You are here

EKSTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARINA AİT DOZİMETRİK PARAMETRELERİN ÖLÇÜM VE FABRİKA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
High energy photon beams which are produced by linear accelerators and Co60 treatment machines are used to treat deep seated tumors in radiotherapy. In this study, parameters, the percent depth doses, dose profiles, penumbras, isodose distributions and beam quality are compared to those given in the manufacturers’ atlases. Measurements were performed on a Saturne-42 linear accelerator with photon energies of 6, 15 MV, Orion linear accelerator with 4 MV photon energy, and Co60 treatment machine with 1.25 MeV photon energy .Beam quality measurements made in an RW3 solid water phantom using cylindric ionization chamber and PTW electrometer . Percent depth doses, dose profiles, penumbras, and isodose distribution measurements made in a water phantom. Results.- When the results were compared, the maximum difference in percent depth doses between our measurements and the manufactures’ atlases was 5.2 % for 6 MV. At the depth of dose maximum the difference in penumbras found to be within 2 mm. After the comparison of isodose distributions, for 6 MV, 1 cm difference was found between the measured and manufacturers’ atlases. Conclusion.- Regarding, it was seen the dosimetric parameters that there were differences in percent depth doses, penumbras, and isodose distributions derived from high energy photon beams between measured data and the ones in the manifacturers’ atlases, therefore before starting the treatment with these machines, all dosimetric parameters have to be measured.
Abstract (Original Language): 
Lineer hızlandırıcılar ve Co60 tedavi cihazlar õndan elde edilen yüksek enerjili fotonlar derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde kullanılmaktad ır. Bu çalışmada yüksek enerjili foton ışınlarının yüzde derin doz, penumbra, izodoz dağılımı ve ışın kalitesinin cihazların üretici firmaları tarafından beyan edilen değerleri ile uyumunu inceledik. Ölçümler Satürne-42 lineer hızlandırıcısında elde edilen 6 ve 15 MV nominal enerjili, Orion-4 lineer hızlandırıcısından elde edilen 4 MV nominal enerjili ve Co60 tedavi makinesinden elde edilen 1.25 MeV enerjili foton ışınları ile yapıldı. Işın kalitesi ölçümleri silindirik iyonizasyon odası ve PTW elektrometre ile katı fantomda, yüzde derin doz, izodoz ve doz profili ölçümleri Wellhöfer su fantomunda yapıldı. Bulgular karşılaştırıldığında yüzde derin dozlar da ölçüm ve fabrika değerleri arasında 6 MV’da %5,2’ye varan farkl ılıklar oluşabildiği görüldü. Dmax derinliğinde penumbralar arasında yapılan karşılaştırmalarda farkların 2 mm içinde olduğu tespit edildi. İzodozlar arasında yapılan karşılaştırmalarda ölçülen ve beyan edilen değerler arasında 6 MV’da 1 cm ’ye varan farklılıklar tespit edildi. Sonuç olarak; yüksek enerjili radyoterapi cihazlar õna ait %DD, penumbra ve izodoz eğrileri gibi dozimetri parametrelerinin üretici firma tarafından bildirilen ve dozimetrist tarafından ölçülen değerleri arasında önemli farklar olabileceği görüldüğünden, bu cihazlarla tedaviye başlanılmadan önce cihazlara ait dozimetri parametreleri ölçülerek tespit edilmelidir.
28-35

REFERENCES

References: 

1. Johns HE, Cunningham JR. The physics of radiology.
Illinois, Charles C. Thomas 1969; 103-130, 172-192.
2. Williams JR, Thwaites DI. Radiotherapy physics in
practice. Oxford, Oxford University Press 2000; 6-7, 61-
32.
3. Bentel GC, Nelson CE, Noell T. Treatment planning and
dose calculations in radiation oncology. New York,
Permagon Press 1989; 8-15.
4. Perez CA, Brady LW. Principles and practice of radiation
oncology. Ed. Patterson D. Philadelphia, J.B. Lippincott
Company 1987; 134-140.
5. Kuter S. Yüksek enerjili teleterapi cihazlarõ. İstanbul,
Otağ Matbaasõ 1975; 50-54.
6. Khan FM, Potish RA. Treatment planning in radiation
oncology. Baltimore, Williams and Wilkins 1998; 425-
448, 567-582.
7. Khan FM. The Physics of radiation therapy. Department
of therapeutic radiology. Baltimore, Williams and
Wilkins 1984; 47-66, 75-86.
8. Kazmak CJ. Advance in lineer accelerator design for
radiotherapy. Med. Phys 1984; 11: 105-128.
9. Ginzton EL, Nunan CS. History of microwave electron
linear accelerators for radiotherapy. Int. J. Radiat. Onc.
Biol. Physc 1984; 11: 205-216.
10. Shahabi S. Blackburn’s introduction to clinical radiation
therapy physics. Madison, Medical Physics Publishing
Comporation 1989; 21-23.
11. Central axis depth dose data for use in radiotherapy (BJR
Supplement 25). London, Published by the British
Institute of Radiology 1996.
12. International Atomic Energy Agency (IAEA). Absorbed
dose determination in photon and electron beams.
Vienna, Technical Reports Series No: 277, 1987.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com