محاسبه نسبت دز قله به دره ناشی از پرتوهای ورقه ای ایکس با استفاده از اتاقک یونیزاسیون و کد شبیه سازی Geant۴

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 204

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-26-3_009

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: تحقیقات انجام شده با تشعشعات ایکس سینکروترون نشان داده است که روش درمانی با میکرو باریکه های پرتو ایکس در معالجه تومورهای سرطانی مزایای منحصر به فردی دارد. تعیین توزیع دز و محاسبه پارامتر نسبت دز قله به دره در این روش، از مهم ترین مراحل طرح درمان می باشند. نسبت دز قله به دره، معیاری برای سنجش میزان نابودی سلول های سرطانی و حفظ سلول های سالم موجود در اطراف بافت تومور می باشد.      مواد و روش ها: با استفاده از یک کلیماتور چند شکافه، پرتوهای ایکس خروجی از یک لامپ مولد اشعه ایکس تبدیل به صفحات باریک موازی شده تا بتوان توزیع دز ناشی از پرتوهای باریک را در یک فانتوم از جنس پلکسی گلاس به دست آورد. اندازه گیری دز جذبی توسط یک اتاقک یونیزاسیون دیسکی انجام شد که به علت بزرگ بودن سطح حساس اتاقک نسبت به پهنای باریکه ها، از یک کلیماتور تنگستنی با یک شکاف به ابعاد mm۲  ۵/۷×۳/۰  در وسط آن و در مقابل اتاقک یونیزاسیون، استفاده شده است. علاوه بر این ، با استفاده از کد شبیه سازی Geant۴ مدلی شامل چشمه پرتوهای ایکس، کلیماتور چند شکافه، فانتوم، کلیماتور تک شکافه و آشکارساز طراحی شده است تا بتوان نتایج اندازه گیری و شبیه سازی را مقایسه نمود.      یافته های پژوهش: بررسی توزیع دز در داخل فانتوم از هر دو روش، وجود قله ها و دره ها را نشان می دهد. در اندازه گیری تجربی به علت پایین بودن شار پرتوهای ایکس و محدودیت زمان پرتودهی، خطای نتایج به دست آمده قابل توجه است. پارامتر نسبت دز قله به دره در عمق  ۸ میلی متری فانتوم برای کلیماتور  mm(W)۵/۰+(Air) mm۱ با اتاقک یونیزاسیون و شبیه سازی به ترتیب ۷/۸ و ۵/۱۰ می باشد. در حالی که مقدار این پارامتر با کلیماتور  mm(W)۱+(Air) mm۱، ۱/۱۱ و ۳/۱۳ به ترتیب برای اتاقک و شبیه سازی به دست آمده است.       بحث و  نتیجه گیری: بر اساس نتایج، استفاده از کلیماتور چند شکافه از جنس تنگستن می تواند پرتوهای باریک ایکس ایجاد نماید. برآورد توزیع دز ناشی از پرتوهای مذکور، به روش شبیه سازی با کد Geant۴ نسبت به اتاقک یونیزاسیون، از دقت بالاتری برخوردار می باشد که به دلیل امکان تعریف آشکارساز در ابعاد بسیار کوچک تر، در کد Geant۴ است.  

نویسندگان

محمدرضا قاسمی

Physics and Accelerators Research School, Nuclear Sciences and Technology Research Institute, Karaj, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Slatkin N , Dilmanian F. Avraham O. Method for microbeam ...
  • ۲.Dilmanian FA, Moris GM, Zhong N, Bacarian T, Hainfeld JF, ...
  • ۳.Slatkin DN, Spanne PO, Dilmanian FA, Sandborg M. Microbeam radiation ...
  • Brauerkrisch E, Requrdt H. Exploiting geometrical irradiation possibilities in MRT ...
  • Brauerkrisch E, Bravin A, Zhang L, Siegbahn E. Characterization of ...
  • ۶.Stepanek J, Blattmann H, Laissue JA, Lyubimova N, Michiel M, ...
  • Dilmanian FA, Qu Y, Liu S, Cool CD, Gilbert J, ...
  • ۹.Orion I, Rosenfeld AB, Dilmanian FA, Telang F, Ren B, ...
  • Siegbahn EA, Brauerkrisch E, Stepanek J, Blattmann H, Laissue JA, ...
  • ۱۱.Spiga J, Siegbahn EA, Brauerkrisch E, Randaccio P, Bravin A. ...
  • Spiga J, Siegbahn EA, Bräuerkrisch E, Randaccio P, Bravin A. ...
  • ۱۴.Wang B. Monte carlo modeling of a high sensitivity MOSFET ...
  • Nariyama N, Ohigashi T, Umetani K. Spectromicroscopic film dosimetry for ...
  • ۱۶.Ptaszkiewicza M, Braurerkirsch E, Klosowskia M, Czopyka L, Olkoa P. ...
  • ۱۷.Brauerkrisch E, Bravin A, Lerch M, Rosenfeld A. MOSFET dosimetry ...
  • ۱۸.Verhaegen F, Nahum AE, Putte S, Namito Y. Monte carlo ...
  • Verhaegen F, Seuntjens J. Monte Carlo modelling of external radiotherapy ...
  • Felici M. Monte carlo code comparison of dose delivery prediction ...
  • نمایش کامل مراجع