Скачать электронную версию статьи (в свободном доступе).
Цель: Обзор использования методов 3D печати в лучевой терапии электронными пучками.
Материал и методы: Систематический поиск литературы был произведен в базе данных
PubMed с поисковым запросом "3D printing electron beams", "MERT". В итоговый обзор вошли 12
печатных работ за последние 10 лет, которые являются результатом проведенных исследований
и экспериментов. Некоторые из них являются фундаментальными работами, на которые опираются как исследователи,
так и медицинские физики для внедрения технологии 3D печати в рутинную клиническую практику на местах.
Результаты: Были проанализированы более 30 зарубежных исследований на тему возможности
использования 3D печати в лучевой терапии пучками высокоэнергетических электронов. Работы были разделены на 3 группы:
физическое исследование свойств болюсных материалов, моделирование болюсов с использованием метода Монте-Карло и результаты
внедрения 3D печатных болюсов в клиническую практику учреждений.
Заключение: В настоящее время использование 3D печати является новым и перспективным
направлением в лучевой терапии пучками электронов и способствует развитию более персонализированного подхода
к лечению злокачественных новообразований.
Ключевые слова: лучевая терапия, 3D печать, болюс, пучки электронов, MERT
Purpose: To review the application of 3D printing technologies and suitable plastics in electron beam
radiotherapy.
Material and methods: We conducted a systematic literature search in the PubMed database using
the terms "3D printing electron beams" and "MERT". This review includes twelve significant publications from the past decade,
featuring both foundational studies and experimental research. Some of
these works serve as a basis for further investigations and are referenced by researchers and medical
physicists for implementation in routine clinical practice.
Results: The review analyzed over thirty international studies on the use of 3D printing in radiation
therapy with electron beams. These studies were categorized into three groups: physical examinations
of bolus materials, Monte Carlo simulations of bolus modeling, and clinical outcomes from the introduction
of 3D-printed boluses in hospital settings.
Conclusion: The integration of 3D printing into electron beam radiation therapy represents a novel and
promising direction, fostering a more personalized approach to cancer treatment.
Key words: radiation therapy, 3D printing, bolus, electron beams, MERT
DOI: 10.52775/1810-200X-2024-103-3-111-119