Anar al contingut

Unitat de Monitor (UM)

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià

La unitat de monitor és definida com la llectura de la corrent integrada d'una cámara de plaques paraleles continguda en un accelerador llineal, sent esta llectura proporcional a l'intensitat mija del fes de radiació.[1]

Les cámara utilisades com a monitors en fas de fotons d'alta energia normalment són encapsuladas de modo que no hi haja variacions en la llectura pels efectes de la pressió i de la temperatura.[2][3] La dosis absorbida per unitat monitora és calibrada en funció de la dosis absorbida mida en un objecte simulador baix condicions de referència especificades en protocols internacionals, sent més comunament utilisat el protocol de l'Agència Internacional d'Energia Atòmica.[4]

En la radioteràpia convencional, part del procés de planificació és determinar cantitat de unidade monitor que serà entregue per cada camp. En IMRT, el significat diferix llaugerament depenent del tipo d'administració del feixe.

Verificació dosimétrica

[editar | editar còdic]

La verificació independent de la dosis per unitat de monitor (UM) per a suministrar la dosis prescrita a un pacient, ha segut un dels pilars de la garantia de calitat (QA) de la radioteràpia.[5]


Casi 60% dels errors relatats varen envoldre la falta d'una verificació secundària independent pertinent del pla de tractament o càlcul de dosis .[6]

En el desenroll i els alvanços tecnològics, la radioteràpia exigix que altes dosis de radiació siguen entregues al tumor en precisió cada volta major. En consonancia con les recomanacions de la Comissió Internacional d'Unitats i Mides de Radiació (ICRU) en la Publicació 24, la dosis administrada no deu desviar més de ± el 5% de la dosis prescrita.[7] Més recentment, les noves recomanacions de la ICRU en la Publicació 62[8]

Verificació dosimétrica per a una segona comprovació[9][10]

[editar | editar còdic]

Publicacions sobre garantia de calitat en radioteràpia recomanen verificacions de rutina dels càlculs de MU per mig de càlcul automatizado independent.[11][12] Eixe tipo de verificació també pot aumentar la confiança en la precisió de l'algoritme i en l'integritat de les senyes dels feixes utilisats, ademés de suministrar una indicació de les llimitacions de l'aplicació d'algoritmes convencionals de càlcul de dosis utilisats per sistemes de planificació[13]


Comercialment existixen softwares conferència de càlcul de MU per a verificació del planificacions radioterápico els principals sistemes són:[10]

TABLA 1.Software independent de 2ª verificació de UM disponible comercialment[10]
Fabricant Nom del Sistema Algoritimo Soport País Website
LAP Laser RadCalc Modified Clarkson IMRT

VMAT

TomoTherapy

CyberKnife

Halcyon

Alemània https://www.lap-laser.com/
Varian Medical Systems Mobius Collapsed Con Convolution/Superposition IMRT

VMAT

TomoTherapy

CyberKnife

Halcyon

Estats Units https://www.varian.com/
RT MEDICAL SYSTEMS RT Connect Modified Clarkson 3D, 2D

IMRT

VMAT

TomoTherapy

CyberKnife

Halcyon

Brasil http://rtmedical.com.br/
Standard Imaging IMSure Three Source Model IMRT

VMAT

Estats Units https://www.standardimaging.com/
PTW Freiburg Diamond Modified Clarkson IMRT

VMAT

Alemània https://www.ptwdosimetry.com/en/
Math Resolutions LLC DosimetryCheck Modified Clarkson IMRT

VMAT

Estats Units http://www.mathresolutions.com/
Sun Nuclear DoseCHECK Collapsed Con Convolution/Superposition IMRT

VMAT

TomoTherapy

Halcyon

Estats Units https://www.sunnuclear.com/
MUCheck Oncology Data Systems Modified Clarkson IMRT

VMAT

TomoTherapy

CyberKnife

Estats Units https://mucheck.com/odshome/

Referències

[editar | editar còdic]
  1. (3)
    031501.ISSN 0094-2405.doi:10.1118/1.4864244.Consultat el 2022-02-12.
  2. (6)
    60–69.ISSN 1526-9914.doi:10.1002/acm2.12605.Consultat el 2022-02-12.
  3. (3)
    N1–N7.ISSN 0031-9155.doi:10.1088/0031-9155/45/3/401.Consultat el 2022-02-12.
  4. Andreo P, Burns D T, Hohlfeld K, Huq M S, Kanai T, Laitano F, Smyth V, Vynckier S. “Absorbiu dose determination in external beam radiotherapy: an international Code of Practice for dosimetry based on standards of absorbiu dose to water. (2000) Technical Reports Séries 398”. Vienna, Àustria, IAEA.
  5. (10)
    i808–i829.ISSN 2473-4209.doi:10.1002/mp.15069.Consultat el 2022-02-12.
  6. ed. International Atomic Energy Agency., "Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer"
  7. Determination of Absorbiu Dose in a Patient Irradiated by Beams of X or Gamma Rays in Radiotheraphy Procedures, accessed July 29, 2021
  8. Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy, accessed July 29, 2021
  9. (3)
    188–189.ISSN 1879-8500.doi:10.1016/j.prro.2011.04.009.Consultat el 2022-02-15.
  10. 10,0 10,1 10,2 (10)
    i808–i829.ISSN 2473-4209.doi:10.1002/mp.15069.Consultat el 2022-02-15.
  11. (3)
    319–328.ISSN 0167-8140.doi:10.1016/s0167-8140(01)00348-6.Consultat el 2022-02-12.
  12. (2)
    187–195.ISSN 0094-2405.doi:10.1118/1.598502.Consultat el 2022-02-12.
  13. An independent check method of radiotherapy computer pla derived monitor units, accessed July 29, 2021


Referències

[editar | editar còdic]