电子线技术的特点和临床应用

一、电子线 技术的特点和临床应用

(一)高能电子线的产生

高能电子线直线加速器的射线主流为X线,但也能产生高能电子线。加速管是加速器的核心部件,也是产生X线和电子线的关键部位。电子束由带负电荷的高速电子射线组成,它的产生与物质的基本结构和相互运动有关。原子是物质的基本元素单元,它是由原子核与核外电子构成,电子在量子化的能级轨道上绕原子核高速运动,能级由低到高,由内向外排布。内层轨道电子能级为负值,表示原子核对该核外电子束缚能的大小,但如果电子的能量大于或等于零,则意味着该电子已经成为自由电子。无数个自由电子经过加速管的加速而不经击靶直接引出,在经过特定装置(如散射箔、电子限光筒)的均整后即可形成治疗用电子束。(https://www.daowen.com)

(二)高能电子线与X线的区别

X线由于它的穿射能力强,因此,沿射线入射方向靶体积后方的正常组织不可避免地会接受到一定程度的辐射剂量。病灶区也就是照射区在接受足够剂量照射的同时,尽可能地避免周围正常组织和后方正常组织照射。而高能电子线由于具有有限的射程,可以有效地避免对靶区深部组织的照射,这也是高能电子线不同于X线最显著的剂量学特征,而周边正常组织则是通过电子限光筒和电子线铅挡块完成屏蔽的。

(三)特点及临床应用

应用高能电子线进行肿瘤放射治疗始于20世纪50年代,现代高能加速器可以提供多档能量的高能电子线以满足不同深度治疗的需要。加速器产生的电子线,由于其穿透力小,能量沉积快,表面剂量高,主要适用于治疗皮肤表面及深度小于5cm的表浅病变,多用于胸壁、内乳淋巴链、颈部浅表淋巴结、皮肤病变等,也可用于肿瘤手术中的放射治疗。由于高能电子线的物理特点适用于治疗较浅的偏位肿瘤,以能量为4~20MeV的高能电子线治疗靶区深度为1~5cm的肿瘤效果较好。