核径迹三维重建技术与医用荷电粒子剂量学研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775054
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3007.辐射剂量学与辐射防护
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

With the application of the proton or heavy-ion radiotherapy, to evaluate the absorbed dose at the target tissue as well as the surrounding radiation field becomes critical issues in the field of radiation dosimetry. Based on solid state nuclear track detector (SSNTD), this study intends to develop a new track counting system with rotating light source which could reconstruct the 3D structures of etched tracks within micron precision. In order to extend its ability of the detector, the transport path of charged particles, called "latent track", would be reversely estimated by using EM method. The method to simultaneously measure both the flux and the energy of insert heavy ions as well as the technique for monitoring neutron energy spectrum would be established based on the 3D reconstruction and the latent track estimation. The new method is planned to accurate evaluate the dose distribution at the target and non-target area in heavy-ion radiotherapy and to measure mixing radiation field in the clinic for the radiotherapy. The result in this study provide a new method for dosimetry studies related to proton or heavy-ion radiotherapy and will effectively improve the performance of the SSNTDs which could expand its application in medical physics, aerospace radiation and neutron measurement.
随着质子重离子在肿瘤放疗临床中的推广应用, 相关高能荷电粒子在靶组织和非靶组织中的吸收剂量以及治疗室内的感生放射性的精确测量与评估问题已成为了辐射测量与剂量学领域亟需解决的重点与难点问题之一。本项目拟基于固体核径迹探测技术,先可借鉴CT图像重建算法并利用旋转光源技术对径迹进行全角度成像以实现其三维结构的微米级重建,再利用最大似然估计方法对蚀刻过程进行逆向反演以获取荷电粒子输运路径“潜径迹”的三维信息,最终确立可同时测量粒子注量和能量的新技术;在该技术的基础上,开发设计基于固体核径迹探测器CR-39的组合来开展放射治疗中质子重离子的注量、能量和LET测量的新方法,并实现对中子等次级粒子的全能谱测量。本项目的结果不仅可为质子重离子放疗的剂量精确评估、质量控制和辐射防护提供亟需的技术手段,也将为提升固体核径迹探测技术的性能和探测,拓展其在医学物理、航空航天等领域中的应用起到有力的推动作用。

结项摘要

随着质子重离子在肿瘤放疗临床中的推广应用,相关高能荷电粒子在靶组织和非靶组织中辐射场的精确测量与评估问题已成为了辐射测量与剂量学领域需要解决的重点与难点问题之一。.本项目另辟蹊径地采用固体核径迹探测技术为这一问题的解决提供一个新的技术突破方向。本研究首先从探测技术的角度出发,通过3D测量技术的引入将将这一传统的注量探测手段,成功地改造为一个二维、高空间分辨率的LET探测器。为此,研究中建立了基于光度立体原理的核径迹3D测量方法,搭建并优化了自动读取装置的原型机。创立了基于微分逆向反演的径迹反推算法,可以实现了对于入射粒子能量和角度的甄别。基于测量得到的三维径迹信息,完成了径迹路径重建,并可以实现对于入射粒子能量和角度的甄别和定量测量。最终通过径迹形态分析,建立了混合粒子照射场中的LET谱测量技术。此后,本项目成功地将这一新型的LET测量手段应用于质子重离子治疗领域,在微米级精度下实现了不同能量碳离子束流在不同深度的主射线与次级离子的空间分布测量;掌握了在均匀模体和密度非均匀模体中不同深度的束流LET谱,并应用于定量评估不同的Ripple Filter对于医用碳离子束在多种材料中LET谱的影响,结果表明材料变化对LETt的影响比对LETd的影响更明显。LETt在骨材料中降低在肺材料中增大,而LETd在这两种材料中均无明显变化。结果证明了CR-39探测器适用于重离子LET谱的测量。探测器的探测阈值决定了LET谱的最低测量范围,实验测量的LET谱分布与模拟结果基本一致,最大相对误差可以控制在±10%以内。.本研究的成果不仅为质子重离子束流的精准测量提供了新的技术手段,也极大地提升固体核径迹探测技术的性能和探测,拓展其在医学物理、航空航天等领域中的应用。研究结果具有重要的学术价值和实际应用前景。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Measurement of therapeutic 12C beam in a water phantom using CR-39
使用 CR-39 测量水体模中的治疗 12C 光束
  • DOI:
    10.1088/1361-6498/abd88c
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Radiological Protection
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Shiyan Yang;Jingfang Zhao;Weihai Zhuo;Hao Shen;Bo Chen
  • 通讯作者:
    Bo Chen
基于 CR-39 的核径迹形态估算入射质子 能量和角度方法初探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志灵;陈波;卓维海;张伟
  • 通讯作者:
    张伟
固体核径迹蚀刻仿真模型研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国辐射卫生
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志灵;陈波;卓维海;张卫媛
  • 通讯作者:
    张卫媛
Estimation of energy and angle of incident protons from three-dimensional track profiles on CR-39 detectors
根据 CR-39 探测器上的三维轨迹轮廓估计入射质子的能量和角度
  • DOI:
    10.1016/j.radmeas.2021.106694
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Radiation Measurements
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Zhiling Li;Weihai Zhuo;Yuling He;Yupeng Yao;Bo Chen
  • 通讯作者:
    Bo Chen

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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