محاسبه توزیع دز کلی و معادل دز در درمان سرطان ریه به روش کربن درمانی با هدایت تصویر تشدید مغناطیسی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

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

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSM-8-4_029

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1401

چکیده مقاله:

امروزه، جهت بهبود صحت درمان در پرتودرمانی، تلاش های بسیاری برای استفاده از تصویر برداری رزونانس مغناطیسی به دلیل مزایایی چون ایجاد تمایز بافت نرم فوق العاده و دنباله های پالسی فوق سریع، وجود دارد. از سوی دیگر، پرتودرمانی با یون کربن، به دلیل مزایایی چون اثر بیولوژیکی نسبی بالاتر و کاربرد در درمان برخی تومور های مقاوم به تابش های با انتقال انرژی خطی پائین، به سرعت در حال توسعه است. ایده ی استفاده از هدایت تصویر رزونانس مغناطیسی در درمان با یون کربن، چالش هایی را به همراه دارد که آشفتگی دز در بدن بیمار از جمله این چالش هاست. به همین منظور، در این تحقیق، با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو،  یک فانتوم مکعب مستطیلی شامل لایه های بافتی مختلف که هندسه ی ناحیه قفسه سینه را شبیه سازی می کند و مربوط به بیماری با توموری در ریه است، مدلسازی شد. برای اولین بار در این مطالعه، آشفتگی های دز سه بعدی باریکه های واقعی کربن درمانی با انرژی ۲۲۰ مگاالکترون ولت بر نوکلئون در حالت حضور دو میدان متوسط (۵/۱ تسلا) و بالا (۳ تسلا) که بر فانتوم بافتی شبیه سازی شده اعمال شدند، با حالت بدون میدان، مقایسه شد. همچنین توزیع معادل دز سه بعدی در داخل فانتوم ناهمگن شبیه سازی شده در حضور میدان مغناطیسی ۵/۱ تسلا، محاسبه شد. در محل عمق براگ، هیچ جابجایی طولی برای مراکز پروفایل دز و معادل دز در میدان ۵/۱ تسلا مشاهده نشد. میزان جابجایی طولی پروفایل دز کلی در میدان ۳ تسلا برابر ۱/۱ میلی متر محاسبه شده است. همچنین، میزان انحراف جانبی مراکز پروفایل دز و معادل دز در میدان ۵/۱ تسلا برابر ۷/۱ میلی متر و میزان جابجایی جانبی مرکز پروفایل دز در میدان ۳ تسلا، ۳/۳ میلی متر محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که آشفتگی های دز بدست آمده، در محدوده صحت مورد انتظار از کربن درمانی با هدایت تصویر تشدید مغناطیسی، قابل توجه می باشند.

کلیدواژه ها:

MR-guided ، Carbon therapy ، Monte Carlo simulation ، Total dose distribution ، Carbon-ion dose equivalent ، Lung cancer ، هدایت تصویر تشدید مغناطیسی ، کربن درمانی ، شبیه سازی مونت کارلو ، توزیع دز کلی ، معادل دز یون کربن ، سرطان ریه

نویسندگان

محمودرضا اکبری

University of Isfahan

علیرضا کریمیان

University of Isfahan

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 :
  • C.M.Ch. Ma, T. Lomax, W.R. Hendee. Proton and carbon ion ...
  • M. Riboldi, M. Orecchia, G. Baroni. Real-time tumor tracking in ...
  • M. Moteabbed, J. Schuemann, H. Paganetti. Dosimetric feasibility of real-time ...
  • F.M. Khan, J.P. Gibbons. Khan's the physics of radiation therapy, ...
  • L.A. Dawson, D.A. Jaffray. Advances in image-guided radiation therapy. J. ...
  • L. Henke, J. Contreras, O. Green, B. Cai, H. Kim, ...
  • Jäkel, O. SP-۰۵۴۶: MR-LINAC technological advances and potential usability in ...
  • B. W. Raaymakers et al. First patients treated with a ...
  • S. Mutic, J.F. Dempsey. The ViewRay System: Magnetic Resonance–Guided and ...
  • J. Lesniak, J. Tokuda, R. Kikinis, C. Burghart, N. Hata, ...
  • M. A. Zahra, K. G. Hollingsworth , E. Sala E, ...
  • A. Søvik, E. Malinen, D. R. Olsen, Strategies for biologic ...
  • R. A. Cooper , B. M. Carrington, J. A. Loncaster, ...
  • C. Bert, N. Saito, A. Schmidt, N. Chaudhri, D. Schardt, ...
  • S. van de Water, R. Kreuger, S. Zenklusen, E. Hug, ...
  • N. Saito, C. Bert, N. Chaudhri, A. Gemmel, D. Schardt, ...
  • S. B. Jiang, Technical aspects of image-guided respiration-gated radiation therapy. ...
  • S.P.M. Crijns, J.G.M. Kok, J.J.W. Lagendijk, B.W. Raaymakers. Towards MRI-guided ...
  • B.W. Raaymakers, A.J.E. Raaijmakers, J. J. W. Lagendijk. Feasibility of ...
  • R. Wolf, T. Bortfeld, An analytical solution to proton Bragg ...
  • B.M. Oborn, S. Dowdell, P.E. Metcalfe, S. Crozier, R. Mohan, ...
  • J.T. Bushberg, J.A. Seibert, E.M.J. Leidholdt, J.M. Boone. The essential ...
  • M. Sadiku. Elements of Electromagnetics, Oxford University, Oxford, (۲۰۱۴) ...
  • D. Halliday, R. Resnick. Fundamentals of physics. Wiley, New jersey, ...
  • [۲۵]A. B. Milby. Carbon vs. proton for innovative applications of ...
  • Particle therapy facilities in operation, http://www.ptcog.ch, Retrieved: July ۲۰۱۸, Last ...
  • Particle therapy facilities under construction, http://www.ptcog.ch, Retrieved: July ۲۰۱۸, Last ...
  • D. Schulz-Ertner, O. Jäkel, W. Schlegel. Radiation therapy with charged ...
  • O. Jakel. Medical physics aspects of particle therapy. Radiat. Prot. ...
  • T. Nakano, Y. Suzuki , T. Ohno, S. Kato , ...
  • H. Fuchs, P. Moser, M. Gröschl, D. Georg. Magnetic field ...
  • W. Shao, X. Tang, Y. Bai, D. Shu, C. Geng, ...
  • F. Sommerer, K. Parodi, A. Ferrari, K. Poljanc, W. Enghardt, ...
  • K. Parodi, A. Mairani, S. Brons, B.-G. Hasch, F. Sommerer, ...
  • A. Ferrari, P. R. Sala, A. Fasso, J. Ranft. FLUKA: ...
  • B.M. Oborn, S. Dowdell, P.E. Metcalfe, S. Crozier, R. Mohan, ...
  • نمایش کامل مراجع