Der Nuklearmediziner 2008; 31(1): 29-32
DOI: 10.1055/s-2008-1004617
PET und Strahlentherapie

© Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

Rolle der PET und PET / CT in der Planung der stereotaktischen Strahlentherapie

PET and PET / CT in Planning of Stereotactic RadiotherapyR. Wurm1 , M. Plotkin2
  • 1Klinik für Strahlentherapie, Universitätsmedizin Berlin, Charité Campus Virchow-Klinikum, Berlin
  • 2Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsmedizin Berlin, Charité Campus Virchow-Klinikum, Berlin
Further Information

Publication History

Publication Date:
28 February 2008 (online)

Zusammenfassung

Die stereotaktische Strahlentherapie ist eine moderne schnittbildgestützte Bestrahlungstechnik, welche unter Verwendung von externen Koordinatensystemen eine hochpräzise und nebenwirkungsarme Bestrahlung im Zielgebiet erlaubt. Diese Behandlungsform ist für Bestrahlungen von Hirntumoren gut etabliert und wird zunehmend auch bei extrakranialen Tumoren (Lungentumoren, Lebertumoren, Prostatakarzinomen) eingesetzt. Der Erfolg der stereotaktischen Behandlung hängt entscheidend von der Genauigkeit der Zielvolumendefinition ab. PET liefert wichtige Informationen zum Tumorstoffwechsel und gewinnt als Ergänzung zu den morphologischen bildgebenden Verfahren (CT, MRT) für die Planung der stereotaktischen Therapie immer mehr an Bedeutung. In dem vorliegenden Artikel werden Indikationen und apparative Voraussetzungen für die Integration der PET-Untersuchungen in die stereotaktische Bestrahlungsplanung sowie erste Ergebnisse der PET-gestützten Radiotherapie bei Hirntumoren und einzelnen Tumorentitäten im Bereich des Körperstammes diskutiert.

Abstract

The stereotactic image-guided radiotherapy is a modern image-guided irradiation technique which use external coordinate systems and allows a highly selective radiation of target volumes with only minor side effects. This treatment is established for radiotherapy of brain tumors and is used more frequently also in extracranial tumors (e. g. lung cancer, liver tumor, prostate cancer). The success of the stereotactic treatment depends on the precision of the target definition. As addition to the CT and MRI, PET delivers important information on tumour metabolism; there is a growing interest in the application of PET imaging for planning the stereotactic radiation therapy. This presented work reviews indications, technical requirements and applications of PET for planning radiosurgery of brain tumours and the stereotactic body radiation therapy.

Literatur

  • 1 Amthauer H, Denecke T, Hildebrandt B. et al . Evaluation of patients with liver metastases from colorectal cancer for locally ablative treatment with laser induced thermotherapy. Impact of PET with 18F-fluorodeoxyglucose on therapeutic decisions.  Nuklearmedizin. 2006;  45 177-184
  • 2 Antoch G, Stattaus J, Nemat A T. et al . Non-small cell lung cancer: dual-modality PET / CT in preoperative staging.  Radiology. 2003;  229 526-533
  • 3 Choi N, Baumann M, Flentjie M. et al . Predictive factors in radiotherapy for non-small cell lung cancer: present status.  Lung Cancer. 2001;  31 43-56
  • 4 Donckier V, Van Laethem J L, Goldman S. et al . [F-18] fluorodeoxyglucose positron emission tomography as a tool for early recognition of incomplete tumor destruction after radiofrequency ablation for liver metastases.  J Surg Oncol. 2003;  84 215-223
  • 5 Ginsberg L E, Fuller G N, Hashmi M, Leeds N E, Schomer D F. The significance of lack of MR contrast enhancement of supratentorial brain tumors in adults: histopathological evaluation of a series.  Surg Neurol. 1998;  49 436-440
  • 6 Herholz K, Holzer T, Bauer B. et al . 11C-methionine PET for differential diagnosis of low-grade gliomas.  Neurology. 1998;  50 1316-1322
  • 7 Hoopes D J, Tann M, Fletcher J W. et al . FDG-PET and stereotactic body radiotherapy (SBRT) for stage I non-small-cell lung cancer.  Lung Cancer. 2007;  56 229-234
  • 8 Hoyer M, Roed H, Traberg Hansen A. et al . Phase II study on stereotactic body radiotherapy of colorectal metastases.  Acta Oncol. 2006;  45 823-830
  • 9 Kavanagh B D, McGarry R C, Timmerman R D. Extracranial radiosurgery (stereotactic body radiation therapy) for oligometastases.  Semin Radiat Oncol. 2006;  16 77-84
  • 10 Leksell L. The stereotaxic method and radiosurgery of the brain.  Acta Chir Scand. 1951;  102 316-319
  • 11 Levivier M, Massager N, Wikler D. et al . Use of stereotactic PET images in dosimetry planning of radiosurgery for brain tumors: clinical experience and proposed classification.  J Nucl Med. 2004;  45 1146-1154
  • 12 Milker-Zabel S, Zabel-du Bois A, Henze M. et al . Improved target volume definition for fractionated stereotactic radiotherapy in patients with intracranial meningiomas by correlation of CT, MRI, and [68Ga]-DOTATOC-PET.  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006;  65 222-227
  • 13 Nestle U, Hellwig D, Schmidt S. et al . 2-Deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose positron emission tomography in target volume definition for radiotherapy of patients with non-small-cell lung cancer.  Mol Imaging Biol. 2002;  4 257-263
  • 14 Pauleit D, Floeth F, Hamacher K. et al . O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine PET combined with MRI improves the diagnostic assessment of cerebral gliomas.  Brain. 2005;  128 678-687
  • 15 Pietrzyk U, Herholz K, Fink G. et al . An interactive technique for three-dimensional image registration: validation for PET, SPECT, MRI and CT brain studies.  J Nucl Med. 1994;  35 2011-2018
  • 16 Plotkin M, Denecke T, Michel R. et al . Value of Ga-68-DOTATOC-PET / CT for planning the radiotherapy in meningiomas.  J Nucl Med. 2007;  48 (suppl. 2) 32
  • 17 Plotkin M, Gneveckow U, Meier-Hauff K. et al . 18F-FET-PET for planning of thermotherapy using magnetic nanoparticles in recurrent glioblastoma.  Int J Hyperthermia. 2006;  22 319-325
  • 18 Singh D, Yi W S, Brasacchio R A. et al . Is there a favorable subset of patients with prostate cancer who develop oligometastases?.  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004;  58 3-10
  • 19 Tsuyuguchi N, Sunada I, Iwai Y. et al . Methionine positron emission tomography of recurrent metastatic brain tumor and radiation necrosis after stereotactic radiosurgery: is a differential diagnosis possible?.  J Neurosurg. 2003;  98 1056-1064
  • 20 Wulf J, Baier K, Mueller G, Flentje M P. Dose-response in stereotactic irradiation of lung tumors.  Radiother Oncol. 2005;  77 83-87
  • 21 Wurm R E, Gum F, Erbel S. et al . Image guided respiratory gated hypofractionated Stereotactic Body Radiation Therapy (H-SBRT) for liver and lung tumors: Initial experience.  Acta Oncol. 2006;  45 881-889
  • 22 Yin F F, Das S, Kirkpatrick J, Oldham M, Wang Z, Zhou S M. Physics and imaging for targeting of oligometastases.  Semin Radiat Oncol. 2006;  16 85-101

PD Dr. M. Plotkin

Klinik für Strahlenheilkunde Universitätsmedizin Berlin Charité Campus Virchow-Klinikum

Augustenburger Platz 1

13353 Berlin

Email: michail.plotkin@ charite.de