腫瘍学

腫瘍学 · I-14

外部照射の原理と実際

Principles and practice of teletherapy

前提:正常
Teletherapyの幾何学制動放射のスペクトル放射線治療におけるcollimatorとGamma Knife中性子線・陽子線・Bragg peak

🧠 全体像:は、体外の装置から整形した放射線ビームを多方向から標的へ集中する。現在の中心はで、光子線、、選択例では・を用いる。

装置と放射線

装置・ビーム 主な用途 特徴
kilovoltage X線 皮膚・表在病変 表面線量が高く、深部到達性が低い
装置 一部地域・装置、 構造が比較的単純だが線源交換・厳重な管理が必要
(X線モード) 多くの深部腫瘍 メガボルテージ、MLC、IMRT/VMAT、IGRTに対応
(モード) 数cm程度の表在標的 有限で深部線量が急減
小児や重要臓器近接などの選択例 とpencil beam scanningで出口線量を抑え得るが、適応・施設・費用が限定1
炭素イオン線などの 腫瘍を含む選択例 に加え高LET・高RBEを利用し、とは・適応が異なる

⚠️ 古い資料の「表在//」のkV・による細分類は歴史的理解には有用だが、現在の深部腫瘍治療の中心ではない。

直線加速器の照射の流れ

flowchart TD
  A["電子銃で電子を発生"] --> B["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='high frequency'>高周波</span><span class='jp-term jp-term-diagram' title='electric field'>電場</span>で電子を加速"]
  B --> C{"使用するビーム"}
  C -->|"光子線"| D["標的へ衝突して<span class='jp-term jp-term-diagram' title='bremsstrahlung X-ray'>制動X線</span>を生成"]
  C -->|"<span class='jp-term jp-term-diagram' title='electron beam'>電子線</span>"| E["散乱・<span class='jp-term jp-term-diagram' title='scanning'>走査</span>して<span class='jp-term jp-term-diagram' title='electron beam'>電子線</span>ビームを形成"]
  D --> F["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='collimator'>コリメータ</span>とMLCで<span class='jp-term jp-term-diagram' title='irradiation field'>照射野</span>を整形"]
  E --> F
  F --> G["<span class='jp-term jp-term-diagram' title='gantry'>ガントリ</span>を回転し多方向から照射"]

治療の実際

  1. 固定具を作り、治療時と同じ体位でシミュレーションを撮る。
  2. GTV / CTV / PTVとOARをする。
  3. ビーム、角度、エネルギー、を最適化し、DVHと分布を確認する。
  4. ・測定を含む患者別に加え、装置・MLC・画像系の定期を行う。2
  5. kV画像、、などで位置を照合して照射する。

代表的技術

まとめ

  • 現代EBRTの中心はによるメガボルテージ光子線である。
  • 表在病変にはkV X線・、選択例には粒子線を用いる。
  • シミュレーション、、計画、QA、画像誘導の各段階が精度を支える。

出典

  1. 1.Proton therapy: clinical gains through current and future treatment programs(2011)陽子線は特徴的な深部線量分布により正常組織線量を低減しうるが、臨床的利益は適応ごとに評価されることを確認した。閲覧 2026-08-13
  2. 2.Task Group 142 report: quality assurance of medical accelerators(2009)直線加速器、MLC、画像誘導装置、呼吸同期を含む定期QAが治療精度を支えることを確認した。閲覧 2026-08-13