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JP2018518277A5 - - Google Patents

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JP2018518277A5 JP2017564497A JP2017564497A JP2018518277A5 JP 2018518277 A5 JP2018518277 A5 JP 2018518277A5 JP 2017564497 A JP2017564497 A JP 2017564497A JP 2017564497 A JP2017564497 A JP 2017564497A JP 2018518277 A5 JP2018518277 A5 JP 2018518277A5
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Description

本発明の目的は、処置計画を改善することである。この目的は、
生検部位で見出される組織の組織特性及び生検部位に関する対象の器官についての生検情報を受信する生検マップ作成モジュールであって、生検マップ作成モジュールは、さらに、生検部位に関する空間情報を、対応する生検部位で見出された組織の組織特性にリンクさせることによって、器官の空間注釈付き生検マップを作成する、生検マップ作成モジュールと、
‐ 生検部位からの腫瘍及び/又は組織特性を使用することによって生検が行われなかった器官内の部位の腫瘍確率を計算することによって腫瘍確率マップを作成する、確率マップ計算モジュールと、
‐ 腫瘍確率マップに基づいて放射量計画を作成する放射量計画モジュールであって、平均より高い腫瘍確率を有する領域についてはより高い計画放射量が計画され、平均より低い腫瘍確率を有する領域についてはより低い計画放射量が計画されるような計画制約がある、放射量計画モジュールと
を含む、対象の器官の病変組織の治療処置のための放射量計画システムによって達成される。

Claims (1)

  1. 対象の器官の病変組織の治療処置のための放射量計画システムであって、
    生検部位で見出される腫瘍特性及び/又は組織特性並びに生検部位に関する対象の器官についての生検情報を受信する生検マップ作成モジュールであって、前記生検マップ作成モジュールは、さらに、前記生検部位に関する空間情報を、対応する前記生検部位で見出された腫瘍特性及び/又は組織特性にリンクさせることによって、前記器官の空間注釈付き生検マップを作成する、生検マップ作成モジュールと、
    前記生検部位からの腫瘍特性及び/又は組織特性を使用することによって生検が行われなかった前記器官内の部位の腫瘍確率を計算することによって腫瘍確率マップを作成する、確率マップ計算モジュールと、
    前記腫瘍確率マップに基づいて放射量計画を作成する放射量計画モジュールであって、より高い腫瘍確率を有する領域についてはより高い計画放射量が計画され、より低い腫瘍確率を有する領域についてはより低い計画放射量が計画されるような計画制約がある、放射量計画モジュールと
    を含む、放射量計画システム。
JP2017564497A 2015-06-12 2016-06-10 放射量計画システム Active JP6564073B2 (ja)

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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016175758A2 (en) * 2015-04-28 2016-11-03 Analogic Corporation Image guided steering of a transducer array and/or an instrument
US10695130B2 (en) * 2015-06-12 2020-06-30 Koninklijke Philips N.V. Dose planning system
US11478297B2 (en) 2018-03-23 2022-10-25 Avent, Inc. System and method for controlling energy delivered to an area of tissue during a treatment procedure

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5398690A (en) * 1994-08-03 1995-03-21 Batten; Bobby G. Slaved biopsy device, analysis apparatus, and process
US20030135115A1 (en) 1997-11-24 2003-07-17 Burdette Everette C. Method and apparatus for spatial registration and mapping of a biopsy needle during a tissue biopsy
AU6136999A (en) * 1998-09-08 2000-03-27 Catholic University Of America, The Method and system for improved detection of prostate cancer
US6438401B1 (en) * 2000-04-28 2002-08-20 Alpha Intervention Technology, Inc. Indentification and quantification of needle displacement departures from treatment plan
US7831293B2 (en) 2005-05-10 2010-11-09 Advanced Clinical Solutions, Inc. Method of defining a biological target for treatment
CN101959450B (zh) * 2008-03-03 2013-05-29 皇家飞利浦电子股份有限公司 通过基于图像的x射线引导系统
US9113816B2 (en) * 2008-11-11 2015-08-25 Eigen, Inc. System and method for prostate biopsy
JP2010273854A (ja) 2009-05-28 2010-12-09 Fujifilm Corp 放射線画像表示装置、方法及びプログラム
US9014780B2 (en) * 2009-11-20 2015-04-21 Koninklijke Philips N.V. Image-based biopsy guidance method
DE102010028105A1 (de) 2010-04-22 2011-10-27 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren, Vorrichtung und Gerätesystem für die Therapie von Prostatakrebs
WO2013028762A1 (en) 2011-08-22 2013-02-28 Siemens Corporation Method and system for integrated radiological and pathological information for diagnosis, therapy selection, and monitoring
CN104303184B (zh) * 2012-03-21 2018-05-15 皇家飞利浦有限公司 整合医疗成像和活检数据的临床工作站以及使用其的方法
WO2013140357A1 (en) 2012-03-21 2013-09-26 Koninklijke Philips N.V. Clinical workstation integrating medical imaging and biopsy data and methods using same
US9370304B2 (en) * 2012-06-06 2016-06-21 The Regents Of The University Of Michigan Subvolume identification for prediction of treatment outcome
EP2878338B1 (en) * 2013-11-28 2018-04-11 RaySearch Laboratories AB Method and system for uncertainty based radiotherapy treatment planning
US10695130B2 (en) * 2015-06-12 2020-06-30 Koninklijke Philips N.V. Dose planning system

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