$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 부분유방 방사선조사 시 저자기장이 선량분포에 미치는 영향
Effect of Low Magnetic Field on Dose Distribution in the Partial-Breast Irradiation 원문보기

Progress in Medical Physics = 의학물리, v.26 no.4, 2015년, pp.208 - 214  

김정인 (서울대학교병원 방사선종양학과) ,  박소연 (서울대학교병원 방사선종양학과) ,  이양훈 (서울대학교병원 방사선종양학과) ,  신경환 (서울대학교병원 방사선종양학과) ,  우홍균 (서울대학교병원 방사선종양학과) ,  박종민 (서울대학교병원 방사선종양학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

이 연구 목적은 부분유방 방사선조사 시 저자기장이 선량분포에 주는 영향을 조사하는 것이다. 11명의 초기 유방암 환자들이 뷰레이 시스템에서 38.5 Gy를 10회의 부분유방 방사선 조사 방법으로 치료를 받았다. 모든 치료계획은 저자기장이 있을 때와 없을 때의 선량분포를 각각 계산하고, 각 구조물에 대하여 선량과 용적의 차이값을 평가하였다. 치료계획용적에 대해서는 평균선량, 최소, 최대 선량 그리고 처방선량의 최소한 90%, 95%, 107%를 조사받는 용적을 각각 분석에 포함하였다. 정상조직장기 중 치료와 동일한 방향 폐는 평균선량, 20 Gy를 받는 용적을 평가하고, 반대방향의 폐는 평균선량만 평가하였다. 심장은 평균선량, 최대선량과 20 Gy를 받는 용적을 각각 평가하였다. 내 외각 껍질구조에 대해서는 평균선량, 최소, 최대 선량을 각각 평가하였다. 치료계획용적의 경우 저자기장에 의한 선량 분포의 영향은 최대 2%의 용적 변화, 4 Gy 선량 변화 차이를 보였다. 정상조직 장기에 대해서는 자기장에 의한 선량 분포의 영향은 발견되지 않았다. 내 외각 껍질구조에서 두 선량분포 계산에서 평균값의 차이는 작지만 평균선량의 차이가 유효하게 나타났다. 최소 선량 분석에서는 내 외각 껍질구조에서 차이가 없었다. 자기장에 의한 선량 분포의 영향은 외각 껍질구조에서 최대선량 값 분석에서 $5.0{\pm}10.5Gy$으로 나타났다. Co-60 빔을 이용한 세기조절 방사선치료계획의 부분유방 방사선조사 치료에서 0.35 T 저자기장에 의한 선량 분포 영향은 인체 내부에서는 크게 발견되지 않았다. 다만 인체 외부에서 선량 증가가 관찰되었고, 이는 치료시스템 헤드에서 발생되는 이차전자와 인체 표면 부근에서 산란된 이차전자가 자기장의 방향으로 이동하면서 선량 분포를 형성하고 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The aim of this study is to investigate the effect of low magnetic field on dose distribution in the partial-breast irradiation (PBI). Eleven patients with an invasive early-stage breast carcinoma were treated prospectively with PBI using 38.5 Gy delivered in 10 fractions using the $ViewRay^{(R...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 13-15) Largely, the focus has been on changes to the spatial distribution of dose resulting from the magnetic field influence on charged particle transport. The high magnetic field strength can have significant perturbations on dose distributions, such as changes to the percentage depth dose, tissue interface effects and lateral shifts in dose distributions in the photon beam radiotherapy.15-17) The aim of this work was to investigate the consequences to radiation dose distributions that occur in low magnetic field strengths of 0.35 T in comparison with the zero magnetic field in PBI intensity modulated radiation therapy (IMRT) plans.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (21)

  1. Beitsch PD, Shaitelman SF, Vicini FA: Accelerated partial breast irradiation. J Surg Oncol. 103(4):362-368 (2011). 

  2. Alvarez C: Accelerated partial breast irradiation. J Am Coll Surg. 209(6):795-796 (2009). 

  3. McIntosh A, Read PW, Khandelwal SR, et al.: Evaluation of coplanar partial left breast irradiation using tomotherapy- based topotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 71(2): 603-610 (2008). 

  4. Kozak KR, Smith BL, Adams J, et al.: Accelerated partialbreast irradiation using proton beams: initial clinical experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 66(3):691-698 (2006). 

  5. Wilder RB, Curcio LD, Khanijou RK, et al.: A Contura catheter offers dosimetric advantages over a MammoSite catheter that increase the applicability of accelerated partial breast irradiation. Brachytherapy. 8(4):373-378 (2009). 

  6. Weed DW, Edmundson GK, Vicini FA, et al.: Accelerated partial breast irradiation: a dosimetric comparison of three different techniques. Brachytherapy. 4(2):121-129 (2005). 

  7. Stewart AJ, Khan AJ, Devlin PM: Partial breast irradiation: a review of techniques and indications. Br J Radiol. 83(989): 369-378 (2010). 

  8. Mydin AR, Gaffney H, Bergman A, et al.: Does a threefield electron/minitangent photon technique offer dosimetric advantages to a multifield, photon-only technique for accelerated partial breast irradiation?. Am J Clin Oncol. 33(4):336-340 (2010). 

  9. Bourgier C, Taghian A, Marsiglia H: Three-field electron/ minitangent photon technique offer dosimetric advantages to a multifield, photon-only technique for accelerated partial breast irradiation if well implemented. Am J Clin Oncol. 34(6):648 (2011). 

  10. Vera R, Trombetta M, Mukhopadhyay ND, et al.: Longterm cosmesis and toxicity following 3-dimensional conformal radiation therapy in the delivery of accelerated partial breast irradiation. Pract Radiat Oncol. 4(3):147-152 (2014). 

  11. Galland-Girodet S, Pashtan I, MacDonald SM, et al.: Long-term cosmetic outcomes and toxicities of proton beam therapy compared with photon-based 3-dimensional conformal accelerated partial-breast irradiation: a phase 1 trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 90(3):493-500 (2014). 

  12. Mutic S, Dempsey JF: The ViewRay system: magnetic resonance- guided and controlled radiotherapy. Semin Radiat Oncol. 24(3):196-199 (2014). 

  13. Rubinstein AE, Liao Z, Melancon AD, et al.: Technical Note: A Monte Carlo study of magnetic-field-induced radiation dose effects in mice. Med Phys. 42(9):5510-5516 (2015). 

  14. Burke B, Ghila A, Fallone BG, et al.: Radiation induced current in the RF coils of integrated linac-MR systems: the effect of buildup and magnetic field. Med Phys. 39(8):5004-5014 (2012). 

  15. Kirkby C, Stanescu T, Fallone BG: Magnetic field effects on the energy deposition spectra of MV photon radiation. Phys Med Biol. 54(2):243-257 (2009). 

  16. Wen Z, Pelc NJ, Nelson WR, et al.: Study of increased radiation when an x-ray tube is placed in a strong magnetic field. Med Phys. 34(2):408-418 (2007) 

  17. Shen CS: adiation problems in a strong magnetic field. Ann N Y Acad Sci. 257:44-55 (1975) 

  18. Al-Basheer AK, Sjoden GE, Ghita M: Electron Dose Kernels to Account for Secondary article Transport in Deterministic Simulations. Nucl Technol. 168(3):906-918 (2009) 

  19. Kim JO, Kim JK: ose equivalent per unit fluence near the surface of the ICRU phantom by including the secondary electron transport for photons. Radiat Prot Dosimetry. 83(3):211-219 (1999). 

  20. Raaijmakers AJE, Raaymakers BW, Lagendijk JJW: Integrating a MRI scanner with a 6 MV radiotherapy accelerator: dose increase at tissue-air interfaces in a lateral magnetic field due to returning electrons. Phys Med Biol. 50(7):1363-1376 (2005). 

  21. Esmaeeli AD, Pouladian M, Monfared AS, et al.: Effect of uniform magnetic field on dose distribution in the breast radiotherapy. Int J Radiat Res. 12(2):151-160 (2014). 

저자의 다른 논문 :

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로