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FUNDAMENTOS FÍSICOS Y ASPECTOS DOSIMETRICOS DE LA RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA María Cristina Plazas, Ph.D y PD Profesor Asociado , Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia Física Médica, Instituto de Oncología, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá 12 al 14 Diciembre 2012

FUNDAMENTOS FÍSICOS Y ASPECTOS DOSIMETRICOS DE LA ... · IMRT es una de las técnicas en Radioterapia con mayor auge y difusión en la última década en la que el Físico Médico

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FUNDAMENTOS FÍSICOS Y ASPECTOS DOSIMETRICOS

DE LA RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA

María Cristina Plazas, Ph.D y PD

Profesor Asociado , Departamento de Física,

Universidad Nacional de Colombia

Física Médica, Instituto de Oncología, Hospital Universitario

Fundación Santa Fe de Bogotá

12 al 14 Diciembre 2012

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IMRT es la

entrega de radiación a

un paciente a través

de campos que tienen

una fluencia no

uniforme de radiación.

IMRT es una de las técnicas

en Radioterapia con mayor auge y

difusión en la última década en la que

el Físico Médico juega un papel de

gran relevancia.

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IMRT

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Fundamentos Físicos en IMRT

1. Energías

2. Fluencia

3. Modulación

4. Dosis

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1. Energías:

Rayos X de

4, 6, 15, 18 MeV

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2. a Fluencia de Fotones (F): Indica el

número de fotones que ingresan a una

esfera de sección transversal (da) en un

instante dado.

F = dN/da Unidad (m-2)

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2. b Fluencia de Energía (Y):

Cantidad de energía de todos los fotones

que inciden sobre una esfera de sección

transversal (da)

Y = dR/da Unidad (J m-2)

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3. Modulación

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MODULACION DE LA FLUENCIA.

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4. Dosis

xeIxI 0)(

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Principales características físicas de

la IMRT en un acelerador lineal

1. La Intensidad de los haces de radiación depende de la velocidad de desplazamiento de la multiláminas (MLC).

2. La Fluencia es afectada por la transmisión entre las MLC.

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3. Los tiempos de administración de la dosis

están directamente relacionados con la

fluencia de fotones y con el movimiento

sincronizado de las multiláminas

Principales características físicas de la IMRT en un acelerador lineal

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1. CALCULO DE LA DOSIS

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ALGUNOS ALGORITMOS PARA EL CALCULO DE LA DOSIS EN IMRT.

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Los cálculos basados en modelos se realizan directamente sobre la dosis en el paciente.

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Beamlet

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El KERNEL corresponde a la fracción de energía

que se deposita alrededor de una interacción

primaria.

Esta es función del tipo de haz y de la dirección

de los fotones.

En el KERNEL se tiene implícitamente los

valores de retrodispersión del haz y otros

factores dependiendo de la densidad del medio.

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Se define como:

( )́r

Físicamente representa la cantidad de energía de radiación

total disponible en r´ por deposición.

El TERMA es una función que depende de la fluencia del haz

y del coeficiente de atenuación másico

( )́rY

Total radiation Energy Released per Mass.

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Pencil Beam

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• La distribución de dosis puede ser calculada utilizando la ecuación de convolución:

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El TERMA Función de la densidad electrónica y que puede definirse como:

( )́ ( )́ ( )́T r r r

Y

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La distribución de dosis es la superposición de los kernel de dispersión de dosis al ser modulados por la cantidad de energía liberada en cada punto irradiado (distribución del terma)

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1. Criterios Clínicos

a.Desviación de la dosis prescrita

b.Homogeneidad de dosis

c. Dosis Máxima y Dosis Mínima

d.Dosis Volumen

e.Dosis Media

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a. Desviación de la dosis prescrita

Criterios Clínicos

La suma de la desviaciones cuadráticas de las dosis prescritas en

cada elemento de volumen (voxel) del Blanco es frecuentemente

usado como el objetivo de optimización a minimizar.

u y w factores de ponderación

)(bdi

Dosis en el voxel i-ésimo debido al elemento del haz de intensidad b

)(bFtFunción objetivo - Monocriterio

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• IPTV=importancia relativa de PTV

• TPTV= numero de voxels contenidos en el PTV

• IPRV=importancia relativa de los órganos a riesgo

• TPTV= numero de voxels contenidos en el PRV

Función objetivo multicriterio

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a. Homogeneidad de la dosis

Criterios Clínicos

Distancia

• Márgenes (conformación y cobertura)

•Número de haces (puntos calientes)

•Compensación por estructuras

(aumento del gradiente de dosis)

•Función Objetivo (fuertes restricciones)

La IMRT presenta inhomogeneidades aunque no sea una consecuencia necesaria, causada por:

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c. Dosis Máxima y Dosis Mínima

Criterios Clínicos

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d. Dosis Volumen

Criterios Clínicos

V30%<D20

V30%<20Gy

Dmedia<13Gy

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2. Criterios Físicos y Técnicos

a. Intensidades no negativas

b. Dosis depositada con mapas de

intensidad con baja variabilidad

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2. Criterios Físicos y Técnicos

a. Intensidades no negativas

Problema netamente teórico resultante de las solución a las ecuaciones

de optimización de la Función Objetivo.

Aunque se predice la existencia teórica de éste fenómeno no se presenta en

la práctica clínica.

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2. Criterios Físicos y Técnicos

b. Dosis depositada con mapas de

intensidad con baja variabilidad

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CONCLUSIONES CRITERIOS FISICOS- FUNCION OBJETIVO

1. La Intensidad de los haces de radiación no puede ser negativa aun cuando el modelo matemático lo permita.

2. Los tiempos de administración de la dosis deben ser cortos es decir que la fluencia de fotones por haz debe ser tan alta como sea posible, sincronizada con el movimiento de las multiláminas.

3. El mapa de fluencia debe tener pequeñas variaciones de dosis que sea suave.

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• Angulación de los campos

• Número de campos

• Fluencia de los fotones

• Energía de los haces

CANTIDADES A OPTIMIZAR

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FUNCION

OBJETIVO

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CONTROL DECALIDAD

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Función Gamma

DDM es la tolerancia para la diferencia de

dosis, y DdM es la tolerancia para DTA.

El criterio de aceptación se convierte

entonces en

- si γ(rm ) ≤1, el cálculo pasa,

- si γ (rm ) >1 , el cálculo falla.

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TECNICA VMAT

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1999.

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• AAPM Report 72, 2001

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