用3D打印的,注入的多叶聚合器塑造电子场:一种实用,低成本,可重复使用和可定制的替代传统切片的替代方案
M K Farris1, R T Hughes1, I Wood1
1Department of Radiation Oncology, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, NC.
Practical radiation oncology
|January 8, 2026
概括
一种使用注入PETG的新型3D打印电子多叶合器 (eMLC) 提供了与传统方法相似的剂量成型. 这种可重复使用和可定制的设备显示了在放射治疗中临床使用的潜力.
科学领域:
- 医学物理 医学物理
- 放射治疗技术 放射治疗技术
- 3D打印应用 3D打印应用
背景情况:
- 传统的电子场造型方法 (磨铜,Cerrobend) 面临的局限性包括毒性,成本和长时间.
- 一个新的3D打印电子多叶合器 (eMLC) 使用注入的聚乙烯二甲甘醇 (W-PETG),一种专门的放射治疗丝,被开发出来.
研究的目的:
- 评估3D打印的eMLC利用W-PETG用于放射治疗中的电子场塑造的可行性.
- 为了比较W-PETG eMLC与传统的Cerrobend切片的性能.
主要方法:
- 具有不同厚度 (0.1-1厘米) 的6和15 MeV电子束的特征W-PETG衰减特性.
- 设计并打印了一个eMLC原型,使用通用PETG用于载体和W-PETG用于叶子.
- 评估了叶子间和叶子末端的泄漏,并将剂量分布与使用放射色膜的临床Cerrobend场进行了比较.
主要成果:
- 1厘米厚的W-PETG块减弱了6和15 MeV电子束,使其传输率低于5%.
- 在eMLC中没有检测到可测量的叶间或叶末泄漏.
- eMLC的剂量分布几乎与Cerrobend相同,半阴影大约小了15%,场边更利.
结论:
- 使用W-PETG3D打印的eMLC显示了与传统方法相比的剂量塑造能力,没有可检测的泄漏和改进的边缘定义.
- 使用可访问设备制造,该设备提供可重复使用和可定制的场形,表明适合临床实施.
- 建议进行进一步的验证和整合研究,以采用临床工作流程.


