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Flattening filter-free beam을 이용한 방사선 치료 기법의 특성 및 환자의 시간적.경제적 유용성 평가
The evaluation of properties for radiation therapy techniques with flattening filter-free beam and usefulness of time and economy to a patient with the radiation therapy 원문보기

대한방사선치료학회지 = The Journal of Korean Society for Radiation Therapy, v.26 no.2, 2014년, pp.363 - 368  

구장현 (분당서울대학교병원 방사선종양학과) ,  원희수 (분당서울대학교병원 방사선종양학과) ,  홍주완 (분당서울대학교병원 방사선종양학과) ,  장남준 (분당서울대학교병원 방사선종양학과) ,  박진홍 (분당서울대학교병원 방사선종양학과)

초록
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목 적 : Flattening filter-free (3F) beam과 flattening filter (2F) beam을 이용한 치료기법에 따른 특성 비교와 환자 측면의 시간적 경제적 유용성을 비교 평가하고자 한다. 대상 및 방법 : Alderson rando phantom의 전산화단층촬영 영상을 획득하여 가상의 전립선을 설정한 후 세기변조 방사선치료, 용적변조 회전방사선치료 그리고 체부정위적 방사선치료에 3F와 2F beam을 각각 적용하여 총 6개의 전산화치료계획을 수립하였다. 선량률은 3F beam을 이용한 치료기법에 1200 MU/min을 설정하였고, 2F beam의 경우 600 MU/min을 적용하였다. 3F와 2F beam을 이용한 치료기법의 특성 비교를 위하여 총 monitor unit (MU)값을 비교하였고 치료시간의 비교를 위하여 beam on time (BOT)과 gantry rotation time (GRT)을 측정하였으며, 3F와 2F beam에 의한 각 치료기법에서 발생되는 광중성자 측정을 위하여 Surveillance And Measurement (SAM) 940을 사용하였다. 또한, 환자의 총 내원기간과 자기부담금을 계산하였다. 결 과 : 총 MU값은 세기변조 방사선치료에서 3F beam을 이용하였을 때 2F beam을 이용한 경우보다 최대 34.0% 증가하였고 BOT, GRT 그리고 광중성자 측정값은 체부정위적 방사선치료에 3F beam을 적용하였을 때 2F beam보다 각각 최대 39.8, 38.6, 48.1% 감소하였다. 환자의 총 내원기간과 자기부담금은 3F와 2F beam의 이용에 따른 차이는 없었으며, 치료기법 중 체부정위적 방사선치료가 10일과 169,560원으로 가장 적게 나타났다. 결 론 : 본 연구 결과, 3F beam의 고 선량률을 이용한 치료기법은 2F beam과 비교하여 총 MU값은 증가하였으나 BOT, GRT 그리고 광중성자 측정값이 모두 감소하였다. 이처럼 3F beam의 고 선량률을 사용하는 치료기법은 intra-fraction setup error 및 2차 방사선 유발암 발생률을 줄이는 효과를 기대할 수 있으나, 동일한 치료기법 내에서 3F와 2F beam 사용에 따른 환자에게 특별한 시간적 경제적인 이점은 없었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose : The aim of this study was to appraise properties for radiation therapy techniques and effectiveness of time and economy to a patient in the case of applying flattening filter-free (3F) and flattening filter (2F) beam to the radiation therapy. Materials and Methods : Alderson rando phantom ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 본 연구는 3F beam을 사용할 수 있는 최신 장비도입에 따라 팬텀을 이용한 가상의 전립선 환자를 대상으로 3F와 2F beam을 이용하여 치료기법에 따른 특성 비교와 환자 측면의 시간적?경제적 유용성을 비교 평가하고자 한다.
  • 이에 본 연구는 3F beam을 사용할 수 있는 최신 장비도입에 따라 팬텀을 이용한 가상의 전립선 환자를 대상으로 3F와 2F beam을 이용하여 치료기법에 따른 특성 비교와 환자 측면의 시간적?경제적 유용성을 비교 평가하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
방사선치료에 있어 선속평탄여과판의 역할은? 방사선치료에 있어 선속평탄여과판 (flattening filter, 2F)의 역할은 선형가속기내에서 고속으로 가속된 전자와 transmission target과의 상호작용으로 발생된 불균일한 빔 의 강도 분포를 평탄화하는데 있다. 하지만, 선속평탄여과판의 사용은 조사용기 (treatment head)로부터 누설 및 산란 선량을 증가시키는 결과를 가져오기도 한다.
선속평탄여과판의 사용의 부정적 영향은? 방사선치료에 있어 선속평탄여과판 (flattening filter, 2F)의 역할은 선형가속기내에서 고속으로 가속된 전자와 transmission target과의 상호작용으로 발생된 불균일한 빔 의 강도 분포를 평탄화하는데 있다. 하지만, 선속평탄여과판의 사용은 조사용기 (treatment head)로부터 누설 및 산란 선량을 증가시키는 결과를 가져오기도 한다.1) 최근 의료 장비의 발전으로 빔의 선속 내에 선속평탄여과판이 존재하지 않는 flattening filter-free (3F) beam의 적용이 가능한 선형가속기가 도입되어 임상에서 사용되고 있다.
flattening filter-free (3F) beam은 어떤 방법으로 표적체적에 조사할 수 있는가? 1) 최근 의료 장비의 발전으로 빔의 선속 내에 선속평탄여과판이 존재하지 않는 flattening filter-free (3F) beam의 적용이 가능한 선형가속기가 도입되어 임상에서 사용되고 있다.2) 3F beam의 불균일한 강도 분포는 컴퓨터에 의하여 다엽 콜리메이터(multi-leaf collimator, MLC)를 정밀하게 조절함으로써 표적체적에 조사가 가능하게 되었으며, 선속평탄여과판을 빔의 선속 내에서 제거함으로써 조사용기로부터 누설 및 산란 선량 그리고 광중성자 발생까지도 줄일 수 있게 되었다.1,3) TrueBeam™ STx (Varian medical system, Palo Alto, USA) 는 3F beam의 고선량률 사용이 가능하고 6 MV 광자선의 선량률 (dose rate, MU/min)을 400에서 1400 MU/min까지 200 MU/min 단위로 선택하여 사용이 가능하며, 10 MV 광자선의 선량률은 400에서 2400 MU/min까지 400 MU/min 단위로 선택할 수 있다.
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참고문헌 (10)

  1. Georg D, Kragl G, af Wetterstedt S, McCavana P, McClean B, Kns T. Photon beam quality variations of a flattening filter free linear accelerator. Med Phys 2010;37(1):49-53. 

  2. Purdy. J: Intensity-modulated radiation therapy: current status and issues of interest. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001; 51:880-914 

  3. KRY, Stephen F. et al. Reduced Neutron Production Through Use of a Flattening-Filter-Free Accelerator. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 2007, 68.4: 1260-1264. 

  4. Zhao, B., et al. "SU C BRC 02: Plan Quality and Delivery Efficiency with Varian TrueBeam FFF Mode at High Dose Rate."Medical Physics 38.6 (2011): 3371- 3371. 

  5. Kragl, Gabriele, et al. "Flattening filter free beams in SBRT and IMRT: dosimetric assessment of peripheral doses."Zeitschrift fur Medizinische Physik 21.2 (2011): 91-101. 

  6. Lohse, Ines, et al. "Effect of high dose per pulse flattening filter-free beams on cancer cell survival." Radiotherapy and Oncology 101.1 (2011): 226-232. 

  7. Lechner, Wolfgang, Gabriele Kragl, and Dietmar Georg. "Evaluation of treatment plan quality of IMRT and VMAT with and without flattening filter using Pareto optimal fronts."Radiotherapy and Oncology 3 (2013): 437-441. 

  8. Stathakis S, Esquivel C, Gutierrez A, et al. Treatment planning and delivery of IMRT using 6 and 18MV photon beams without flattening filter. Appl Radiat Isot 2009;67:1629e1637. 

  9. Fu W, Dai J, Hu Y, Han D, Song Y. Delivery time comparison for intensity-modulated radiation therapy with/without flattening filter: a planning study. Phys Med Biol 2004;49(8):1535-47. 

  10. Zhao, B., et al. "SU C BRC 02: Plan Quality and Delivery Efficiency with Varian TrueBeam FFF Mode at High Dose Rate."Medical Physics 38.6 (2011): 3371-3371. 

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