作者单位
摘要
1 湖北文理学院附属医院 襄阳市中心医院肿瘤科 襄阳 441021
2 湖北文理学院肿瘤研究所 襄阳 441021
3 天津医科大学 生物医学工程与技术学院 天津 300050
4 山东省肿瘤医院 济南 250117
为了探讨iCBCT图像用于盆腔肿瘤剂量计算的准确性,本研究选取某院使用Halcyon加速器行放疗的病例30例,利用Eclipse 15.6计划系统重新设计容积旋转调强(VMAT)放疗计划,随后将首次治疗采集的摆位CBCT图像(iCBCT)与计划CT图像(pCT)进行配准,并将每例病例的VMAT计划(pCT计划)移植到iCBCT图像上,基于iCBCT图像标定的CT值-相对电子密度曲线重新进行剂量计算,生成新的治疗计划(iCBCT计划)。采用SPSS 26.0软件对两种计划的剂量学参数进行t检验分析。结果显示,iCBCT计划和pCT的计划相比,计划靶区(Planning target volume,PTV)剂量学参数中D2D98Dmean、适形指数(Conformity index,CI)和均匀性指数(Homogeneity index,HI)结果均较接近,差异平均值依次为0.71%、0.53%、0.97%、0.25%和0.95%,差异无统计学意义(p>0.05)。所统计的危及器官中,左右股骨头、直肠和膀胱的DmeanD5V20V30V40的差异平均值均较小,均无统计学意义(p>0.05),差异平均值最大的参数为膀胱的Dmean,差异值为1.71%。与pCT计划相比,iCBCT计划的Gamma通过率为1%/1 mm标准(88.1±1.1)%,2%/2 mm标准(97.8±1.2)%。两种计划的等中心点剂量与实测值相比差异平均值分别为0.98%和0.81%,差异均无统计学意义(p>0.05)。结果提示,在大多数盆腔病例中,iCBCT图像用于放疗计划剂量计算的结果准确、可靠,准确性满足临床应用的要求。
迭代锥形束CT 剂量计算 盆腔肿瘤 容积旋转调强 Iterative cone-beam CT (iCBCT) Dose calculation Pelvic tumor Volumetric modulated arc therapy(VMAT) 
辐射研究与辐射工艺学报
2023, 41(1): 010303
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
采用蒙特卡罗(MC)技术研究放射性核素131I的放疗特性。给出了131I衰变过程的MC抽样表达式,实现了含电子和光子的混合抽样模拟。对水客体中131I衰变的MC模拟结果表明:131I能够有效地治疗甲状腺肿瘤而几乎不影响正常组织。变密度客体的MC模拟结果表明:沉积能量与面密度之间的关系与密度无关,满足卷积核自适应的要求;并且MC模拟能够提供剂量卷积核函数,为快速剂量计算提供数据。
放射性治疗 剂量计算 蒙特卡罗技术 剂量卷积核 radiation therapy dose calculation Monte Carlo technology dose convolution core 
强激光与粒子束
2013, 25(1): 193
作者单位
摘要
华中科技大学 武汉光电国家实验室(筹), Britton Chance生物医学光子学研究中心, 武汉 430074
基于“中国数字人男一号”高分辨人体结构数据集,通过最小包围盒方法获取中国数字人体男性体素模型各器官空间位置和尺寸信息,建立了中国数字人体男性数学模型,并通过变形实现了不同身高模型的构建。采用蒙特卡罗方法进行了不同能量下光子中子的外部辐射模拟。通过结果对比发现,数学模型与体素模型模拟结果趋势一致,但器官位置和质量对剂量影响较大,低能级下尤为明显。对于不同身高模型,小型个体剂量大于大型个体,深层器官剂量较浅层器官对器官尺寸更为敏感。数学模型定义简单,存储空间小,有利于人体辐射剂量的快速计算。
数字人体 数学模型 蒙特卡罗方法 剂量计算 digital human mathematical model Monte Carlo method dose calculation 
强激光与粒子束
2013, 25(1): 182
作者单位
摘要
南方医科大学 生物医学工程学院, 广州 510515
使用蒙特卡罗方法快速准确地模拟6 MV Varian Truebeam医用电子直线加速器射野剂量特性,探究厂家提供相位空间源的可用性及模拟方法的准确性。以Varian公司提供的出束窗口位置处相位空间文件作为Beamnrc/EGSnrc输入源,模拟射野形成结构并计算10 cm×10 cm射野下的均匀水体模中的剂量分布,将计算结果与相同条件下的实验测量数据进行比较。同一计算机模拟时,传统完整机头模拟方法需4~5 h,文中所述方法模拟时间可缩减至48 min,剂量计算结果与相同条件下所得实际测量数据可较好地吻合,两者的百分深度剂量差异低于3%,且建成区吻合良好; 不同深度处80%等剂量线所包含的射野区域内百分离轴剂量比差异均低于3%,且半影区效果好。使用厂家提供相位空间文件作为EGSnrc入射源,能快速模拟治疗头,得到剂量计算结果与实际测量值的差异满足剂量计算精度要求。
剂量计算 蒙特卡罗 Truebeam Truebeam EGSnrc EGSnrc dose calculation Monte Carlo 
强激光与粒子束
2012, 24(12): 2975

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