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密封的低能量近距治療源的制作方法

文檔序號:1077590閱讀:324來源:國知局
專利名稱:密封的低能量近距治療源的制作方法
技術(shù)領域
本發(fā)明涉及放射腫瘤學醫(yī)療領域中的近距治療專業(yè)。特別涉及間隙近距治療中使用的小放射源的設計方案。
通過外科手術(shù)將這種放射源暫時或永久地植入到有病組織的旁邊,利用放射源的輻射進行治療。通常,近距治療程序包括許多植入在患病組織群周圍的放射源。(注意brachytherapy(近距治療)的前綴brachy來自希臘語brachys,含意為靠近的或短的)。
間隙近距治療源可以是固體的單一結(jié)構(gòu)、且完全由生物兼容材料構(gòu)成,或由密封在生物兼容盒囊或膜層內(nèi)的放射性材料構(gòu)成。從外表看,它們通常是長2-5毫米、直徑0.2-1毫米范圍內(nèi)的金屬圓筒。它們通過某些放射性同位素發(fā)射的光子輻射、例如X射線和γ射線而產(chǎn)生作用。每個治療源具有的放射量可從0.1變化到100毫居里(mCi),但通常在0.5-10毫居里的范圍內(nèi)變化。
自從居里于1898年發(fā)現(xiàn)鐳之后不久,從本世紀初以來近距放射治療已用于臨床。在經(jīng)歷的間隔多年中已經(jīng)研制出許多不同類型的治療源。這些治療源主要根據(jù)其半衰期和發(fā)射能量方面寬范圍分布的放射性同位素而具有相應不同的制造方法。在近幾十年中,絕大多數(shù)治療源是通過對原子反應堆中帶有中子的預成形之固體單一“種子”進行輻射而制成的。(注意用于植入的成品間隙近距治療源通常被稱作種子,但這里所說的種子一詞是指被用于還未達到任何放射程度的一預制固體基質(zhì)之含意、或在用于制作一成品近距治療源的全放射處理中所用的一預制固體基質(zhì)之含意)。這種簡單而經(jīng)濟的方法可生產(chǎn)10,000單位量級的批量式不用再處理即可使用的未密封的放射源。最常用的這種放射源是由銥鉑合金種子制成的銥192源。這些源一般用作暫時植入物。雖然目前認為在許多應用中它們因能量發(fā)射所引起的衰變略大于所需要的衰變,但是銥192源仍在絕大多數(shù)間隙近距治療中使用。
在最近十年中,其它發(fā)展趨勢變得日益明顯。最優(yōu)選發(fā)展的是永久性植入源和只發(fā)射低能量光子輻射、且半衰期在10-100天范圍內(nèi)的放射性同位素。產(chǎn)生這種變化的主要原因是a)永久性植入只涉及簡單的外科程序,且由于病人只短期逗留在醫(yī)院而不需延期或重返醫(yī)院以除去植入物、故能降低醫(yī)療成本;b)低光子能量意味著低的貫穿功率,對疾病組織區(qū)周圍的健康組織的輻射能量也低,同時大大降低了對醫(yī)務人員的輻射積累劑量;c)10-100天的半衰期允許以接近最佳治療效果的速率施加適宜的輻射量。
兩個商品化的、且就資金而言占據(jù)整個近距治療源市場的主要的低能治療源是將放射物密封在焊接的鈦盒內(nèi)的密封型治療源。一種治療源基于放射性同位素鈀103(半衰期17天),另一種治療源基于放射性同位素碘125(半衰期60天)。在所有的放射性同位素中,這兩種同位素最適用于間隙治療、且不易被取代。雖然這些治療源類型具有上述的低能量源的特性,但這兩個治療源在其它一些重要方面遠不理想a)這兩個治療源比所取代的治療源更貴、體積更大;b)密封材料大大地減弱了低能量輻射輸出;c)由于它們基本上是準線源(與具有長度且無厚度的理論線源相比)、且它們的輻射是低能量的,所以它們的輻射輸出分布是各向異性的(即,在所有方向上不均等)、這將不利于實現(xiàn)治療計劃和治療結(jié)果。這些缺陷主要取決于它們的設計方案和制造方法。
US1,753,287;3,351,049;4,323,055;4,702,228;4,891,165;4,994,013;5,342,283;和5,405,309中公開了用于治療的小容器中的放射材料的隔離和密封,這些專利在此引作參考。除了US1,753,287之外,這些專利總起來概括了至今的技術(shù)發(fā)展或預示了基于鈀103和碘125的低能量近距治療源的商業(yè)大批量生產(chǎn)。
對于很常用的低能量近距治療源類型的結(jié)構(gòu)和各向異性程度在教科書“間隙治療-物理、生物和臨床研究”(InerstitialCollaborative Working Group,Raven Press,New York(1990),ISBN0-88167-581-4)的第一章中作了說明。該教科書在此引作參考。由于治療源本身內(nèi)部的低能量光子輻射的吸收,表明了輸出輻射通量在治療源端部急劇下降。這個效果主要歸因于所有實線源的特點。具體地,這個特點是向著實線源的端部方向發(fā)射之射線必須通過基質(zhì)和/或密封材料所傳輸?shù)钠骄窂捷^長。在目前可得到的密封低能量近距治療源中,將治療源焊接在端部上、因而增厚了這些位置的盒壁的事實更加劇了該問題。
應注意,就位于極靠近低能量近距治療源的治療組織而言,輻射輸出的各向異性一般不是問題。在沿任意方向離開治療源的短距離上、即小于一個治療源長度的距離上,不論是否各向異性、均傳送足夠的輻射量。但是,輻射通量隨著離開治療源的距離而快速遞減,各向異性還成為計算從植入治療源施放足以殺死被治療組織群的輻射的重要因素。當由于單個治療源之間的各向異性程度的變化所引起的計劃治療參數(shù)中的不定因素、以及治療源陣列中單個治療源方向的不定因素變大時,該問題將更加復雜化。
涉及碘125源的US3,351,049和4,323,055的專利權(quán)人對各向異性問題和端部焊接與其它種類的密封對各向異性的影響作出了評價。這些相關(guān)的發(fā)明預想的筒形金屬盒具有密封的圓形端部,端部壁平滑對稱、且具有與側(cè)壁相似的厚度。不過,在實際操作中不能實現(xiàn)這種理想的結(jié)構(gòu),而是成品源的端部由厚堆焊簡單地密封。
本領域中的一些進展記述在分別與鈀103源相關(guān)的US4,702,228和5,405,309中。這些相關(guān)發(fā)明建議使用具有激光密封端蓋的金屬管盒,管壁與端蓋的厚度相似。與具有薄壁焊接端蓋相同,放射性分布沿長度不均勻、但略偏向端部,這將促使在端部的放射性分布趨于各向同性。另外,好的各向同性在這些源中不明顯。另一個具有改善源各向同性的小盒的設計構(gòu)思已在US4,891,165內(nèi)記述。這個發(fā)明公開了一個通過將均具有一個開口端和一個封閉端的兩個、三個或四個內(nèi)裝配筒緊緊地壓裝配在一起而構(gòu)成筒形金屬盒,以產(chǎn)生周圍所有薄層狀壁厚度基本均勻的成品盒。如該發(fā)明所述,該盒具有平坦的封閉端、且任選粘接或焊接進行密封。在實際上,使用兩個套筒、且改進的設計具有倒圓的端部。該盒使用內(nèi)碘125基質(zhì),如US4,994,,013所述,該盒沿治療源長度均勻地分布放射性。改進的設計基本上是一個筒形盒,它的所有壁的厚度均勻一致并具有如US3,351,049原始公開的倒圓的平滑對稱的密封端。在實踐中,US4,891,165的盒是通過在接近-那里使外圓筒先前開口端邊緣放置在內(nèi)圓筒之側(cè)壁上的-一端處進行一圓周焊接而密封的?!搬t(yī)用物理學”(MedicalPhysics)19卷,4期,927-931頁(1992)中的一篇研究報告在此引作參考,該報告表明,盡管不清楚在該研究中是使用焊接還是非焊接,但是借助這個技術(shù)可明顯改善各向同性。不過,這個技術(shù)也存在一些問題。由于焊接區(qū)后面的散熱不足,所以在環(huán)形焊接中很可能嚴重削弱盒壁、甚至在盒壁上穿孔。焊接區(qū)后面的散熱不足引起的另一個問題是內(nèi)放射性基質(zhì)的發(fā)熱從而導致易揮發(fā)放射性碘的釋放以及在密封完成前焊接期間被吹走。再一個問題是靠近治療源一端的焊接對因低能量輻射所產(chǎn)生的近距治療源各向異性的某些影響。
本發(fā)明對原先用于植入人體內(nèi)進行近距治療的放射源提出一種新設計。本發(fā)明是針對通常的密封圓筒形低能近距治療源產(chǎn)生的各向異性的問題的。與目前市場上可得到的類似治療源相比,新設計能實現(xiàn)放射輸出各向同性的較高程度。這是通過將攜帶放射性材料的球形基質(zhì)珠??拷委熢吹谋”趫A形端部定位并通過圍繞中間圓周的焊接以密封治療源而實現(xiàn)的。
根據(jù)本發(fā)明的一個寬的范圍,本發(fā)明主要提供一個基本圓筒形的金屬密封的近距治療源,該治療源包括一個外金屬盒、一個位于外金屬盒的中央內(nèi)位置的環(huán)形套筒、和一個在環(huán)形套筒中沿縱向伸展的重金屬芯。環(huán)形套筒由與外金屬盒相同的金屬制成。鄰近外金屬盒的(定)中心圓周設置包括一個或多個小(低)輪廓焊接縫的裝置以將外金屬盒安裝到該環(huán)形套筒、并密封該金屬盒。許多各束縛一同位素的基質(zhì)顆粒被置于外金屬盒中,于是同位素對稱地分布在治療源中、在治療源兩端部之間平分、且被定位得明顯偏向治療源兩端的盡頭。另外,金屬芯的長度由治療源各端的基質(zhì)顆粒的形狀、尺寸和數(shù)量確定。
根據(jù)本發(fā)明的另一個寬的范圍,本發(fā)明主要提供一個金屬密封的近距治療源,該治療源包括一個具有一基本圓筒部分限定一長軸的長形塞子;和一個外金屬盒,該盒含有兩個與縱向軸對準的金屬端管,每個端管具有一個面向治療源外側(cè)的封閉端、和一個緊密地安裝在塞子上并面向內(nèi)側(cè)的開口端。每個端管被焊接到塞子上、并在端管封閉端與塞子的相應端之間有一個空間。此外,包括至少一種同位素的至少一個基質(zhì)位于每個端管的所述空間內(nèi)。
根據(jù)本發(fā)明的一個具體方面,塞子包括一個長的環(huán)形套筒,一重金屬芯位于環(huán)形套筒內(nèi)。另外,環(huán)形套筒由與外金屬盒相同的金屬制成。
根據(jù)本發(fā)明的另一個具體方面,在端管的每個所述空間中設有許多基質(zhì)顆粒,基質(zhì)顆粒的放射性強度從每個空間的外端向內(nèi)端遞減。在一個實施例中,在端管的每個所述空間中設有兩個基質(zhì)顆粒,其中外基質(zhì)顆粒的放射性是內(nèi)基質(zhì)顆粒放射性的兩倍。
本發(fā)明的總目的是提供一種安全有效的、圓筒形密封的低能量近距治療源,該治療源與目前同類的治療源相比改進了輻射輸出的各向同性。
本發(fā)明的一個具體目的是通過將輻射組份的位置明顯地偏向治療源的端部而改善各向異性,從而補償目前可得到的治療源之盒壁中產(chǎn)生的輻射衰減。
本發(fā)明的另一個具體目的是通過給治療源盒提供比其它治療源結(jié)構(gòu)更好的密封焊縫的定位而改善輻射輸出的對稱性和盒整體的可靠性。


圖1表示已裝配的未焊接的治療源盒,其中沒有內(nèi)函物。
圖2表示圖1中盒的焊接區(qū)的細節(jié)。
圖3表示含有四個放射基質(zhì)珠粒的已焊接的治療源。
圖4表示含有兩個放射基質(zhì)珠粒的已焊接的治療源。
在一優(yōu)選實施例中,盒材料是鈦和鉑銥合金,保持放射性材料的基質(zhì)是由沸石與粘接劑構(gòu)成的球形珠粒,放射性同位素是鈀103或碘125。
圖1表示已經(jīng)裝配但未焊接的金屬盒組件。該盒由三個部件組成兩個相同的鈦端管11,端管11具有一個開口端和一個圓形的封閉端;和一個帶有同軸線的鉑銥合金芯13的筒狀環(huán)形鈦塞子12,端管11壓裝配在塞子12的每一端上。該環(huán)形鈦塞子具有一小(低)輪廓的中間圓周凸緣14。該凸緣用作一止動件和一安裝端管時輔助用的定位結(jié)構(gòu)、并在焊接區(qū)提供附加的鈦。
圖2是治療源焊接區(qū)的放大視圖,表示端管壁21抵靠在環(huán)形塞子23的凸緣22上。
圖3表示具有四個沸石珠?;|(zhì)31的已焊接的治療源。該放射性成份對稱地分布在治療源中、并借助化學粘接或物理夾帶作用牢固地附著在沸石珠粒上。制成一單個的圓周焊接縫32,以使端管與環(huán)形(塞子)相互間固定、并制成密封的完工治療源。
圖4表示一具有兩個沸石珠?;|(zhì)41的治療源。根據(jù)每個治療源使用兩個還是四個沸石珠粒而選擇鉑銥合金芯42的長度、以限制盒內(nèi)沸石珠??捎糜谝苿拥淖杂煽臻g。
鈦環(huán)形套筒12、23為焊接提供了好的襯底,所以可有助于避免焊接工序中的盒壁穿孔。鈦環(huán)形套筒12、23與鉑銥合金芯13、42一起具有足夠的體積、以進行散熱,從而可控制在焊接期間放射組份所經(jīng)受的溫度變化。因此,諸如碘125等一些放射性同位素的揮發(fā)和吹出的可能性減小。焊接縫32的位置使焊接縫中因光子吸收對輻射輸出的對稱性和均勻性的影響最小化。環(huán)形套筒的重金屬鉑銥合金芯13、42用作在植入之后檢測治療源和從主體外側(cè)確定其方位的線性X射線標志。盒的均勻壁厚度和端管中球形珠?;|(zhì)31、41的緊密裝配分別提高了放射輸出的對稱性和穩(wěn)定性。與相似的治療源相比,放射性(源的)位置明顯偏向盒端部時可通過補償盒壁中放射性的衰減而產(chǎn)生良好的各向同性。與兩個基質(zhì)珠粒相比,選擇四個基質(zhì)珠??商岣咧委熢吹膹姸取T撨x擇通過改變內(nèi)對珠粒上的放射量相對外對珠粒上的放射量的比值、可以調(diào)節(jié)輻射各向同性的程度。
在尺寸上,圖3和4的治療源的長度可在3mm與10mm之間變化、直徑可在0.5mm與1.5mm之間變化。端管的均勻壁厚可在0.02mm與0.2mm之間變化。其它部件的尺寸被制成一緊配合。通常,球形基質(zhì)的直徑可在0.3mm與1.3mm之間變化。
沸石是可由天然產(chǎn)生或可由人工以粉末合成的晶體分子篩類物質(zhì)。它們是熱穩(wěn)定的無機化合物,該化合物具有一開口的鋁硅酸鹽框架,框架可以在其結(jié)構(gòu)內(nèi)容納其它化學物質(zhì)。它們的相應特性包括良好地耐熱性和抗輻射性;可與有機樹脂相比的陽離子交換能力;對各種放射性碘類物質(zhì)的良好的吸收和保持性能;低密度和意味著低能量光子之低衰減的元素成份的平均原子數(shù);以及能夠用一粘結(jié)劑形成具有適當尺寸的堅固丸粒或球形珠粒。關(guān)于沸石及其應用的綜合信息,讀者可以參閱教科書“沸石分子篩”(“Zeolite MolecularSieves”by Donald W.Breck,John Wiley and Sons Inc.,New York(1974)),該書在此引作參考。
預示的實例計劃制作一百個鈦密封的間隙近距治療源,每個治療源含有六毫居里放射性的鈀103。每個治療源中的鈀103被分配在以下所述的四個沸石珠?;|(zhì)之間每個外珠粒上兩毫居里,每個內(nèi)珠粒上一毫居里。治療源應具有下述尺寸長4.5mm,直徑0.8mm,端管壁厚0.05mm。
具有珠粒直徑0.65mm的大批量的4A型沸石珠粒是預先得到的。所得大批量的盒部件的各尺寸如下端管,長2.2mm,外徑0.8mm,壁厚0.05mm;鈦/鉑銥合金的環(huán)形塞子,長1.7mm,主體直徑0.7mm,芯直徑0.3mm,凸緣直徑0.75mm,凸緣寬度0.1mm。環(huán)形塞子的尺寸恰好裝進端管,因而當將兩個部件壓裝配時不易分開。
至少兩百個4A型沸石珠粒的小批量適于浸入在PH值10.5的氫氧化銨與鈀103的混合水溶液中,以使2毫居里的鈀103均勻地裝載到每個珠粒上。將珠粒從該溶液分離、并在干燥爐中徹底干燥,先在110℃干燥1小時,再在350℃干燥1小時。制作另一個至少兩百個的小批量沸石珠粒、并作類似的處理,以產(chǎn)生每個均勻裝載1毫居里鈀103的干燥沸石珠粒。
一裝載2毫居里鈀103的沸石珠粒被分散到相對開口最上端垂直定向保持的兩百個鈦端管的每一個中。而后,一裝載了1毫居里鈀103的沸石珠粒被分散到相同的兩百個鈦端管的每一個中,以使1毫居的珠粒放置在每個2毫居里珠粒的頂上。之后,將一帶有鉑銥合金芯的鈦環(huán)形塞子牢固地壓入一百個端管的每個開口端中,在端管中該沸石珠粒已被分配。所用的壓力恰好足以使端管預先開口端的周邊正對地抵靠在環(huán)形塞子上的凸緣止動件上。將一百個塞緊的端管顛倒并首先使環(huán)形塞子進入剩余的一百個未塞緊端管之一后壓緊每個端管。之后,在氬氣中用激光焊接一百個已裝配的治療源中的每一個,從而在先前兩個端管開口端與環(huán)形塞子的凸緣接觸的位置形成密封的圓形周邊。而后,在將治療源送到醫(yī)療中心之前對治療源進行表面清潔、檢查和測試。
其它的諸如不銹鋼等生物兼容材料也可用作治療源盒結(jié)構(gòu)的材料。其它諸如金、銀、鉭、鎢和六鉑元素等重金屬以及這些元素的合金可用于取代作為X射線標志材料的鉑銥合金。其它諸如球形珠粒或其它顆粒形態(tài)的碳、活性炭和離子交換樹脂可用作放射性同位素的基質(zhì)材料。其它諸如銫131、釤145、鋱161、和銩170的放射性同位素也可以使用。
可以提出各種設計改進以實現(xiàn)該中間圓周焊接縫和在類似形狀治療源內(nèi)的相似的放射性分布。本發(fā)明預想了且包含了所有這些改進變化。
盡管已經(jīng)結(jié)合具體實施例說明了本發(fā)明,但顯然對于已了解了上述本發(fā)明的本領域的技術(shù)人員來說、許多改進和變化都是明顯的。因此,本發(fā)明將包含所附權(quán)利要求書的構(gòu)思和范圍內(nèi)的所有改進和變化。上述的參考文件均在本說明書中引作參考。
權(quán)利要求
1.一個基本上是圓筒形的金屬密封近距治療源,包括一個外金屬盒,一個位于所述外金屬盒中央內(nèi)部位置的環(huán)形套筒,和一個在所述環(huán)形套筒中沿縱向伸展的重金屬芯;所述環(huán)形套筒由與所述外金屬盒相同的金屬制成;包括一個或多個鄰近所述外金屬盒的(定)中心圓周的小(低)輪廓焊接縫的裝置,用于將所述的外金屬盒裝配到所述環(huán)形套筒、并密封所述外金屬盒;多個各束縛一放射性同位素的基質(zhì)顆粒,所述基質(zhì)顆粒被置于所述外金屬盒中,以使所述放射性同位素對稱地分布在治療源中、均等地分配在治療源的兩端之間、并且被定位得明顯地偏向治療源兩端的盡頭;和所述金屬芯的長度由位于治療源各端的基質(zhì)顆粒的形狀、尺寸和數(shù)量確定。
2.如權(quán)利要求1的治療源,其特征在于,所述外金屬盒和所述環(huán)形套筒由鈦或鈦合金制成。
3.如權(quán)利要求1的治療源,其特征在于,所述的環(huán)形套筒的芯由鉑銥合金制成。
4.如權(quán)利要求1的治療源,其特征在于,所述的基質(zhì)顆粒是兩個沸石球。
5.如權(quán)利要求1的治療源,其特征在于,所述的基質(zhì)顆粒是四個沸石球。
6.如權(quán)利要求1的治療源,其特征在于,所述的放射性同位素是鈀103。
7.如權(quán)利要求1的治療源,其特征在于,所述的放射性同位素是碘125。
8.一個金屬密封的近距治療源,包括一個具有限定一縱向軸的基本筒狀部分的長形塞子;一個外金屬盒,它包括兩個與所述縱向軸對準的金屬端管,每個金屬端管具有一個面向所述治療源外側(cè)的封閉端、和一個緊密裝配在所述塞子上并面向內(nèi)側(cè)的開口端,每個端管被焊接到所述塞子上、并在端管的封閉端與所述塞子的相應端之間形成一個空間;和包含至少一種放射性同位素的至少一個基質(zhì)位于每一個端管的空間內(nèi)。
9.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,通過單個的圓周焊接縫將兩個開口端連接到所述塞子上。
10.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,所述端管的封閉端是圓形的。
11.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,所述塞子包括一長形環(huán)形套筒和位于環(huán)形套筒中的重金屬芯。
12.如權(quán)利要求11的治療源,其特征在于,所述環(huán)形套筒由與所述外金屬盒相同的金屬制成。
13.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,通過一個或多個鄰近兩個端管中的每一個圓周的小(低)輪廓焊接縫將兩個端管中的每個端管密封到所述塞子上。
14.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,每個基質(zhì)具有被束縛在其上的放射性同位素,使得所述放射性同位素對稱地分布在治療源中、均等地分配在治療源的兩端之間、并且被定位得明顯地偏向治療源兩端的盡頭。
15.如權(quán)利要求11的治療源,其特征在于,所述外金屬盒和所述環(huán)形套筒由鈦或鈦合金制成。
16.如權(quán)利要求15的治療源,其特征在于,所述芯的構(gòu)成材料選自于由鈀銥合金、金、銀、鉭、鎢、六鉑元素、以及它們的合金所構(gòu)成的組中。
17.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,每個空間具有一個沸石球基質(zhì)。
18.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,每個空間具有兩個沸石球基質(zhì)。
19.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,所述放射性同位素是鈀103。
20.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,所述放射性同位素是碘125。
21.如權(quán)利要求16的治療源,其特征在于,所述環(huán)形套筒具有一個小(低)輪廓的(定)中心圓周凸緣,(1)用于在裝配端管時充當止動件和對準輔助裝置、(2)用于在焊接期間提供附加的鈦。
22.如權(quán)利要求11的治療源,其特征在于,所述環(huán)形套筒由與所述外金屬盒相同的材料構(gòu)成。
23.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,在端管的每個空間內(nèi)有多個基質(zhì)顆粒,基質(zhì)顆粒的放射性強度從每個空間的外端向內(nèi)端遞減。
24.如權(quán)利要求8的治療源,其特征在于,在端管的每個空間中有兩個基質(zhì)顆粒,其中外基質(zhì)顆粒的放射性是內(nèi)基質(zhì)顆粒放射性的兩倍。
全文摘要
一個基本上筒形的金屬密封的近距治療源包括一個外金屬盒、一個位于所述外金屬盒中央內(nèi)部位置的環(huán)形套筒、和一個在所述環(huán)形套筒中沿縱向伸展的重金屬芯。環(huán)形套筒由與所述外金屬盒相同的材料制成。一個或多個小(低)輪廓焊接縫鄰近外金屬盒、以將外金屬盒安裝到環(huán)形套筒并密封該外金屬盒。多個均束縛有放射性同位素的基質(zhì)顆粒位于外金屬盒內(nèi),以使所述放射性同位素對稱地分布在治療源中、均等地分配在治療源的兩端之間、并且明顯地偏移到治療源兩端的盡頭。
文檔編號A61M36/12GK1329512SQ99804974
公開日2002年1月2日 申請日期1999年2月9日 優(yōu)先權(quán)日1998年2月12日
發(fā)明者羅伯特·羅伯遜 申請人:羅伯特·羅伯遜
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