Ziel: Implementierung der klinischen stereotaktischen Körperbestrahlungstherapie (SBRT) mithilfe einer Kleintier-Bestrahlungsforschungsplattform (SARRP) in einem gentechnisch veränderten Mausmodell für Lungenkrebs. Methoden und Materialien Ein Mausmodell der multinodulären Kras-gesteuerten spontanen Lunge ...
SARRP
Tumorabgeleitetes CCL2 vermittelt Resistenz gegen Strahlentherapie beim duktalen Adenokarzinom des Pankreas
Ziel: Lokales Tumorwachstum ist eine Hauptursache für Morbidität und Mortalität bei fast 30 % der Patienten mit duktalem Adenokarzinom des Pankreas (PDAC). Strahlentherapie (RT) wird häufig zur lokalen Krankheitskontrolle bei PDAC eingesetzt, die Wirksamkeit ist jedoch begrenzt. Wir haben die Auswirkungen von... untersucht.
Xstrahl SARRP-Funktionen in neuem Biolumineszenz-Tomographie-Papier
Ein neuer Artikel mit dem Titel „Biolumineszenztomographie – Geführte Strahlentherapie für die präklinische Forschung“ wurde im International Journal of Radiation Oncology veröffentlicht. Der Xstrahl Für die im veröffentlichten Artikel durchgeführte Forschung wurde das SARRP-System verwendet. In der Studie wird detailliert beschrieben, wie Biolumineszenz es Forschern ermöglicht hat, ihre Tumore in vivo präzise zu visualisieren.
Fokussierter Ultraschall niedriger Intensität induziert die Umkehrung der tumorinduzierten T-Zell-Toleranz und verhindert das Entweichen des Immunsystems.
In der präklinischen Strahlenforschung ist es eine Herausforderung, Weichteilziele mithilfe der Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT) zu lokalisieren. Als effektivere Methode zur Lokalisierung von Weichteilzielen haben wir ein Online-Biolumineszenztomographiesystem (BLT) für die Small-Animal Radiation Research Platform (SARRP) entwickelt. Wir demonstrierten eine BLT-gesteuerte Strahlentherapie und validierten die Zielgenauigkeit basierend auf einem neu entwickelten Rekonstruktionsalgorithmus.
Zhang B, Wang KK, Yu J, Eslami S, Iordachita I, Reyes J, Malek R, Tran PT, Patterson MS, Wong JW.
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Biolumineszenztomographie-gesteuerte Strahlentherapie für die präklinische Forschung
ZWECK: In der präklinischen Strahlenforschung ist es eine Herausforderung, Weichteilziele anhand der Führung der Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT) zu lokalisieren. Als effektivere Methode zur Lokalisierung von Weichteilzielen haben wir eine Online-Biolumineszenztomographie (BLT) entwickelt...
Vorschlag für ein einfaches und effizientes monatliches Qualitätsmanagementprogramm zur Bewertung der Konsistenz von robotergestützten bildgeführten Kleintierbestrahlungssystemen
Die moderne vorklinische Strahlentherapie (RT)-Forschung erfordert eine hochpräzise und genaue Dosimetrie, um die Übertragung von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis zu erleichtern. Es sind mehrere Systeme verfügbar, die eine präzise Lieferung und On-Board-Bildgebungsfunktionen bieten, ...
Umfassendes Qualitätssicherungsphantom für die Small Animal Radiation Research Platform (SARRP)
ZWECK: Entwicklung und Test der Eignung und Leistung eines umfassenden Qualitätssicherungsphantoms (QA) für die Small Animal Radiation Research Platform (SARRP). METHODEN UND MATERIALIEN: Zur Durchführung der täglichen, monatlichen und jährlichen Qualitätssicherung wurde ein QS-Phantom entwickelt...
Systematische Kalibrierung eines integrierten Röntgen- und optischen Tomographiesystems für die präklinische Strahlenforschung
ZWECK: Die durch Kegelstrahl-Computertomographie (CBCT) gesteuerte Forschungsplattform für Kleintierbestrahlung (SARRP) wurde für die fokale Tumorbestrahlung entwickelt und ermöglicht es Laborforschern, grundlegende biologische Hypothesen zu testen, die die Ergebnisse der Strahlentherapie auf verschiedene Weise verändern können ...
Nur-MRT-basierte Strahlentherapie-Behandlungsplanung für das Rattenhirn auf einer Small Animal Radiation Research Platform (SARRP).
Die Computertomographie (CT) ist das Standard-Bildgebungsverfahren in der Strahlentherapie-Behandlungsplanung (RTP). Die Magnetresonanztomographie (MR) bietet jedoch einen überlegenen Weichteilkontrast, wodurch die Präzision der Zielvolumenauswahl erhöht wird. Wir präsentieren RTP auf MR-Basis für ein Rattenhirn auf einer Kleintier-Strahlungsforschungsplattform (SARRP) unter Verwendung probabilistischer Voxel-Klassifizierung mit mehreren MR-Sequenzen. Sechs Rattenköpfe wurden abgebildet, jeder mit einer CT- und fünf MR-Sequenzen. Die MR-Sequenzen waren: T1-gewichtet, T2-gewichtet, Null-Echozeit (ZTE) und zwei ultrakurze Echozeitsequenzen mit 20 μs (UTE1) und 2 ms (UTE2) Echozeiten. CT-Daten wurden manuell in Luft, Weichgewebe und Knochen segmentiert, um die RTP-Referenz zu erhalten. Vormagnetisierungsfeld-korrigierte MR-Bilder wurden automatisch in die gleichen Gewebeklassen segmentiert, wobei ein Fuzzy-C-Means-Segmentierungsalgorithmus mit mehreren Bildern als Eingabe verwendet wurde. Ähnlichkeiten zwischen segmentierten CT- und automatisch segmentierten MR-Bildern (ASMR) wurden unter Verwendung des Dice-Koeffizienten bewertet. Drei ASMR-Bilder mit hohem Ähnlichkeitsindex wurden für weitere RTP verwendet. Es wurden drei Strahlanordnungen untersucht. Dosisverteilungen wurden durch Analysieren von Dosis-Volumen-Histogrammen verglichen. Die höchsten Dice-Koeffizienten wurden für die ZTE-UTE2-Kombination und für die T1-UTE1-T2-Kombination erhalten, wenn ZTE nicht verfügbar war. Beide Kombinationen wurden zusammen mit UTE1-UTE2, die häufig zum Erzeugen von ASMR-Bildern verwendet werden, für weiteres RTP verwendet. Bei Verwendung von 1 Strahl unterschätzte MR-basiertes RTP die an das Ziel abzugebende Dosis (Bereich: 1.4 %–7.6 %). Wenn komplexere Strahlkonfigurationen verwendet wurden, war die berechnete Dosis mit der ZTE-UTE2-Kombination am genauesten, mit einer Abweichung von 0.7 % vom CT, verglichen mit 0.8 % für T1-UTE1-T2 und 1.7 % für UTE1-UTE2. Der vorgestellte reine MR-basierte Arbeitsablauf für RTP auf einem SARRP ermöglicht sowohl eine genaue Organabgrenzung als auch Dosisberechnungen unter Verwendung mehrerer MR-Sequenzen. Diese Methode kann in Längsschnittstudien nützlich sein, in denen die kumulative Strahlendosis der CT zur Gesamtdosis beitragen könnte.
Shandra Gutiérrez, Benedicte Descamps, Christian Vanhove
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