- ICH GCP
- Rejestr badań klinicznych w USA
- Badanie kliniczne NCT01827709
Patologiczna walidacja obrazowania czynnościowego w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi
Patologiczna walidacja obrazowania czynnościowego w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi. Prospektywne, niekomercyjne i monocentryczne badanie
Chemio-radioterapia (CRT) jest obecnie kamieniem węgielnym w leczeniu lokoregionalnego zaawansowanego raka głowy i szyi (HNC). Optymalizacja jakości RT jest zatem istotną kwestią, jeśli badacze chcą poprawić indeks terapeutyczny w HNC. Można to osiągnąć przez dokładniejsze określenie objętości guza i identyfikację radioodpornych objętości w obrębie guza. Najnowsze piśmiennictwo przedstawia w tym względzie włączenie obrazowania czynnościowego (FI) do planowania leczenia RT jako obiecujące narzędzie.
Metody FI zapewniają wyjątkowy kontrast między guzem a otaczającymi tkankami. Jest to w przeciwieństwie do obrazowania anatomicznego. Wykorzystując obrazowanie anatomiczne w planowaniu leczenia RT, należy umieścić wystarczające marginesy wokół objętości guza, aby zrekompensować niepewności geometryczne. W konsekwencji wiele otaczających struktur funkcjonalnych otrzymuje wysokie dawki promieniowania, co powoduje skutki uboczne. Oczekuje się, że wykorzystanie FI w planowaniu leczenia RT spowoduje zmniejszenie tych marginesów lub nawet ich zbędność, co przełoży się na mniejsze napromieniowanie otaczających tkanek. Jak dotąd tylko w jednym badaniu porównano objętość guza w badaniach anatomicznych (CT i MRI) i FI (PET-CT) z patologiczną objętością guza. Badanie to rzeczywiście wykazało, że objętości guza określone w PET-CT korelowały bardziej z objętościami guza określonymi przez patologię i były znacznie mniejsze.
Ponadto FI zapewnia nam głębszy wgląd w podstawową aktywność biologiczną i mikrostrukturę guza. Techniki te mogą zatem pomóc w identyfikacji podobjętości opornych na promieniowanie, które mogą skorzystać na intensyfikacji leczenia.
Walidacja tych modalności FI z patologią jest niezbędna do zbadania ich prawdziwej mocy w wyznaczaniu guza i identyfikacji podobjętości opornych na promieniowanie.
Przegląd badań
Status
Warunki
Szczegółowy opis
TŁO I USTAWIENIA
1.1. WSTĘP
Współbieżna (chemo-)radioterapia (CRT) jest obecnie standardem opieki nad pacjentami z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC). Bliskość ważnych struktur funkcjonalnych z guzem sprawia, że leczenie jest jednak bardzo złożone. Toksyczność związana z leczeniem może być ciężka z kserostomią i dysfagią, poważnie komplikując jakość życia pacjenta. Zastosowanie zmienionych schematów frakcjonowania i/lub równoczesnej chemioterapii zaowocowało znaczną poprawą kontroli lokoregionalnej, prowadząc do znacznej poprawy całkowitego przeżycia. Chociaż rokowanie pacjentów leczonych RT z powodu miejscowo zaawansowanego HNSCC stale się poprawia, nadal występuje duża liczba niepowodzeń lokoregionalnych.
Stosując wysoce konformalną radioterapię, badacze mogą zwiększyć indeks terapeutyczny, podając wyższe dawki do bardziej opornych na promieniowanie części guza, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zmniejszeniu dawki dla otaczających tkanek. Obrazowanie czynnościowe może nam pomóc w zdefiniowaniu tych podobjętości odpornych na promieniowanie i pomóc nam lepiej określić całkowitą objętość guza (GTV) w przyszłości. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET), rezonans magnetyczny ważony dyfuzją (DWI) i MRI ze wzmocnionym kontrastem dynamicznym (DCE-MRI) mogą dostarczyć nam dalszych informacji na temat biologicznych i mikrostrukturalnych cech guza. Jednak w tej chwili badacze nie są pewni, jak interpretować różne parametry obrazowania uzyskane z tych funkcjonalnych modalności obrazowania. Dlatego badacze chcą skorelować parametry obrazowania z patologiczną charakterystyką guza. Z drugiej strony badacze chcą skorelować GTV zdefiniowane na podstawie funkcjonalnych modalności obrazowania z patologicznym GTV i sprawdzić, czy te modalności mogą nam pomóc w dokładniejszym określeniu GTV w przyszłości.
1.2. METODA OBRAZOWANIA
1.2.1. Pozytonowa tomografia emisyjna FDG (FDG-PET)
Zwiększony metabolizm glukozy jest podstawową cechą wielu nowotworów złośliwych, w tym HNSCC. Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) po wstrzyknięciu znakowanej radioaktywnie 2' fluorodeoksyglukozy (18F-FDG) może pomóc nam zmierzyć i określić ilościowo ten metabolizm w nowotworach, stosując znormalizowaną wartość wychwytu (SUV). W kilku badaniach skorelowano wysoki SUV przed leczeniem ze znacznie gorszym wynikiem w HNSCC. Ponadto wydaje się, że większość nawrotów lokalnych występuje w obrębie GTV zdefiniowanego przez FDG-PET. Podstawa molekularna tego nie jest w pełni zrozumiała.
Namnażające się komórki nowotworowe zużywają glukozę z dużą szybkością i uwalniają mleczan, a nie CO2. W ten sposób pomijają napędzaną przez mitochondria fosforylację oksydacyjną glukozy z produkcji ATP (= efekt Warburga). Z tym przełącznikiem glikolitycznym powiązano kilka parametrów molekularnych, takich jak aktywacja wywołanego niedotlenieniem HIF1α i zwiększona obecność białek transportujących glukozę GLUT. Jak dotąd nie stwierdzono wyraźnej korelacji między obecnością hipoksji a wychwytem FDG.
1.2.2. Rezonans magnetyczny ważony dyfuzją (DWI)
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego ważonego dyfuzją (DWI) może charakteryzować tkanki na podstawie losowego przemieszczania się cząsteczek wody. W tkankach biologicznych to przemieszczenie jest ograniczone przez leżące u podłoża bariery specyficzne tkankowo, a różnicę tę można określić ilościowo i zwizualizować za pomocą wartości pozornego współczynnika dyfuzji (ADC). Badanie na 165 pacjentach w naszym ośrodku z HNSCC wykazało, że wartość ADC przed leczeniem jest silnym i niezależnym czynnikiem prognostycznym dla wyniku. Pacjenci z wysoką wartością ADC gorzej reagują na promieniowanie jonizujące niż pacjenci z niższą wartością ADC. Obecnie nie ma jasnego wyjaśnienia, dlaczego guzy o większej gęstości komórkowej są bardziej wrażliwe na promieniowanie niż guzy o małej gęstości. Szereg cech mikroskopowych wpływa na dyfuzyjność wody w tkance (obecność martwicy, gęstość komórkowa, stan zapalny, integralność błon komórkowych). Wiele z nich wpływa również na radiowrażliwość i chemiowrażliwość guzów.
1.2.3. Rezonans magnetyczny ze wzmocnionym kontrastem dynamicznym (DCE-MRI)
Dynamiczny rezonans magnetyczny ze wzmocnieniem kontrastowym (DCE-MRI) to nieinwazyjna metoda obrazowania, która została opracowana i oceniona pod kątem charakteryzowania właściwości naczyniowych tkanek. Odpowiednia podaż tlenu jest niezbędna dla skuteczności działania promieniowania jonizującego. Jednak angiogeneza guza jest daleka od doskonałości, a nowo utworzone naczynia wykazują przepuszczalność, krętość i ogólnie słabą funkcjonalność. Te właściwości naczyniowe mogą dać nam wgląd w agresywność i wrażliwość guza na promieniowanie. Dynamiczna tomografia komputerowa (CT) wykazała, że pomiary perfuzji mogą przewidywać wynik leczenia raka głowy i szyi po radioterapii. Podobnie ilościowa ocena DCE-MRI została również skorelowana z odpowiedzią na promieniowanie jonizujące u pacjentów z HNSCC. Niedawne badanie na ograniczonej liczbie pacjentów skorelowało niektóre parametry DCE-MRI z niedotlenieniem wewnątrz guza. Jednak do tej pory nie przeprowadzono korelacji przestrzennej.
CELE STUDIÓW
2.1. CELE NAJWAŻNIEJSZE
Głównym celem tego badania jest korelacja DWI, DCE-MRI i FDG-PET z przestrzennym rozkładem hipoksji u pacjentów z rakiem głowy i szyi.
2.2. CELE DODATKOWE
A. Aby skorelować wyniki obrazowania funkcjonalnego z wewnętrznymi parametrami molekularnymi przedstawiającymi proliferację, niedotlenienie i metabolizm glukozy.
B. Walidacja wykorzystania markerów niedotlenienia i 15-genowego klasyfikatora ekspresji genów niedotlenienia.
C. Porównanie objętości guza uzyskanej z patologii z objętościami wyznaczonymi na podstawie kilku anatomicznych i czynnościowych metod obrazowania.
PROJEKT BADANIA
Grupą docelową tego badania są chorzy z potwierdzonym histologicznie rakiem płaskonabłonkowym krtani, kwalifikujący się do operacji w stopniu zaawansowania T3-4. Przed leczeniem pacjenci zostaną poddani FDG-PET/CT i MRI z DW i DCE, dedykowanym do optymalnego uwidocznienia guza pierwotnego i analizy. Metody obrazowania zostaną wykonane jak najbliżej operacji (PET/CT tydzień przed operacją; MRI jeden dzień przed operacją).
Przed rozpoczęciem leczenia, radiolog wybierze trzy wycinki metod obrazowania na podstawie ich jakości wizualnej i heterogeniczności parametrów funkcjonalnych. Te obszary zainteresowania zostaną porównane z różnymi parametrami histopatologicznymi próbki po resekcji. Radiolog wybierze również regiony na podstawie parametrów DWI i DCE, w których istnieje podejrzenie hipoksji. Z tych regionów zostanie pobrana biopsja.
Po całkowitej laryngektomii wycinek zostanie zorientowany, a materiał do biopsji zostanie pobrany z obszarów guza wybranych w ramach metod obrazowania. Pozostała część wycinka zostanie utrwalona w formaldehydzie. Aby uwzględnić kurczenie się guza w wyniku utrwalenia, wycinek zostanie umieszczony w kartonowym pudełku z roztworem agarozy i zeskanowany za pomocą MRI z obrazami T1w/T2. Z tego zostanie obliczony współczynnik skurczu, porównujący wytyczone obrazy ważone T1 i T2.
Po utrwaleniu guz zostanie pocięty na makroplastry o grubości około 5 mm. Na każdym makroplasterze zostanie nakreślona objętość guza. Na jego podstawie zostanie określona patologiczna objętość guza z uwzględnieniem wcześniej określonego współczynnika skurczu. Ta patologiczna objętość zostanie porównana z objętością guza określoną w metodach obrazowania. W przypadku różnych przedoperacyjnych metod obrazowania funkcjonalnego, 4 oddzielnych obserwatorów wyznaczy GTV. Różne objętości zostaną porównane i obliczone zostanie nakładanie się po rekonstrukcji i rejestracji próbki 3D.
GTV uzyskana z obrazowania funkcjonalnego będzie skorelowana z patologiczną objętością guza próbki po resekcji. Te informacje dadzą nam lepszy wgląd w prawdziwą moc badanych technik obrazowania czynnościowego w określaniu objętości guza. Jest to ważne, aby ocenić rolę funkcjonalnych metod obrazowania w planowaniu leczenia w przyszłości.
Na trzech poziomach, wybranych przez radiologa w zakresie metod obrazowania, zostaną pobrane skrawki o grubości 4 µm. Na każdym poziomie przeprowadzone zostanie barwienie immunohistochemiczne (wykonane będą barwienia GLUT-1, CA-IX, HIF-1α, VEGF i KI 67).
IHC zostanie oceniony zgodnie z półilościowym systemem punktacji z wykorzystaniem analizy terenowej, w której każdemu polu zostanie przypisana ocena 1-4 zgodnie z przybliżonym obszarem barwienia immunologicznego (0:0%, 1:1-5%, 2:5- 15%, 3: 15-30% i 4: >30%.
- WIELKOŚĆ PRÓBY Do badania zostanie włączonych 20 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani, u których planowana jest całkowita laryngektomia.
Typ studiów
Zapisy (Rzeczywisty)
Faza
- Nie dotyczy
Kontakty i lokalizacje
Lokalizacje studiów
-
-
-
Leuven, Belgia, 3000
- Radiation Oncology
-
-
Kryteria uczestnictwa
Kryteria kwalifikacji
Wiek uprawniający do nauki
Akceptuje zdrowych ochotników
Płeć kwalifikująca się do nauki
Opis
Kryteria przyjęcia:
- Potwierdzony histologicznie rak płaskonabłonkowy krtani (preferowane guzy zlokalizowane w obrębie struktur kostnych krtani)
- Decyzja o pierwotnej operacji z zamiarem wyleczenia podjęta przez multidyscyplinarną grupę guzów głowy i szyi w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven
- Stan sprawności Karnofsky'ego ≥70%
- Wiek ≥ 18 lat
- Płeć Mężczyzna Kobieta
- Uzyskano świadomą zgodę, podpisano i opatrzono datą przed określonymi procedurami protokołu
Kryteria wyłączenia:
- Wcześniejsze napromieniowanie okolicy głowy i szyi
- Przeciwwskazania medyczne do któregokolwiek z planowanych badań
- Odległe przerzuty
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią
- Stan psychiczny uniemożliwiający pacjentowi zrozumienie charakteru, zakresu i możliwych konsekwencji badania
- Pacjent mało prawdopodobne, aby zastosować się do protokołu, tj. postawa niechętna do współpracy, niemożność powrotu na wizyty kontrolne i mało prawdopodobne, aby ukończył badanie.
Plan studiów
Jak projektuje się badanie?
Szczegóły projektu
- Główny cel: Inny
- Przydział: Nie dotyczy
- Model interwencyjny: Zadanie dla jednej grupy
- Maskowanie: Brak (otwarta etykieta)
Co mierzy badanie?
Podstawowe miary wyniku
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Korelacja obrazowania czynnościowego z niedotlenieniem guza.
Ramy czasowe: 2 lata po rozpoczęciu studiów.
|
Korelacja DWI, DCE-MRI i FDG-PET z przestrzennym rozkładem hipoksji u chorych na raka głowy i szyi.
|
2 lata po rozpoczęciu studiów.
|
Współpracownicy i badacze
Współpracownicy
Śledczy
- Główny śledczy: Sandra Nuyts, PhD MD, Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven
Daty zapisu na studia
Główne daty studiów
Rozpoczęcie studiów
Zakończenie podstawowe (Rzeczywisty)
Ukończenie studiów (Rzeczywisty)
Daty rejestracji na studia
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy wysłany (Oszacować)
Aktualizacje rekordów badań
Ostatnia wysłana aktualizacja (Rzeczywisty)
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia weryfikacja
Więcej informacji
Terminy związane z tym badaniem
Słowa kluczowe
Dodatkowe istotne warunki MeSH
Inne numery identyfikacyjne badania
- S54730
Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z register@clinicaltrials.gov. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .