Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN



Podobne dokumenty
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej

Hadrony w radioterapii Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Fizyczne aspekty radioterapii wiązkami jonów. Paweł OLKO, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ. Eksploatacja stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN w latach

Terapia hadronowa w Krakowie

Radioterapia Protonowa w IFJ PAN

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

Prezentacja CCB i projektu Gantry. Przegląd IFJ PAN, stycznia Paweł Olko

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X /36. Marta Giżyńska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa i instalacja systemu monitoringu pacjenta w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ

wiązkami skanującymi Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Poland Fizyka w radioterapii protonowej

Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski

Radioterapia Hadronowa

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym. Paweł Kukołowicz Zakład Fizyki Medycznej

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII ZASADY RADIOTERAPII ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA TERAPEUTYCZNEGO ENERGIA PROMIENIOWANIA RODZAJE PROMIENIOWANIA

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz

OCENA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA W RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

ION BEAMS IN BIOLOGY AND MEDICINE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Wymagania ogólne dla wszystkich części zamówienia

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego152, Kraków

Raport Nr 1975/AP PRZYSTOSOWYWANIE CYKLOTRONU AIC-144 DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

Zastosowania Metod Fizyki Jądrowej Akceleratory medyczne i przemysłowe

Sławomir Wronka, r.

Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT.

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Sławomir Wronka, r

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Najlepsze dla życia To nejlepší pro život

Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život.

Procedura postępowania w sprawie realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych w UKS w Krakowie

Accelerators and medicine. Akceleratory i medycyna

RADIO TERA PIA. informacje dla lekarzy. Opracowanie: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

terapii - - Akceleratory Liniowe

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

PTC Czech. To nejlepší pro život. Najlepsza dla życia.

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej. Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011

Eksploatacja Cyklotronu AIC-144 przystosowanego do celów medycznych

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Projekt Akceleratory i Detektory dla terapii onkologicznej i ochrony granic

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski

Produkcja radioizotopów medycznych

Eksperymentalne badanie układów kilkunukleonowych

dostawę systemu kontroli sterowania i nadzoru stanowiska terapii

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

Nowe rozwiązania do pomiaru dawki w radioterapii konwencjonalnej i jonowej

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Sławomir Wronka, r

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Grzegorz Bielęda Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii

Radioterapia hadronowa w Krakowie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

INFORMATOR DLA PRACOWNIKÓW. Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Projekt budowy i rozwoju systemów niskopolowych do obrazowania rezonansowo - magnetycznego

PILNA KOREKTA URZĄDZENIA MEDYCZNEGO PILNE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Radiologia. Obrazowanie diagnostyczne

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

Akceleratory wokół nas Aleksander Filip Żarnecki, Wydział Fizyki UW. A.F.Żarnecki Akceleratory wokół nas 3 marca / 50

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w

ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD SPIRAL 2 GANIL T2K, J-PARC BELLE 2, KEK IFJ PAN KRAKÓW CTA CHILE FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

INSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Transkrypt:

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Jan Swakoń

Idea radioterapii protonowej

Pierwsze zastosowanie wiązki protonów do radioterapii C. A. Tobias, J. H. Lawrence, J. L. Born, et al. Cancer Res 1958;18:121-134

Pierwsze zastosowanie wiązki protonów do radioterapii 1. 0 0. 8 Relativ Dose 0. 6 0. 4 0. 2 0. 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 R a n g e [ m m ] C. A. Tobias, J. H. Lawrence, J. L. Born, et al. Cancer Res 1958;18:121-134

Budynek cyklotronu AIC-144 CCB Proteus C-235

Cyklotrony w IFJ PAN - pierwszy cyklotron zbudowany w Polsce w IFJ, C-48 (1956), energia protonów 3MeV, wykorzystywany do badań z fizyki i techniki jądrowej - klasyczny cyklotron U-120 (otwarty 22.11.1958, pracował do 1994), zastosowania: - Eksperymenty fizyczne - Radioterapia - Radiobiologia - Produkcja izotopów - cyklotron izochroniczny AIC-144 ( budowany od lat 80 tych) protony 60 MeV, deuterony, cząstki alfa, Modernizacja na potrzeby zastosowań medycznych cyklotron izochroniczny AIC-144

Historia projektu radioterapii protonowej w IFJ PAN 1994 - pierwszy projekt budowy stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów oka; 1996 - przeniesienie cyklotronu AIC-144 na halę cyklotronu U-120; 1998 - instalacja generatora HF 28 MHz 2000 - budowa pomieszczenia terapii; 04.2004 - wiązka protonów o energii 44 MeV doprowadzona do pomieszczenia terapii; 06.2005 - wiązka protonów o energii 55 MeV doprowadzona do pomieszczenia terapii; 2006-2007 - zamówienie i instalacja wyposażenia medycznego; 2008-2009 - testy stanowiska i wystąpienia o uzyskanie zgody na prowadzenie terapii; 2010 - pierwsze próbne terapie, zgrywanie zespołów, zgoda Komisji Etyki na przeprowadzenie procedury radioterapii protonowej; 02.2011 - pierwsze napromieniania pacjentów 04.2012-15 pacjentów poddanych radioterapii protonowej

Partnerzy Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Klinika Okulistyki leczy praktycznie wszystkich pacjentów z nowotworami oka z terenu Polski - ponad 200 pacjentów rocznie Szpital Uniwersytecki w Krakowie Centrum Onkologii oddział w Krakowie

Współpraca praca międzynarodowa Charité, Universitätsmedizin Berlin, Niemcy HZB Helmholz Zentrum Berlin, Niemcy Clatterbridge Centre for Oncology NHS, Wielka Brytania Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Joint Institute for Nuclear Research, Rosja

Zespół dr T. Cywicka- Jakiel D. Adamczyk dr J. Dąbrowska B. Fent L. Grzanka dr T. Horwacik T. Kajdrowicz M. Korcyl L. Malinowski dr B. Michalec T. Nowak M. Ptaszkiewicz U. Sowa L. Stolarczyk dr J. Swakoń

Infrastruktura 8 6 5 9 5 4 7 1 2 4 8 4 2 3 1. Cyklotron AIC-144 2. Jonowody 3. Stanowisko radioterapii protonowej 4. Zasilacze 5. Generator HV 6. Zasilanie generatora HV 7. Instalacje gazowe (wodór, hel, azot) 8. System chłodzenia 9. Sterownia cyklotronu Fig. K. Daniel

Stanowisko radioterapii protonowej zbudowane w IFJ PAN

Układy formowania i monitorowania wiązki

Formowanie wiązki układ modulacji energii wiązki Układy formowania i monitorowania wiązki Range shifter Dyskryminator zasięgu Modulator zasięgu Modulacja

System pozycjonowania pacjenta System radiografii komputerowej Kodak POC CR 260 Fotel terapeutyczny Schaer Engineering Ltd. Lampy rentgenowskie RAD-14 Diamond Varian Medical Systems

Układ fiksacji oka IZOCENTRUM Dioda pozycjonująca θ φ

System planowania Eclipse Ocular Proton Planning Varian Medical Systems Certyfikat FDA System planowania: - Definicja kształtu i położenia guza - Pozycja oka - Rozkłady dawki - Zasięg wiązki protonów - Modulacja (SOBP) - Kształt kolimatora dla pacjenta

Kalibracja stanowiska wykonywana zgodnie z protokołem IAEA (TRS 398)

Parametry wiązki protonowej Pierwotny pik Bragga Energia wiązki na wyjściu z cyklotronu AIC-144 Zasięg w wodzie Spadek dawki za pikiem Bragga (d 90%-10% ) FWMH Modulowany pik Bragga (SOBP) 60 MeV 29,4 mm 0,75 mm 3,0

Porównanie parametrów wiązki OŚRODEK Zasięg w H 2 O [mm] Energia kliniczna [MeV] Max/Plateau F.W.H.M. [mm] Distal flall off d 90%-10% [mm] CATANA 30,6 60,2 4,68 3,29 0,81 CCO 31,0 60,4 4,85 3,65 0,80 PSI 30,0 60 4,47-1,10 IFJ 28,3 (29,4) ~60 4,90 3,0 0,75

Procedura radioterapii protonowej nowotworów w oka ETAPY WYKONYWANIA PROCEDURY: Diagnoza i skierowanie do wykonania radioterapii protonowej; Zabieg naszycia markerów tantalowych; Wykonanie planu terapii (Eclipse Ocular Proton Planning); Pozycjonowanie pacjenta; Napromienienie guza (Dawka 4 x 15CGE /Cobalt Gray Equivalent/); Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury (od naszycia markerów do zakończenia napromieniania) to minimum 3 tygodnie

Diagnoza i skierowanie do wykonania radioterapii protonowej

Zabieg naszycia markerów tantalowych

Wykonanie planu terapii

Pozycjonowanie pacjenta

Napromienienie guza

Napromienianie Cztery frakcje po 15 CGE czas trwania jednej frakcji około 40s Podgląd oka Dioda pozycjonująca Lampa rentgenowska Markery tantalowe Kolimator Układy formowania i monitorowania wiązki Napromienienie nowotworu

Pierwsza sesja napromieniania 15-18.02.2011

Ośrodki radioterapii protonowej nowotworów w oka działaj ające w Europie

W 2011/2012 przeprowadzono 6 sesji radioterapii: Luty 2011-2 pacjentów Marzec 2011-4 pacjentów Kwiecień 2011-3 pacjentów Grudzień 2011-2 pacjentów Luty 2012-2 pacjentów Marzec 2012-2 pacjentów napromienianiu poddano 15 pacjentów

Radioterapia protonowa nowotworów oka w IFJ PAN podsumowanie: Pod względem technicznym i organizacyjnym, wszystkie przeprowadzone w tym roku sesje radioterapii protonowej przebiegły dobrze; Wyniki napromieniania pacjentów są zgodne z oczekiwaniami medycznymi; Oczekujemy, że e w 2012 Agencja Oceny Technologii Medycznych wyda pozytywną opinię, co umożliwi rozpoczęcie cie finansowania radioterapii protonowej nowotworów oka przez NFZ;

NCRH - CCB

Kalendarium realizacji NCRH-CCB Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 3.03 2011

17.03.2011 Sibiu, 11-14 November 2010 34

3.05.2011

Bunkier NCRH-CCB selektor energii magnes pokój terapii oka degrader tarcza Proteus C-235

Kalendarium realizacji NCRH-CCB Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Instalacja magnesów linii prowadzenia wiązki 11.04.2012

Kalendarium realizacji NCRH-CCB Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Instalacja magnesów w hali eksperymentów 11.04.2012

Cyklotron Proteus 235 firmy IBA, Belgia prom. gamma 60 Co Energia protonów 230 MeV, zasięg w wodzie 32 cm Instalacja w IFJ PAN kwiecień/maj 2012 rok Możliwość zastosowań do radioterapii protonowej, fizyki jądrowej, radiobiologii, inżynierii materiałowej protony

Koncepcja architektoniczna projektu NCRH-CCB Gantry Selektor energii Cyklotron 225-250 MeV Przygotowanie pacjenta Hala eksperymentalna Hala terapii oka Lab. Radiobiologiczne

Do czego służy gantry? Aby napromienić precyzyjnie leżącego pacjenta trzeba mieć możliwość obrotu wiązkę protonów wokół pacjenta - waga magnesów ok. 10 ton - waga konstrukcji 100 ton -średnica konstrukcji 11 metrów - precyzja napromieniania: lepsza niż 1 mm

Wiązka skanująca

Wiązka skanująca

Wiązka skanująca

Wiązka skanująca

Podsumowanie 1. Rozwój metod hadronoterapii stał się możliwy dzięki postępowi współczesnej fizyki. Trwa wyścig naukowy (liczne projekty przy współudziale fizyków) i technologiczny w dziedzinie technik akceleracji, metod detekcji, planowania terapii etc. 2. W IFJ PAN zbudowano i uruchomiono stanowisko radioterapii protonowej nowotworów oka. Na potrzeby radioterapii protonowej wykorzystywana jest wiązka protonów z cyklotronu izochronicznego AIC-144 3. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ, Centrum Onkologii w Krakowie wraz z IFJ PAN rozpoczęły w 2011 radioterapię protonową nowotworów oka na stanowisku radioterapii przy cyklotronie AIC-144. 4. W 2012 zostanie oddany do użytku w IFJ PAN nowoczesny ośrodek cyklotronowy, który umożliwi rozszerzenie możliwości badawczych i leczniczych (projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej, NCTR). 5. Gantry zostanie oddane do użytku w połowie 2014 roku