2013, Número s1
<< Anterior
Arch Neurocien 2013; 18 (s1)
Caracterización de la película radiocrómica EBT2 con diferentes sistemas ópticos
León-Marroquín EY, García-Garduño OA, Camacho-López MÁ
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 22
Paginas: 38-43
Archivo PDF: 129.70 Kb.
RESUMEN
Con el advenimiento de nuevas técnicas de tratamiento en
radiocirugía los requerimientos de comisionamiento y
caracterización representan un reto dosimétrico de alto
impacto clínico. Al respecto, las películas radiocrómicas
(PR) han tomado mayor relevancia debido a que poseen
una alta resolución espacial y equivalencia a tejido1-7.
Sin embargo, es necesario un sistema óptico (SO) para
medir la densidad óptica (DO) relacionada directamente
con la dosis.
Objetivo: caracterizar las PR-EBT2 utilizando
tres SO: escáner, espectrofotómetro y láser.
Material y
métodos: se utilizarán PR-EBT2 irradiadas en un
acelerador lineal de 6 MV y los SO de lectura ya mencionados,
la caracterización de las películas consistirán en
obtener las curvas de calibración, los espectros de
absorción y polarización.
Resultados: durante el análisis
en el espectro de absorción se encontraron dos picos
centrados en 585 nm y en 636nm, la posición de estos
picos se conserva después se observa un aumento en la
intensidad a medida que se incrementa la dosis.
Respecto a la polarización, se observa que a medida
que aumenta la dosis, el grado de polarización disminuye.
Por último, para las curvas de calibración cada uno de
estos SO presenta diferente sensibilidad siendo el
espectrofotómetro el que posee la mayor.
Conclusiones:
es posible utilizar láser y espectrofotómetro como SO
alternativos para analizar las PR EBT2, con ello, se puede
evitar el efecto de la polarización, así como aumentar la
sensibilidad en la respuesta, ya que estos factores influyen en la incertidumbre total en la determinación de
la dosis.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Wilcox E, Daskalov G. Accuracy of dose measurements and calculations within and beyond heterogeneous tissues for 6MV photon fields smaller than 4 cm produced by cyberknife. Med Phys 2008; 35:2259-66.
Mack A, Mack G, Weltz D, Scheib S, Bóttcher H, Seifert V. High precision film dosimetry with GAFCHROMIC® films for quality assurance especially when using small fields. Med Phys 2003; 30:2399-408.
American Association of Physicists in Medicine (AAPM) Report 63. Radiochromic film dosimetry. Med Phys 1998; 25:2093-115.
Saad A, Slobodan D, Huriyya M, Nada T, Li-Heng L, Francois D. Evaluation of EBT2 model GafchromicTM film performance in water. Med Phys 2010; 37:3687-93.
International Speciality Products. Gafchromic® EBT2 self developing film for radiotherapy dosimetry. 2009.
Arjomandy B, Tailor R, Anand A, Sahoo N, Gillin M, Prado K, et al. Energy dependence and dose response of Gafchromic EBT2 film over a wide range of photon, electron and proton beam energies. Med Phys 2012; 37:1942-7.
Lindsay P, Rink A, Ruschin M, Jaffray D. Investigation of energy dependence of EBT and EBT-2 Gafchromic film. Med Phys 2010; 37:571-6.
Martisikova M, Ackerman B, Jäkel O. Analysis of uncertainties in Gafchromic EBT film dosimetry of photon beams. Phys Med Biol 2008;53:7013-27.
Kalef-Ezra J, Karava K. Radiochromic film dosimetry: reflection vs transmission scanning. Med Phys 2008; 35:2308-11.
Menegotti L, Delana A, Martignano A. Radiochromic film dosimetry with flatbed scanners: A fast and accurate method for dose calibration and uniformity correction with single film exposure. Med Phys 2008; 35:3078-85.
Fuss M, Sturtewagen E, De Wagter C, Georg D. Dosimetric characterization of Gafchromic EBT film and its implication on film dosimetry quality assurance. Phys Med Biol 2007;52:4211-25.
Devic S, Tomic N, Soares C, Podgorsak E. Optimizing the dynamic range extension of a radiochromic film dosimetry system. Med Phys 2009; 36: 429-37.
Paelinck L, De Neve W, De Wagter C. Precautions and strategies in using a commercial flatbed scanner for radiochromic film dosimetry. Phys Med Biol 2007:52:231-42.
Bouchard H, Lacroix F, Beaudoin B, Carrier J, Kawrakow I. On the characterization and uncertainty analysis of radiochromic film dosimetry. Med Phys 2009; 36:1931-46.
Renade M, Li J, Dubose R, Kozelka J, Simon E, Dempsey J. A prototype quantitative film scanner for radiochromic film dosimetry. Med Phys 2008; 35:473-9.
Devic S, Wang Y, Tomic N, Podgorsak E. Sensitivity of linear CCD array based film scanners used for film dosimetry. Med Phys 2006; 33:3993-6.
Esparza-Moreno K. Estudio comparativo retrospectivo entre la dosimetría con película radiográfica y película radiocrómica para tratamientos con radiocirugía de neuralgia del trigémino [Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Física Médica]. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de México. 2011.
Hupe O, Brunzendorf J. A novel method of radiochromic film dosimetryusing a color scanner. Med Phys 2006; 33:4085-94.
Todorovic M, Fischer M, Cremers F, Thom E, Schmidt R. Evaluation of GafChromic EBT prototype B for external beam dose verification. Med Phys 2006; 33:1321-8.
Skoog D, Holler F, Crouch S. Principios de análisis instrumental. 5th. Edición. New York. Saunders College Publishing 2008; 146-9.
Butson M, Cheung T, Yu P. Evaluation of the magnitude of EBT Gafchromic film polarization effects. Australas Phys Eng Sci Med 2009; 32:21-25.
Butson M, Yu P, Cheung T, Inwood D. Polarization effects on a high-sensitivity radiochromic film. Phys Med Biol 2003;48:207-11.