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Titre : | TEP et optimisation de la radiothérapie : comment ? Quels traceurs ? Pour quoi faire ? (2007) |
Auteurs : | F. Giammarile |
Type de document : | Article |
Dans : | Médecine nucléaire (vol 31, n° 9, 2007,) |
Article en page(s) : | pp. 516-520 |
Descripteurs : |
HE Vinci Radiothérapie ; Tomographie par émission de positons |
Résumé : | L objectif de la radiothérapie est de délivrer une dose de rayonnement ionisant la plus élevée possible dans le volume cible tumoral tout en limitant l irradiation des tissus sains avoisinants, à l aide des techniques d imagerie anatomique. L incorporation des informations métaboliques fonctionnelles fournies par la tomographie par émission de positons (TEP) au FDG a fait émerger un nouveau concept, celui du volume cible biologique macroscopique (BTV). Ainsi, un examen TEP TDM, réalisé par un appareil hybride dans les mêmes conditions qu une simulation de radiothérapie, permet d obtenir à la fois : le bilan d extension du cancer, l acquisition des données anatomiques pour la dosimétrie et la définition des BTV. La TEP FDG va donc permettre de réaliser un traitement personnalisé, avec optimisation de la dose d irradiation (dans le but d augmenter l efficacité de la radiothérapie conformationnelle et de diminuer la toxicité aux tissus sains) et de réduire la variabilité interobservateur dans la définition des volumes cibles tumoraux. Au total, l information fournie par la TEP au FDG peut entraîner : * une annulation du traitement radiothérapique prévu ; * un changement de la dose d irradiation prévue ; * un changement de la dosimétrie ; * un changement de l optique thérapeutique. L intégration future de nouveaux radiopharmaceutiques, explorant les modifications fonctionnelles tissulaires, permettra un meilleur ciblage de l irradiation. TEP et optimisation de la radiothérapie : comment ? Quels traceurs ? Pour quoi faire ? F. Giammarile L objectif de la radiothérapie est de délivrer une dose de rayonnement ionisant la plus élevée possible dans le volume cible tumoral tout en limitant l irradiation des tissus sains avoisinants, à l aide des techniques d imagerie anatomique. L incorporation des informations métaboliques fonctionnelles fournies par la tomographie par émission de positons (TEP) au FDG a fait émerger un nouveau concept, celui du volume cible biologique macroscopique (BTV). Ainsi, un examen TEP TDM, réalisé par un appareil hybride dans les mêmes conditions qu une simulation de radiothérapie, permet d obtenir à la fois : le bilan d extension du cancer, l acquisition des données anatomiques pour la dosimétrie et la définition des BTV. La TEP FDG va donc permettre de réaliser un traitement personnalisé, avec optimisation de la dose d irradiation (dans le but d augmenter l efficacité de la radiothérapie conformationnelle et de diminuer la toxicité aux tissus sains) et de réduire la variabilité interobservateur dans la définition des volumes cibles tumoraux. Au total, l information fournie par la TEP au FDG peut entraîner : * une annulation du traitement radiothérapique prévu ; * un changement de la dose d irradiation prévue ; * un changement de la dosimétrie ; * un changement de l optique thérapeutique. L intégration future de nouveaux radiopharmaceutiques, explorant les modifications fonctionnelles tissulaires, permettra un meilleur ciblage de l irradiation. TEP et optimisation de la radiothérapie : comment ? Quels traceurs ? Pour quoi faire ? F. Giammarile L objectif de la radiothérapie est de délivrer une dose de rayonnement ionisant la plus élevée possible dans le volume cible tumoral tout en limitant l irradiation des tissus sains avoisinants, à l aide des techniques d imagerie anatomique. L incorporation des informations métaboliques fonctionnelles fournies par la tomographie par émission de positons (TEP) au FDG a fait émerger un nouveau concept, celui du volume cible biologique macroscopique (BTV). Ainsi, un examen TEP TDM, réalisé par un appareil hybride dans les mêmes conditions qu une simulation de radiothérapie, permet d obtenir à la fois : le bilan d extension du cancer, l acquisition des données anatomiques pour la dosimétrie et la définition des BTV. La TEP FDG va donc permettre de réaliser un traitement personnalisé, avec optimisation de la dose d irradiation (dans le but d augmenter l efficacité de la radiothérapie conformationnelle et de diminuer la toxicité aux tissus sains) et de réduire la variabilité interobservateur dans la définition des volumes cibles tumoraux. Au total, l information fournie par la TEP au FDG peut entraîner : * une annulation du traitement radiothérapique prévu ; * un changement de la dose d irradiation prévue ; * un changement de la dosimétrie ; * un changement de l optique thérapeutique. L intégration future de nouveaux radiopharmaceutiques, explorant les modifications fonctionnelles tissulaires, permettra un meilleur ciblage de l irradiation. TEP et optimisation de la radiothérapie : comment ? Quels traceurs ? Pour quoi faire ? F. Giammarile L objectif de la radiothérapie est de délivrer une dose de rayonnement ionisant la plus élevée possible dans le volume cible tumoral tout en limitant l irradiation des tissus sains avoisinants, à l aide des techniques d imagerie anatomique. L incorporation des informations métaboliques fonctionnelles fournies par la tomographie par émission de positons (TEP) au FDG a fait émerger un nouveau concept, celui du volume cible biologique macroscopique (BTV). Ainsi, un examen TEP TDM, réalisé par un appareil hybride dans les mêmes conditions qu une simulation de radiothérapie, permet d obtenir à la fois : le bilan d extension du cancer, l acquisition des données anatomiques pour la dosimétrie et la définition des BTV. La TEP FDG va donc permettre de réaliser un traitement personnalisé, avec optimisation de la dose d irradiation (dans le but d augmenter l efficacité de la radiothérapie conformationnelle et de diminuer la toxicité aux tissus sains) et de réduire la variabilité interobservateur dans la définition des volumes cibles tumoraux. Au total, l information fournie par la TEP au FDG peut entraîner : * une annulation du traitement radiothérapique prévu ; * un changement de la dose d irradiation prévue ; * un changement de la dosimétrie ; * un changement de l optique thérapeutique. L intégration future de nouveaux radiopharmaceutiques, explorant les modifications fonctionnelles tissulaires, permettra un meilleur ciblage de l irradiation. |
Disponible en ligne : | Non |
Exemplaires (1)
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