, K., Kai, M., Laurier, D., Liu, S., & Romanov, S. (2021). Keeping the ICRP recommendations fit for purpose. J. Radiol. Prot., 41, 1390–1409. https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac1611

 

Decazes, P., Hinault, P., Veresezan, O., Thureau, S., Gouel, P., & Vera, P. (2021). Trimodality PET/CT/MRI and radiotherapy: A mini-review. Frontiers in Oncology, 10, 614008. https://doi.org/10.3389/fonc.2020.614008

 

Fromherz, M.R., & Makary, M.S. (2022). Artificial intelligence: Advances and new frontiers in medical imaging. Artif Intell Med. Imaging, 3(2), 33–41. https://doi.org//10.35711/aimi.v3.i2.33

 

Giuliano, L., Franciosini, G., Palumbo, L., Aggar, L., Dutreix, M., Faillace, L., Favaudon, V., Felici, G., Galante, F., Mostacci, A., Migliorati, M., Pacitti, M., Patriarca, A., & Heinrich, S. (2023). Characterization of ultra-high-dose rate electron beams with electronflash linac. Appl. Sci., 13, 631. https://doi.org/10.3390/app13010631

 

Götstedt, J., Karlsson, A., & Bäck, A. (2023). Evaluation of measures related to dosimetric uncertainty of VMAT plans. J. Appl. Clin. Med. Phys., 24(4), e13862.

 

IAEA. (2024, Mar 4–6). Technical Meeting on the Radiation Protection of Patients in the New Era of Medical Imaging. Vienna, Austria. https://www.iaea.org/events/evt2303935

 

ICRP. (2007). The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP: Publication103. Ann. ICRP 37 (2-4). https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20103

 

ICRP. (2012). ICRP Statement on Tissue Reactions ICRP Publication 118. Ann. ICRP 41(1/2). https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20118

 

Kojima, S., & Hata, M. (2023). Laser-driven ion accelerator. In T. Shirai, T. Nishio, K. Sato (Eds.), Advances in accelerators and medical physics (pp. 343-352). AP B023.

 

Koka, K., Verma, A., Dwarakanath, B.S., & Papineni, R.V.L. (2022). Technological advancements in external beam radiation therapy (EBRT): An indispensable tool for cancer treatment. Cancer Management and Research, 14, 1421–1429. https://doi.org/10.2147/CMAR.S351744

 

Laurier, D., Rühm, W., Paquet, F., Applegate, K., Cool, D., & Clement, C. (2021, Oct 17). Areas of research to support the system of radiological protection. (On behalf of the ICRP). Radiat. Environ. Biophys., 60, 519–530. https://doi.org/10.1007/s00411-021-00947-1

 

Liu, X., Li, Z., & Yin, Y. (2023). Clinical application of MR-linac in tumor radiotherapy: A systematic review. Radiation Oncology, 18(1), 52. https://doi.org/10.1186/s13014-023-02221-8

 

Mattsson, S., & Adlienė, D. (2013). Current developments and future of medical physics. Challenges and opportunities. In: III International Workshop Medical Physics – the current status, problems, the way of development. Innovation technologies. Kiev, Ukraine.

 

Mattsson, S., Adlienė, D. & Laurikaitienė, J. (2023). Current trends in medical physics. In D. Adlienė (Ed.), Medical Physics in the Baltic States: Proceedings of the 16th International Conference on Medical Physics (pp. 3–8.). Kaunas University of Technology.

 

McCague, C., Ramlee, S., Reinius, M., Selby, I., Hulse, D., Piyatissa, P., Bura, V., Crispin-Ortuzar, M., Sala, E., & Woitek, R. (2023). Introduction to radiomics for a clinical audience. Review. Clinical Radiology, 78, 83–98.

 

Moores, M., & Mattsson, S. (2023). Comments on the System of Radiological Protection. https://icrp.org/page.asp?id=531

 

Nyholm, T., & Jonsson, J. (2015). Technical aspects of MR-only radiotherapy. MAGNETOM Flash 2, 78–83. www.siemens.com/magnetom-world

 

Pini, C., Gelardi, F., & Sollini, M. (2022). Present and future of target therapies and theranostics: refining traditions and exploring new frontiers – Highlights from Annals of Nuclear Medicine. Editorial. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 49, 3613–3621. https://doi.org/10.1007/s00259-022-05921-7

 

Pratt, E.C., Lopez-Montes, A., Volpe, A., Crowley, M.J., Carter, L.M., Mittal, V., Pillarsetty, N., Ponomarev, V., Udías. J.M., Grimm, J., & Herraiz, J.L. (2023). Simultaneous quantitative imaging of two PET radiotracers via the detection of positron–electron annihilation and prompt gamma emissions. Nature Biomedical Engineering, 7, 1028–1039. https://doi.org/10.1038/s41551-023-01060-y

 

Rehani, M. M., & Nacouzi, D. (2020). Higher patient doses through X-ray imaging procedures. Physica Medica, 79, 80–86.

 

Rehani, M., & Xu, X.G. (2024). Dose, dose, dose, but where is the patient dose? Rad. Prot. Dosim., 200(10), 945–955.

 

Rühm, W., Clement, C., Cool, D., Laurier, D., Bochud, F., Applegate, K., Schneider, T., Bouffler, S., Cho, K., Hirth, G., Kai, M., Liu, S., Romanov, S.,  & Wojcik, A. (2022). Summary of the 2021 workshop on the future of radiological protection. J. Radiol. Prot., 42, 023002. https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac670e

 

Rühm, W., Cho, K., Larsson, C.-M., Wojcik, A., Clement, C., Applegate, K., Bochud, F., Bouffler, S., Cool, D., Hirth, G., Kai, M., Laurier, D., Liu, S., Romanov, & S., Schneider, T. (2023). Vancouver call for action to strengthen expertise in radiological protection worldwide. Radiation and Environmental Biophysics, 62, 175–180. https://doi.org/10.1007/s00411-023-01024-5

 

Zhang, W., Oraiqat, I., Litzenberg, D., Chang, K.-W., Hadley, S., Sunbul, N.B., Matuszak, M.M., Tichacek, C.J., Moros, E.G., Carson, P.L, Cuneo, K.C., Wang, X., & El Naqa, I. (2023). Real-time, volumetric imaging of radiation dose delivery deep into the liver during cancer treatment. Nature Biotechnology, 41, 1160–1167. https://doi.org/10.1038/s41587-022-01593-8

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Завантаження

Опубліковано

2025-01-26

Як цитувати

МАТТССОН, С. (2025). СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ РАДІАЦІЙНОЇ ФІЗИКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ. Науковий збірник за матеріалами конференції «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», 1(1), 80-88. https://doi.org/10.17721/3041-1491/2024.11-09