质子重离子放射治疗中次级中子及高能γ射线剂量分布研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11705123
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3005.中子技术及应用
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Due to the huge advantages of proton and heavy-ion on radiation oncology physics and radiobiology, proton and heavy-ion radiotherapy facilities have been established world-widely in recent years. However, the secondary neutron and high energy gamma rays will be produced inevitably during the energy deposition inside the clinical target volume. Since neutron is the radiation with very high linear energy transfer, many biological effect may be occurred in normal tissues. In order to estimate the effective dose of the secondary particles for normal tissues, the dose filed have to be accurately measured. The liquid scintillation detector together with the nuclear track detector CR-39 will be used to detect the neutron with wide dynamic range. For the detection of high energy gamma rays, the scintillation detector with large crystal will be used. The energy spectra of secondary particles will be measured systematically depending on the distance and angle with the isocenter. The effective dose of secondary particles will be deduced through the particle transportation program depending on the obtained energy spectra. Thus it is important to the improvement of the treatment planning system and the evaluation of the secondary cancer risk for children patients. Meanwhile, the information of secondary particle dose filed is important in case of a operation accident in the hospital to estimate the risk of cancer for the stuff with neutron and gamma ray exposure.
由于质子重离子在放射物理学和放射生物学特性上的优势,质子重离子治疗装置得到了广泛推广。在临床治疗过程中随着射线在靶区的能量沉积,不可避免地会产生次级中子以及高能γ射线。由于中子属于高LET射线,能够产生多种生物效应。为了准确得到次级中子以及高能γ射线的剂量,需要对次级中子及高能γ射线能谱进行实验测量。针对目前次级粒子能谱及剂量测量的不确定度大等问题,我们采用液体闪烁体探测器配合CR-39核径迹探测器实现对中子的宽动态范围探测,使用闪烁晶体探测高能γ射线;对质子重离子治疗中产生的次级中子及高能γ射线能谱进行系统学测量;通过测得的能谱,采用Monte Carlo方法模拟粒子输运,针对儿童脑部肿瘤,计算在临床靶区外正常组织及治疗室的次级中子和γ辐射场。为治疗计划系统、质子重离子放射治疗中二次恶性肿瘤的评估以及医院发生误操作时受辐照人员辐射损伤评估提供重要参考。

结项摘要

质子、重离子在放射物理学和放射生物学特性上的优势,质子、重离子治疗已成为肿瘤放疗最先进的技术之一。并在近几年获得了广泛的推广和认可。在临床治疗过程中,主要通过电磁相互作用将射线的能量在靶区进行沉积,然而,却不可避免地会产生核反应,从而产生次级轻带电粒子、中子以及高能γ射线。由于带电粒子、中子属于高LET射线,能够产生多种生物效应。为了准确得到次级带电粒子、中子以及高能γ射线的剂量,需要对次级带电粒子、中子及高能γ射线能谱、双微分截面进行研究。针对目前次级粒子能谱及剂量测量的不确定度大等问题进行探索。首先,我们采用大阪大学核物理研究中心高动量分辨磁谱仪对12C原子核的碎片进行了分析,得到了三种碎片的双微分截面和能谱,并通过蒙特卡洛方法对数据进行了重现,结果表明反对称动力学模型(AMD)能够很好地重现实验数据。其次,通过自制的液体闪烁体探测器系统实现了对中子的宽动态范围探测,使用闪烁晶体测量了高能γ射线;基于测得的能谱,采用Monte Carlo方法模拟了粒子输运,脑部肿瘤,计算在临床靶区外正常组织及治疗室的次级中子和γ辐射场为治疗计划系统、质子重离子放射治疗中二次恶性肿瘤的评估以及医院发生误操作时受辐照人员辐射损伤评估提供重要参考。第三,通过对介入科等辐射环境进行测量,开发了新型的基于CdZnTe的低能X射线测量装置,能够解决介入科辐射环境测量问题,并能够为介入科辐射防护提供重要的数据量。该项目的实施,在质子、重离子放疗,介入科辐射环境测量方面取得了一定的进展。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Angular distribution measurement for C-12 fragmentation via C-12 + C-12 scattering at 100 MeV/u
通过 100 MeV/u 的 C-12 C-12 散射测量 C-12 碎片的角分布
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/42/7/074001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Qu Wei-Wei;Zhang Gao-Long;Tian Guo-Yu;Chen Zhi-Qiang;Xu Shou-Ping;Wada Royichi
  • 通讯作者:
    Wada Royichi
多像素光子计数器的能量分辨性能测试
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柴林;王涵;吴佳玲;屈卫卫;文万信;张高龙
  • 通讯作者:
    张高龙
扫描治疗头的蒙特卡罗模型研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1005-202x.2019.09.002
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国医学物理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汪金龙;屈卫卫;谢树青;王宏凯;袁晓刚
  • 通讯作者:
    袁晓刚
Evaluation of CdZnTe spectrometer performance in measuring energy spectra during interventional radiology procedure
CdZnTe 光谱仪在介入放射学过程中测量能谱的性能评估
  • DOI:
    10.1007/s41365-019-0661-8
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    Nuclear Science and Techniques
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Chai Lin;Chen Lian;Yang Cui Ping;Zhou Dong Dong;Yang Meng Meng;Qu Wei Wei;Zhang Gao Long;Hei Da Qian;Xu Shou Ping;Chen Xin Jian
  • 通讯作者:
    Chen Xin Jian

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其他文献

Simulation of beam optics for ~(12)C+~(12)C scattering of RCNP by using Monte Carlo method
使用蒙特卡罗方法模拟 RCNP ~(12)C ~(12)C 散射的光束光学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    屈卫卫;张高龙;I.Tanihata;S.Terashima;郭晨雷;乐小云;H.Sakaguchi
  • 通讯作者:
    H.Sakaguchi
弱束缚原子核引起的熔合反应机制研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    原子核物理评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏学斗;张广鑫;胡世鹏;黄珍;焦振威;王明李;张高龙;张焕乔;屈卫卫;吴晓光;陆景彬;吕翌丰;孙慧斌
  • 通讯作者:
    孙慧斌

其他文献

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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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