La plateforme de radiochirurgie gyroscopique ZAP-X (https://zapsurgical.com) autoblindée intègre son propre bouclier de protection.

Basée sur une technologie de type Linac (Accélérateur linéaire miniaturié), cette solution ne repose plus sur des sources radioactives de Cobalt. Il n’y a donc plus la problématique du remplacement des sources. L’impact écologique de l’absence de source radioactive est également un avantage majeur.

 

Pour le Pr John Adler, qui a mis au point, le ZAP X est un équipement destiné à l’irradiation très précise de lésions intracrâniennes situées dans un environnement complexe et entourées de structures critiques tel que les lésions intracérébrales et de la base du crâne.

 

 

 

 

 

 

ZAP-X

 

GammaKnife

 

CyberKnife

Bunker Non

(Bouclier intégré)

Oui Oui
Source de rayonnement LINAC Cobalt

(Sources à renouveler tous les 5 à 10 ans avec une modification du débit de dose – 500 000 €)

LINAC
Énergie 3 MV 6 MV : Augmentation de la dispersion de dose
Organes Tête et cou Tête et cou Multi-organe
Distance axe-source 45 cm 45 cm 80 cm (Augmente la zone de pénombre)
Nombre de faisceaux 260 192 Système robotique qui tourne autour du patient
Angle solide Sphère Hémisphère
Collimateurs 8 cônes automatiques de 4 à 25 mm 3 de 14 à 16 mm cyberknife : 12 de 5 à 60 mm
Types de collimateurs Roue en Tungstène blindée permettant une diminution des fuites de rayonnement
Imagerie de contrôle embarquée Oui

Imagerie toutes les 45 s

Non Oui
Dosimétrie en temps réel Oui

(Arrêt en cas d’écart entre la dosimétrie planifiée et celle en cours de traitement)

Oui Non

 

A propos du Zap-X :

 

Self-Shielding for the ZAP-X: Revised Characterization and Evaluation.

Weidlich GA, Schneider MB, Simcic V, Oostman Z, Adler JR

Jr.Cureus. 2021 Mar 2;13(3):e13660.

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The Zap-X Radiosurgical System in the Treatment of Intracranial Tumors: A Technical Case Report.

Conti A, Tuleasca C.

Neurosurgery. 2021 May 13;88(6):E577-E578.

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The Zap-X Radiosurgical System in the Treatment of Intracranial Tumors: A Technical Case Report.

Adler JR, Weidlich G.

Neurosurgery. 2021 May 13;88(6):E579.

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The Zap-X Radiosurgical System in the Treatment of Intracranial Tumors: A Technical Case Report.

Pan L, Qu B, Bai J, Huang L, Wang J, Wang C, Dai X, Weidlich G, Adler JR.

Neurosurgery. 2021 Mar 15;88(4):E31-E355.

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Characterization of the ZAP-X Peripheral Dose Fall-Off.

Weidlich GA, Chung W, Kolli S, Thirunarayanan I, Loysel T.

Cureus. 2021 Mar 18;13(3):e13972.

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Treatment planning system and beam data validation for the ZAP-X: A novel self-shielded stereotactic radiosurgery system.

Srivastava SP, Jani SS, Pinnaduwage DS, Yan X, Rogers L, Barranco FD, Barani IJ, Sorensen S.

Med Phys. 2021 May;48(5):2494-2510.

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ZAP-X: A Novel Radiosurgical Device for the Treatment of Trigeminal Neuralgia.

Romanelli P, Chuang C, Meola A, Bodduluri RM, Adler JR Jr.

Cureus. 2020 May 27;12(5):e8324.

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Characterization of the ZAP-X Peripheral Dose Fall-Off.

Weidlich GA, Chung W, Kolli S, Thirunarayanan I, Loysel T.

Cureus. 2021 Mar 18;13(3):e13972.

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Self-Shielding Analysis of the Zap-X System.

Weidlich G A., Schneider M, Adler J R. (06 décembre 2017)

Cureus 9(12): e1917.

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Treatment Planning for Self- Shielded Radiosurgery.

Adler J R., Schweikard A, Achkire Y, et al. (08 septembre 2017)

Cureus 2017 Sep 8;9(9):e1663.

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Characterization of a Novel Revolving Radiation Collimator.

Weidlich G A., Schneider M, Adler J R.

Cureus 2018 Feb 2 ;10(2): e2146.

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Radiosurgical Treatment Verification Using Removable Megavoltage Radiation Detectors.

Jenkins C H, Kahn R, Weidlich G A., et al.

Cureus 2017 Nov 29;9(11): e1889.

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Profile Comparisons of Small Dose Volumes between Three Radiosurgery Systems

Stephen P. Sorensen, Dilini Pinnaduwage, Shiv Srivastava, Xiangsheng Yan, Shyam Jani, Georg Weidlich, Mohan Bodduluri, Igor Barani, Kris Smith.

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