شبیه ساز تومور فعال سازی شده توسط نقره و برآورد بهبود دز در فوتون درمانی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 195

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSM-5-3_007

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1401

Abstract:

درمان تومور با استفاده از عناصر فعال ساز روشی است که افق­ های جدیدی را در رادیوتراپی نوید می دهد. به­ دلیل وجود پارامترهای مختلف و شرایط فیزیکی متنوع در این روش درمانی، استفاده از مدل­ های شبیه­ سازی، آسان­تر، کم ­هزینه­ تر و سریع­تر از روش ­های عملی برای پیش­بینی راهکارهای بهینه ­سازی طراحی درمان می باشد. بنابراین در این مطالعه از شبیه ساز های مونت کارلو جهت بررسی کمی افزایش دز و عوامل موثر بر فوتون درمانی در تومور فعال شده توسط نانوذرات نقره استفاده شده ­است. همچنین منظور کردن ترکیب دقیق و توالی بافت های متفاوت کار اصلی این مقاله است. برای این منظور فانتوم سر با ترکیبات واقعی آن توسط کد MCNPX مدل شد. تومور معمولی و تومور فعال شده توسط نانوذارت نقره شبیه سازی شدند. در این تحقیق فرض شد که نانوذرات به طور همگن در تومور توزیع شده باشند. محاسبات دز و بهبود آن در فوتون درمانی محاسبه گردیدند. نتایج بهبود دز را در تومور فعال شده توسط نانوذرات نقره نشان می دهند. وابستگی این پارامتر به غلظت، یک وابستگی خطی می باشد. هرچند انرژی لبه k نقره ۵۳/۲۵ کیلو الکترون­ولت است اما انرژی بهینه بین ۳۵ تا ۴۵ کیلو الکترون­ولت قرار دارد. همچنین مشخص شد که با افزایش عمق، فاکتور بهبود دز کاهش می یابد.

Authors

سمیه مالمیر

دانشگاه پیام نور سقز

علی اصغر مولوی

دانشگاه حکیم سبزواری

سعید محمدی

دانشگاه پیام نور تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • J.R. Cameron and J.G. Skofronick. Medical Physics. Wiley Online Library, ...
  • F.M. Khan. The physics of radiation therapy. Lippincott Williams & ...
  • M. Navabpour, B. Mofid. Introduction a new system of treatment ...
  • M. Navabpour, M, Mofid, B, Nazari. Study the photoelectron therapy ...
  • W. Nordiana, N. Bishara, T. Ackerly, C. Fa He, P. ...
  • S. Corde, A. Joubert, J.F. Adam, A.M. Charvet, J.F. Le ...
  • J.F. Hainfeld, D.N. Slatkin, T.M. Focella, and H.M. Smilowitz. Gold ...
  • I.J. Das, M. Herold, C.C. Stobbe, R.V. Iyer, J.D. Chapman. ...
  • R.L. Metzger and K.A. Van Riper. Fetal dose assessment from ...
  • J.C. Yanch and A.B. Dobrzeniecki. Monte Carlo simulation in SPECT: ...
  • J.G. Wierzbicki, M.J. Rivard, D.S. Waid and V.E. Arterbery. Calculated ...
  • J.J. DeMarco, J.B. Smathers, C.M. Burnison, Q.K. Ncube and T.D. ...
  • M.J. Rivard. Monte Carlo calculations of AAPM Task Group Report ...
  • S.H. Cho. Estimation of tumour dose enhancement due to gold ...
  • T.D. Solberg, K.S. Iwamoto and A. Norman. Calculation of radiation ...
  • M. Ghorbani, D. Pakravan, M. Bakhshabadi and A.S. Meigooni. Dose ...
  • M. Douglass, E. Bezak and S. Penfold. Monte Carlo investigation ...
  • E. Lechtman. A Monte Carlo-based model of gold nanoparticle radiosensitization. ...
  • M.K.K. Leung, J.C.L. Chow, B.D. Chithrani, M.J.G. Lee, B. Oms ...
  • R. Xu, J. Ma, X. Sun, Z. Chen, X. Jiang, ...
  • D. Yang, Sh. Chen, P. Huang, X. Wang, W. Jiang, ...
  • C. Baker, A. Pradhan, L. Pakstis, D.J. Pochan and S.I. ...
  • P. Huang, D.P. Yang, C. Zhang, J. Lin, M. He, ...
  • J.S. Hendricks, G.W. McKinney, L.S. Waters and H.G. Hughes. MCNPX ...
  • L.S. Waters, J. Hendricks and G. McKinney. Monte Carlo N-particle ...
  • J.F. Briesmeister. MCNPTM-A general Monte Carlo N-particle transport code. Version ...
  • D.B. Pellowitz. MCNPX User’s manual, version ۲.۶. ۰. Los Alamos ...
  • K.F. Eckerman, M. Cristy and J.C. Ryman. The ORNL mathematical ...
  • A. Wambersie, J. Zoetelief, H.G. Menzel and H. Paretzke. The ...
  • H. Ranjbar, M. Shamsaei and M.R. Ghasemi. Investigation of the ...
  • نمایش کامل مراجع