$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Los datos disponibles indican un beneficio sustancial con la terapia de protones para ciertos cánceres20,21. PT puede ser favorecido para seleccionarlos tumores pediátricos, cánceres recurrentes en regiones previamente irradiados u otros tipos de cáncer donde el riesgo de lesión del tejido normal es alto con tratamiento del fotón. A continuación, discutimos la aplicación y el beneficio de la terapia de protones para la próstata, mama y meduloblastoma. Nuestro objetivo es ofrecer a los lectores una mejor comprensión de la aplicación de la terapia de protones para los tumores comunes en los hombres, mujeres y niños.
En los Estados Unidos, el cáncer de próstata es el más comúnmente diagnosticado neoplasia en hombres y la segunda causa más común de muerte relacionada con cáncer entre los hombres. Un 164.690 estimado de nuevos casos se diagnosticarán en el 2018, y más de 29.000 hombres morirán de la enfermedad. Pacientes de cáncer de próstata no metastásico son elegibles para las opciones de tratamiento, incluyendo la vigilancia activa, prostatectomía radical, braquiterapia y radioterapia externa con fotones o protones22. Se toman las decisiones de tratamiento exacto dependiendo de la anatomía del paciente, comorbilidades, estadio tumoral, preferencia del juicio y paciente médico.
La administración de radiación para cáncer de próstata de estadio temprano se limita a la glándula prostática. En el caso de cáncer de próstata de riesgo intermedio, las vesículas seminales proximal se dirigen así. Aunque se están estudiando terapias próstata parciales, glándula toda terapia sigue siendo el estándar de atención. Obturador, pre sacros internos ilíacos y externos ilíacos nodos son a menudo para pacientes con enfermedad intermedio y alto riesgo desfavorable.
Antes del tratamiento de radiación se pueden colocar marcadores fiduciales, planificación para permitir el tratamiento guiado por imágenes usando proyección de imagen de pre-tratamiento kilovoltage (es decir., rayos x estándar)23. Además, también puede insertarse un espaciador de hidrogel antes de simulación CT para crear un espacio entre el recto y la próstata a los tejidos rectales24,25más dosis límite. Durante la planificación del tratamiento, pacientes deben simular la posición de decúbito supina con la pelvis inmovilizada mediante un dispositivo de cojín personalizado. En simulación de CT para limitar el movimiento de próstata y la incertidumbre en cuanto a volumen y densidad rectal26se puede colocar un globo rectal. Una vejiga llena cómodamente se recomienda limitar la dosis en el intestino delgado y la porción anterior de la vejiga27. Simulación de MRI también se recomienda para permitir más preciso objetivo volumen delineación26.
Tratamientos deben ser diseñados para ofrecer dosis de 75.6-79,2 que GY a la próstata, con dosis de 45-50.4 Gy recomendado para cobertura electiva de nodal o vesícula seminal regiones corren el riesgo de enfermedad microscópica de difusión9. Todas aquellas fracciones se entregan una vez al día en 1.8 a 2 Gy por fracción. Para los pacientes intermedios y alto riesgo reciben un boost de braquiterapia, la dosis de radiación de haz externo debe limitarse a aproximadamente 45 Gy. Deben usarse dosis de braquiterapia de Gy 110 con implantes permanentes de la tasa de dosis baja I-125. Con la braquiterapia de dosis alta tasa través de catéteres, regímenes de refuerzo comúnmente usadas incluyen 13 a 15 Gy x 1 fracción, fracciones de Gy x 2 de 8 a 11.5, 5.5 a 6.5 Gy x 3 fracciones y de fracciones de Gy x 4 de 4.0 a 6.09.
Dosimetría de planificación del tratamiento se ha optimizado para limitar la dosis a la vejiga, el recto y el intestino. Dosimétricos comparaciones entre fotón-versus protón - basan terapia (es decir., IMRT versus técnicas IMPT) han demostrado ahorrar mejor de dosis a los tejidos normales con el de este último enfoque28.
Mortalidad específica del cáncer de próstata está debajo del 2% en 10 años para los hombres con principios de enfermedad de etapa22 independientemente del tratamiento seleccionado. Con RT intensificado de dosis, pacientes de alto riesgo también muestran una mortalidad específica de cáncer de próstata bajo del 5% en 9 años29. La mortalidad sigue siendo baja en gran parte debido a la disponibilidad de terapias sistémicas que siendo eficaces en el entorno metastásico. Resultados con el tratamiento IMRT y protones siguen siendo excelente30,31. El estudio de PARTIQoL (NCT01617161) es un estudio permanente, con asignación al azar entre la terapia de haz de protones (PBT) y IMRT para cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio que esperemos que va a determinar si una modalidad es superior sobre el otro.
Cáncer de mama es el más comúnmente diagnosticado tumor maligno en las mujeres y la segunda causa más común de muerte relacionada con el cáncer entre las mujeres de Estados Unidos. Un estimado de 268.670 nuevos casos se diagnosticarán en el 2018, y 41.400 mujeres morirán de la enfermedad1. A diferencia de en el cáncer de próstata en la mayoría de los pacientes recibe radiación como monoterapia, pacientes con cáncer de mama reciben radiación después de la operación para reducir el riesgo de recurrencia de cáncer11. Dependiendo de la magnitud de la cirugía necesaria, la radiación puede orientarse a la mama restante después de tumorectomía de tumor o a la pared torácica después de mastectomía11,32. Los ganglios linfáticos regionales en la axila, supraclavicular y las áreas mamarias internas puede orientarse si se considera en el riesgo del tumor.
Esquemas de tratamiento para pacientes de mama por lo general implican tratamiento una vez al día, cinco días por semana. Pacientes en estadio temprano se tratan generalmente con convencionalmente fraccionada (1.8-2.0 Gy/fracción; 50 Gy total) o regímenes hipofraccionada (2.67 Gy/fracción; 40,05-42.56 Gy total) a la mama11,33. Pacientes con enfermedad más avanzada, pero localizada se tratan con fraccionamiento convencional a 50 Gy (Gy/fracción de 1.8-2.0) a la pared entera de la mama o el pecho y los ganglios linfáticos regionales. Estas dosis son eficaces para la enfermedad subclínica que puede presentarse después de la cirugía.
Simulación de CT para radioterapia de cáncer de mama normalmente se completa en la posición supina. En contraste con el cáncer de próstata, ambos brazos están abducidos arriba para permitir la exposición de los tejidos de pared o mama del pecho. Además, un dispositivo acunando modificado para requisitos particulares y Consejo de mama a menudo se utilizan para inmovilizar el tórax en una posición elevada para que el manubrio sea paralelo a la mesa de tratamiento. Esto asegura que el tejido mamario caiga superiormente a la zona del cuello.
Exposición a la radiación del corazón durante el cáncer de mama se asocia con un mayor riesgo de enfermedad isquémica futuro34. Como resultado, técnicas para reducir al mínimo la dosis de corazón son de suma importancia. Un método consiste en emplear apnea inspiratoria profunda (DIBH) para aumentar el espacio intratorácico y la distancia entre el corazón y la pared anterior del pecho, mama. Como lo indica el método, pacientes tratados con DIBH suspender su ciclo respiratorio y recibir tratamiento en el punto máximo de inspiración. Sin embargo, no todos los pacientes son capaces de tolerar tiene respiración de duración suficiente para permitir esta técnica. En algunos pacientes, una posición prona puede ser ventajosa y puede permitir que el tejido mamario a la caída de los tejidos normales críticos, incluyendo el corazón35. Un inconveniente de este enfoque es la limitación que impone a la capacidad de regiones de destino lymphatics. La terapia de protones puede alcanzar dosis cardiaca importante ahorrar sin la necesidad de DIBH y técnicas propensas a36,37.
La terapia de protones se emplea para pacientes con cáncer de mama y ha demostrado ser superior a las técnicas basadas en fotones con respecto a efectos escasamente dosis de estructuras críticas tales como los pulmones y el corazón38. Un haz de lápiz solo campo exploración plan (PBS) con una palanca de cambios de la gama puede utilizarse para administrar radiación de protones a la pared torácica y ganglios regionales. También pueden emplearse métodos de dispersión pasiva. Si varios campos son necesarios para tratar la pared de pecho entero y ganglios regionales debido a las limitaciones de campo, campo que técnicas debe ser empleado. Una estrategia es emplear supraclavicular que empareja y campos de la pared de pecho con un gap de piel de 2-4 mm por debajo de la cabeza clavicular39. Las fronteras del campo se mueven sobre una distancia de 1 cm en diferentes momentos durante el curso de radiación para reducir al mínimo los puntos fríos y calientes.
Resultados clínicos con radiación del cáncer de mama muestran una supervivencia global del 50% para el de enfermedad de etapa temprana11 y 37% para los pacientes localmente avanzados en el seguimiento de 20 años32. Dado el período largo de remisión, minimización del tratamiento relacionados con la toxicidad es de gran preocupación. Aunque se espera que la terapia de protones para reducir potencialmente los riesgos de toxicidad cardiaca, esta cuestión se examina en la RADCOMP consorcio ensayo en curso (NCT02603341), que se asignaron al azar a mujeres con cáncer de mama a la radioterapia de fotones o protón.
El cáncer sigue siendo la segunda causa más común de muerte en niños de 1-14 en los Estados Unidos y sólo es superado por los accidentes. En 2018, 10.590 niños serán diagnosticados con cáncer y 1.180 morirá de su malignidad1. Entre este grupo, se diagnosticarán 250-500 pacientes con meduloblastoma. La edad mediana al diagnóstico de meduloblastoma es 4-6 años. Dado el alto riesgo de implicación del líquido cerebroespinal y difusión (30-40%), la irradiación craneoespinal (CSI) es estándar del cuidado en estos pacientes, con aproximadamente 80% de supervivencia con el tratamiento apropiado.
Pacientes de meduloblastoma son estratificados en grupos de riesgo estándar y de alto riesgo basados en su edad, presencia de anaplasia o metástasis y la cantidad de tumor residual después de la resección quirúrgica. En cualquier caso, el tratamiento incluye radiación postoperatoria. RT para Meduloblastoma implica CSI inicial a una dosis de 36 23.4 Gy. Luego se administra dosis adicional a la cama del tumor para conseguir una dosis de 50,4 55,8 Gy al tumor primario sitio40. Consideraciones de planificación de tratamiento incluyen la limitación de las dosis máxima a la médula oblonga y la médula espinal a 54 Gy y 45 Gy, respectivamente. CSI puede ser entregada utilizando la terapia de fotón o protón. Simulación de CT y el tratamiento a menudo requieren anestesia para asegurar que los pacientes no se muevan durante el tratamiento41.
Debido a las grandes áreas con radiación, basada en fotones resultado de técnicas de RT en exposición de irradiación considerable para las estructuras torácicas y abdominales anterior a la médula espinal, incluyendo los pulmones, corazón, intestino riñones y mamas. Estas regiones pueden salvarse de exceso radiación con protones terapia (figura 3)42. PT en base CSI requiere dos campos laterales ligeramente oblicuos para irradiar el cerebro y la espina dorsal cervical superior, así como una o más vigas posterior anterior dirigidas a las regiones más bajas de la espina dorsal cervical, torácica, lumbar y sacra. Múltiples campos son obligatorios ya que el objetivo de CTV para CSI incluye el espacio entero del líquido cerebroespinal (CSF) que se extiende desde el vértice del cerebro hacia el canal espinal a través del equina del tallo a nivel de la Unión vertebral S2/S3 (figura 3). La longitud de la columna vertebral determina el número total de espinales campos requeridos para el tratamiento. La frontera superior del campo espinal superior se corresponde al límite inferior de los campos craneales. Si el campo de la columna vertebral no puede cubrir la columna entera, un segundo campo de columna se ajustan a la frontera inferior del campo espinal superior. Este proceso puede ser repetido si un tercer campo se requiere para los pacientes más altos. Para los pacientes menores de 15, el borde anterior de los campos de la espina dorsal se extiende para incluir a los cuerpos vertebrales todos para asegurar una dosis homogénea al hueso para evitar anomalías de crecimiento futuro en el esqueleto en desarrollo. Para ésos sobre la edad de 15 años, la frontera del campo anterior de la espina dorsal se extiende 2-3 mm más allá del canal espinal en la columna vertebral.
Técnicas de PBS y dispersión pasiva se han utilizado para CSI42,43. Objetivos específicos de la terapia CSI incluyen dosis homogénea en el líquido cerebroespinal (CFS) para el extremo inferior del saco tecal (S2 o S3), dosis completa a la anterior del cráneo base y agujereada placa, minimización de dosis a las estructuras de la ópticas, limitación de la tiroides a no más del 5% de la dosis de prescripción y la minimización de dosis para el esófago43.
Dispersión pasiva planificación del tratamiento por lo general comienza con la creación de campos craneales. Compensadores de gama con edición manual se requieren a menudo para crear una distribución homogénea de la dosis en el cerebro al mismo tiempo limitar la dosis a los ojos y la cóclea. Para los campos espinales, compensadores se espesan a nivel de la tiroides para minimizar la dosis. Entonces se presta especial atención a las ensambladuras de campo entre los campos craneales y espinales y entre varios campos espinales cuando sea necesario. La zona de cruce se define como la longitud de 1.25-1.5 centímetros donde adjunto los campos. El cruce se desplaza en la dirección craneal o caudal semanalmente para prevenir el desarrollo de las zonas de caliente o frío de la dosis. Idealmente, variación de dosis se mantiene entre 95-108% de la dosis de prescripción. Ponderación de campo, abertura ediciones y ediciones compensador se emplean para alcanzar esta meta43.
Investigadores del M.D. Anderson Cancer Center han desarrollado una estrategia paso a paso para CSI planificación42. Este enfoque implica el desarrollo de un plan de fuerza para el tratamiento de los campos de columna vertebral craneal e inferior seguidos por la creación de un plan de la OFS de la espina dorsal torácica. Se utilizan gradientes de dosis en las áreas de cruce. El plan SFO se copiará en el plan inicial de MFO para desarrollar un plan final, compuesto de MFO. Uniones de la espina dorsal se cambia de puesto una vez 2 cm sobre un curso de 4 semanas de tratamiento. En comparación con la dispersión pasiva CSI, PBS basado en CSI ofrece reducciones sustanciales de dosis de radiación a las lentes, cóclea y glándulas parótidas pero a costa de tiroides aumento dosis42.
Pacientes de meduloblastoma pueden esperar tasas de supervivencia libre de evento de 60-80% dependiendo de los estratos de riesgo44. Dada la gran superficie de tejido irradiado con CSI y la naturaleza sensible de los pacientes pediátricos, riesgos de efectos secundarios a largo plazo son considerables e incluyen deterioro neurocognitivo, malignidades secundarias, disfunción pituitaria, pérdida de la audición, enfermedades del corazón , infertilidad, hipotiroidismo, vasculopathy, ojos secos, la formación de cataratas, pérdida de la visión y necrosis de la radiación/mielitis. Por lo tanto, CSI basado en protón puede ofrecer un beneficio substancial para muchos pacientes.

Figura 1: curvas de dosis de profundidad para la radioterapia. Distribuciones de dosis en función de la profundidad en agua por varios haces de radiación clínica. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2: comparación de la radiación de mama protones y fotones. % Dosis de distribución para un paciente con cáncer de mama localmente avanzado recibiendo radioterapia con IMRT (A, B) o protones (C, D) y demostrar la reducción de la dosis de radiación importante al corazón y pulmones con protones. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3: comparación de protones y fotones de la radiación del craniospinal. % Dosis de distribución para un paciente con meduloblastoma recibir irradiación craneoespinal con radiación substancial demostrando o IMRT (B) y protones (A) reducción a regiones intra torácicas y abdominales de la dosis con los protones. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
| Photon | Protón |
| Tipo de partícula | Bosón | Fermión compuesto |
| Carga [C] | 0 | +1.602 x 10-19
|
| Masa [kg] | 0 | 1.672 x 10-27
|
| De la vuelta | 1 | 1/2 |
| Energy† [MeV] | 0.1 - 25 | 10 - 250 |
| Fuentes comunes | Tubo de acelerador lineal, Co-60 de radioisótopos, rayos x | Ciclotrón o sincrotrón acelerador |
| Métodos de entrega | Colimado sólidas vigas, colimadores Multileaf, modulación de intensidad, arcos | Dispersión pasiva, exploración magnética |
| † Gama de la energía típicamente utilizado para el tratamiento de cánceres humanos | |
Tabla 1: Comparación de la radiación de protones y fotones.