Propuesta de un procedimiento para la aceptación de un linac pre-configurado y un haz fff modelado de fábrica.

En la actualidad, algunas instituciones optan por financiar y adquirir aceleradores lineales de uso clínico pre-configurados, junto con modelos de haces pre-establecidos. Esta elección tiene como objetivo llevar a los servicios de radioterapia a un estado operativo mucho más rápido, en comparación c...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/65550
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/65550
Palabra clave:
campos pequeños, índice gamma, flattening filter free (FFF), Accelerate Go Live (AGL).
Small fields, gamma index, flattening filter free (FFF), Accelerate Go Live (AGL).
Maestría en física médica - Tesis y disertaciones académicas
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openAccess
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Proposal of a procedure for the acceptance of a pre-configured linac and a factory modeled fff beam.
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Sánchez Manzano, María Paula
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Maestría en física médica - Tesis y disertaciones académicas
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Catellanos Lopez, María Esperanza
Rodríguez Hernandez, Andrea Paola
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description En la actualidad, algunas instituciones optan por financiar y adquirir aceleradores lineales de uso clínico pre-configurados, junto con modelos de haces pre-establecidos. Esta elección tiene como objetivo llevar a los servicios de radioterapia a un estado operativo mucho más rápido, en comparación con el proceso de puesta en marcha tradicional. Este trabajo propone un lineamiento para las pruebas de aceptación para el cliente (CAT), teniendo en cuenta campos entre 0.5x0.5 cm2 hasta 4x4 cm2 para un LINAC Elekta, junto con el modelado de un haz de fotones de energía nominal de 6 MV sin filtro aplanador (FFF) bajo el sistema Accelerate Go Live (AGL). La adquisición de datos se realizó en el sistema de dosimetría MP3-M de PTW, utilizando los detectores PTW: farmer 30013, semiflex 31010, pinpoint 31016 y diodo E 60012. Para la comparación entre los parámetros dosimétricos medidos y calculados se utilizó el software Monaco Comissioning Utility (MCU) con criterios gamma de 1%/1mm en los análisis en modo relativo para curvas PDD y perfiles. Se realizó en análisis en modo absoluto con criterios gamma de 2%/2mm para curvas PDD en tamaños de campo entre 2x2 cm2 y 40x40 cm2. La verificación de planes de tratamientos de pacientes se realizó usando películas radiocrómicas junto con el software SNC Patient con criterios gamma 5 %/2mm y 5 %/1mm. Se encontró una buena correlación entre los datos medidos y los declarados por el fabricante en las pruebas establecidas en el CAT (Por sus siglas en inglés Customer Acceptance Test). Al evaluar los tamaños de campo entre 0.5x0.5 cm2 y 2x2 cm2 se encontró un buen ajuste entre curvas PDD y perfiles medidos con el modelado del haz de 6 MV FFF por análisis gamma con criterios 1%/1mm. La menor tasa de paso gamma fue del 94.80% para el caso de las curvas PDD en el tamaño de campo de 1.5x1.5 cm2. La coincidencia de los perfiles transversales fue superior al 95%. La mayor desviación de los factores de salida (OF) fue del 0.26% para el campo de 2x2 cm2. Para los planes de tratamiento evaluados con criterios de 5%/1mm la menor tasa de paso gamma es del 89.40% y para 5%/2mm es 98.00%. Cada institución, utilizando sus recursos disponibles, debe garantizar la confianza del modelado suministrado por el fabricante en campos pequeños y cumplir con el grado de ajuste requerido por los físicos médicos cualificados. Sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones, ya que la validación del modelo podría verse afectado por posibles errores en las mediciones experimentales y por la aleatoriedad del cálculo en el sistema de planificación del tratamiento (TPS).
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Este trabajo propone un lineamiento para las pruebas de aceptación para el cliente (CAT), teniendo en cuenta campos entre 0.5x0.5 cm2 hasta 4x4 cm2 para un LINAC Elekta, junto con el modelado de un haz de fotones de energía nominal de 6 MV sin filtro aplanador (FFF) bajo el sistema Accelerate Go Live (AGL). La adquisición de datos se realizó en el sistema de dosimetría MP3-M de PTW, utilizando los detectores PTW: farmer 30013, semiflex 31010, pinpoint 31016 y diodo E 60012. Para la comparación entre los parámetros dosimétricos medidos y calculados se utilizó el software Monaco Comissioning Utility (MCU) con criterios gamma de 1%/1mm en los análisis en modo relativo para curvas PDD y perfiles. Se realizó en análisis en modo absoluto con criterios gamma de 2%/2mm para curvas PDD en tamaños de campo entre 2x2 cm2 y 40x40 cm2. La verificación de planes de tratamientos de pacientes se realizó usando películas radiocrómicas junto con el software SNC Patient con criterios gamma 5 %/2mm y 5 %/1mm. Se encontró una buena correlación entre los datos medidos y los declarados por el fabricante en las pruebas establecidas en el CAT (Por sus siglas en inglés Customer Acceptance Test). Al evaluar los tamaños de campo entre 0.5x0.5 cm2 y 2x2 cm2 se encontró un buen ajuste entre curvas PDD y perfiles medidos con el modelado del haz de 6 MV FFF por análisis gamma con criterios 1%/1mm. La menor tasa de paso gamma fue del 94.80% para el caso de las curvas PDD en el tamaño de campo de 1.5x1.5 cm2. La coincidencia de los perfiles transversales fue superior al 95%. La mayor desviación de los factores de salida (OF) fue del 0.26% para el campo de 2x2 cm2. Para los planes de tratamiento evaluados con criterios de 5%/1mm la menor tasa de paso gamma es del 89.40% y para 5%/2mm es 98.00%. Cada institución, utilizando sus recursos disponibles, debe garantizar la confianza del modelado suministrado por el fabricante en campos pequeños y cumplir con el grado de ajuste requerido por los físicos médicos cualificados. Sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones, ya que la validación del modelo podría verse afectado por posibles errores en las mediciones experimentales y por la aleatoriedad del cálculo en el sistema de planificación del tratamiento (TPS).Currently, some institutions choose to finance and purchase pre-configured clinical-use linear accelerators, along with pre-established beam models. This choice aims to bring radiotherapy services to a much faster operational state, compared to the traditional commissioning process. This work proposes a guideline for customer acceptance testing (CAT), taking into account fields between 0.5x0.5 cm2 up to 4x4 cm2 for a LINAC Elekta, together with the modeling of a 6 MV nominal energy photon beam without flattening filter (FFF) under the Accelerate Go Live (AGL) system. Data acquisition was performed on the PTW MP3-M dosimetry system, using PTW detectors: farmer 30013, semiflex 31010, pinpoint 31016 and diode E 60012. For the comparison between measured and calculated dosimetric parameters, the Monaco Commissioning Utility (MCU) software was used with gamma criteria of 1%/1mm in the relative mode analysis for PDD curves and profiles. Absolute mode analysis was performed with 2%/2mm gamma criteria for PDD curves in field sizes between 2x2 cm2 and 40x40 cm2. Verification of patient treatment plans was performed using radiochromic films together with SNC Patient software with 5%/2mm and 5%/1mm gamma criteria. A good correlation was found between the measured data and those declared by the manufacturer in the CAT (Customer Acceptance Test). When evaluating field sizes between 0.5x0.5 cm2 and 2x2 cm2 a good fit was found between PDD curves and measured profiles with the 6 MV FFF beam modeling by gamma analysis with 1%/1mm criteria. The lowest gamma pass rate was 94.80% for the case of PDD curves in the field size of 1.5x1.5 cm2. The coincidence of the transverse profiles was higher than 95%. The largest deviation of the output factors (OF) was 0.26% for the 2x2 cm2 field. For the treatment plans evaluated with 5%/1mm criteria the lowest gamma pass rate is 89.40% and for 5%/2mm it is 98.00%. Each institution, using its available resources, must ensure the confidence of the modeling provided by the manufacturer in small fields and meet the degree of fit required by qualified medical physicists. However, limitations should be taken into account, as the validation of the model could be affected by possible errors in experimental measurements and by the randomness of the calculation in the treatment planning system (TPS).Magíster en Física MédicaMaestríaPontificia Universidad JaverianaMaestría en Física MédicaFacultad de CienciasMarín Jiménez, AlejandroCatellanos Lopez, María EsperanzaRodríguez Hernandez, Andrea Paola2023-10-13T17:13:42Z2023-10-13T17:13:42Z2023-09-15http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10554/65550instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.cospaColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2023-10-14T08:01:24Z