برآورد ضرایب تصحیح برای پرتودرمانی میدان های کوچک با استفاده از انرژی های ۶ و ۱۸ مگاولتی یک شتاب دهنده خطی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMUMS-24-120_017

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: برآورد صحیح پارامترهای دوزیمتری میدان های کوچک در شرایط غیرمرجع بر مبنای پروتکل های پرتودرمانی میدان های بزرگ و شرایط مرجع منجر به خطایی بیش از مقادیر توصیه شده می شود. هدف این تحقیق اندازه گیری و مقایسه ضرایب تصحیح (KNR و KNCSF) میدان های کوچک بر مبنای پروتکلهای جدید با آشکارسازها مختلف بوده است. مواد و روش ها: کولیماتورهای خاصی طراحی و ساخته و با نصب آنها بر روی یک شتابدهنده خطی پزشکی میدان های کوچک دایره ای با قطرهای ۵ و ۳۰ میلی متر برای پرتودرمانی ایجاد شد. سپس، ضرایب تصحیح KNR و KNCSF، بر مبنای پروتکل جدید (TG۱۵۵) که برای دوزیمتری در میدان های کوچک معرفی شده، برای آشکارسازهای فعال مختلف (اتاقک یونیزاسیون، دیودهای EDP۲۰ و EDP۱۰) در یک فانتوم همگن و یک فانتوم ناهمگن در میدانهایی به ابعاد فوق و برای انرژی های ۶ و ۱۸ مگاولت یک شتابدهنده خطی واریان اندازه گیری شد. یافته ها: ضریب تصحیح KNR در میدان دایره ای به قطر ۳۰ میلی متر برای اتاقک یونیزاسیون، دیودهای EDP۲۰ و EDP۱۰ در انرژی ۶ مگاولت به ترتیب ۰.۹۹۳ ۱.۰۲۰ و ۱.۰۵۴ و در انرژی ۱۸ مگاولت ۰.۹۹۲، ۱.۰۵۴ و ۱.۰۰۵ بود. ضریب تصحیح KNCSF در میدان دایره ای به قطر ۵ میلی متر برای اتاقک یونیزاسیون، دیودهای EDP۲۰ و EDP۱۰ در انرژی ۶ مگاولت به ترتیب ۰.۹۹۴، ۱.۰۲۳ و ۱.۰۴۰ و در انرژی ۱۸ مگاولت ۱.۰۰۰ ،۱.۰۱۴ و ۱.۰۲۲ بود. استنتاج: نتایج نشان داد به کارگیری ضرایب تصحیح که بر اساس پروتکل جدید پیشنهادی برای دوزیمتری میدان های کوچک برآورد شدند، موجب افزایش دقت و صحت پرتودرمانی این میدان ها می شود. همچنین، در نظر گرفتن آشفتگی های ایجاد شده بین مرزهای ناحیه ناهمگن می تواند موجب افزایش دقت دوزیمتری در چنان شرایطی شود.

نویسندگان

علی رحیمی

Department of Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran

بیژن هاشمی

Department of Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran

ربیع مهدوی

Department of Medical Physics, Faculty of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran

هادی مولانا

Department of Radiotherapy, BESAT Hospital, Tehran

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 :
  • Duggan DM, Coffey CW ۲nd. Small photonfield dosimetry for stereotactic ...
  • Med Dosim ۱۹۹۸; ۲۳:۱۵۳-۱۵۹ ...
  • Ding GX, Duggan DM, Coffey CW ...
  • Commissioning stereotactic radiosurgerybeams using both experimental andtheoretical methods. Phys Med ...
  • Das IJ, Ding GX, Ahnesjo A. Small fields:nonequilibrium radiation dosimetry. ...
  • IAEA ۳۹۸, Absorbed Dose Determination inExternal Beam Radiotherapy. TechnicalReport Series ...
  • Almond PR, Biggs PJ, Hanson WF, HuqMS, Nath R, Rogers ...
  • Med Phys. ۱۹۹۹; ۲۶ (۹):۱۸۴۷-۱۸۷۰ ...
  • DIN ۶۸۰۰-۲, Dosismessverfahren nach derSondenmethode für Photonen- undElektronenstrahlung.Part ۲: Dosimetriehochenergetischer ...
  • Alfonso R, Andreo P, Capote R, Huq MS,Kilby W, Kjall ...
  • Wulff J, Heverhagen JT, Karle H, Zink K ...
  • Investigation of correction factors for nonreferenceconditions in ion chamber photondosimetry ...
  • German Institute of Standards, DIN ۶۸۰۰-۲ ...
  • Procedures of dosimetry with probe-typedetectors for photon and electron radiation ...
  • German Institute of Standards, DIN ۶۸۰۰-۵ ...
  • Procedures of dosimetry with probe-typedetectors for photon and electron radiation ...
  • Ding GX, Duggan DM, Coffey CW. Atheoretical approach for non-equilibriumradiation ...
  • Das IJ, Ding GX, Ahnesjö A. Small fields:Nonequilibrium radiation dosimetry. ...
  • da Rosa LA, Cardoso SC, Campos LT,Alves VG, Batista DV, ...
  • Percentage depth dose evaluation inheterogeneous media usingthermoluminescent dosimetry. J Appl ...
  • Scarboro SB, Followill DS, Howell RM,Kry SF. Variations in photon ...
  • Palm A, LoSasso T. Influence of phantommaterial and phantom size ...
  • González-Castaño D, Pena J, Sánchez-Doblado F, Hartmann GH, Gómez F, ...
  • Wulff J, Zink K. Wie robust sind MCbasierte kQ-Werte? Personalcommunication; ...
  • Chofor N, Harder D, Willborn K, RühmannA, Poppe B. Low-energy ...
  • Yin Z, Hugtenburg RP, Beddoe AH ...
  • Response of silicon diode dosimeters toscattered radiation from megavoltage photonbeams. ...
  • Van Dam J , Marinello G. Method for invivo dosimetry ...
  • ESTRO; ۲۰۰۶ ...
  • Nunn AA, Davis SD, Micka JA, DeWerdLA. LiF:Mg,Ti TLD response ...
  • ضرایب تصحیح پرتودرمانی میدان های کوچک۱۸۶ مجله دانشگاه علوم پزشکی ...
  • Edwards CR, Mountford PJ, Green S,Palethorpe JE and Moloney AJ. ...
  • Chofor N, Harder D, Willborn K, RühmannA, Poppe B. Low-energy ...
  • Rogers DWO, Walters B, Kawarakow I ...
  • BEAMnrc User\'s Manual. Report PIRS-۰۵۰۹(A) rev l. Ottawa: National ResearchCouncil ...
  • Wang LL, Rogers DW. Monte Carlo studyof si diode response ...
  • Med Phys. ۲۰۰۷; ۳۴(۵):۱۷۳۴-۱۷۴۲ ...
  • Scott AJ, Nahum AE, Fenwick JD. Using aMonte Carlo model ...
  • Muir BR, McEwen MR, Rogers DW. Beamquality conversion factors for ...
  • Med Phys. ۲۰۱۲;۳۹ (۳):۱۶۱۸-۱۶۳۱ ...
  • Muir BR, McEwen MR, Rogers DWO ...
  • Measured and Monte Carlo calculated K(Q)factors: accuracy and comparison. MedPhys. ...
  • Hultqvist M, Fernández-Varea JM, IzewskaJ. Monte Carlo simulation of correctionfactors ...
  • González-Castaño DM, Hartmann GH,Sánchez-Doblado F, Gómez F, Kapsch RP,Pena J, ...
  • Araki F. Monte Carlo calculations ofcorrection factors for plane-parallelionization chambers ...
  • Al-Ahbabi SS, Bradley DA, Beyomi M,Alkatib Z, Adhaheri S, Darmaki ...
  • Huq MS, Andreo P, Song H. Comparison ofthe IAEA TRS-۳۹۸ ...
  • Pantelis E, Moutsatsos A, Zourari K, KilbyW, Antypas C, Papagiannis ...
  • Zakaria A, Schuette W, Younan C ...
  • Reference Dosimetry according to the NewGerman Protocol DIN ۶۸۰۰-۲ andComparison ...
  • ۲۰۱۱; ۷(۲): e۱۵ ...
  • Cheng CW, Cho SH, Taylor M, Das IJ ...
  • Determination of zero field size percentdepth doses and tissue maximum ...
  • Ali ESM, Rogers DWO. Functional formsfor photon spectra of clinical ...
  • Bouchard H, Seuntjens J, Carrier JF,Kawrakow I. Ionization chamber gradienteffects ...
  • Med Phys. ۲۰۰۹; ۳۶(۱۰):۴۶۵۴-۶۳ ...
  • Muir BR, McEwen MR, Rogers DW. Beamquality conversion factors for ...
  • Med Phys. ۲۰۱۲; ۳۹ (۳): ۱۶۱۸-۱۶۳۱ ...
  • Sheikh-Bagheri D, Rogers DW. MonteCarlo calculation of nine megavoltagephoton beam ...
  • Med Phys. ۲۰۰۲; ۲۹(۳):۳۹۱-۴۰۲ ...
  • McEwen MR. Measurement of ionizationchamber absorbed dose kQ factors inmegavoltage ...
  • Zhu TC۱, Ahnesjö A, Lam KL, Li XA, MaCM, Palta ...
  • Chen L, Chen LX, Sun HQ, Huang SM, SunWZ, Gao ...
  • Cranmer-Sargison G, Weston S, Evans JA,Sidhu NP, Thwaites DI. Implementing ...
  • Scott AJ, Nahum AE, Fenwick JD. Using aMonte Carlo model ...
  • Yarahmadi M, Nedaie HA, Allahverdi M,Asnaashari Kh, Sauer OA. Small ...
  • International Journal of Radiation Research ...
  • ۲۰۱۳; ۱۱(۴):۲۱۵-۲۲۴ ...
  • Scott LA, Cardoso SC, Campos LT, AlvesVG, Batista DV, Facure ...
  • Dieteriche S, Sherouse GW. Experimentalcomparison of seven commercial dosimetrydiodes for ...
  • Kawachi T, Saitoh H, Inoue M, Katayose T,Myojoyama A, Hatano ...
  • Palmans H. Determination of the beamquality index of high-energy photon ...
  • Med Phys. ۲۰۱۲; ۳۹(۹):۵۵۱۳-۵۵۱۹ ...
  • Sauer OA, Wilbert J. Functionalrepresentation of tissue phantom ratios forphoton ...
  • Sauer OA. Determination of the qualityindex (Q) for photon beams ...
  • نمایش کامل مراجع