Dosimetry optimization system and integrated software (DOSIS) : a comparison against Fluka code results over a standard phantom

Autores
Pérez, Pedro Antonio; Botta, Francesca; Cremonesi, Marta; Ferrari, Mahila; Guerriero, Francesco; Malano, Francisco Mauricio; Pedroli, Guido; Scarinci, Ignacio Emanuel; Valente, Mauro Andrés
Año de publicación
2014
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Trabajo presentado en el X Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications (X LASNPA), 1-6 diciembre 2013. Montevideo, Uruguay.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Departamento de Física; Argentina.
Fil: Botta, Francesca. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Cremonesi, Marta. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Ferrari, Mahila. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Guerriero, Francesco. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pedroli, Guido. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Scarinci, Ignacio Emanuel. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Actually, dual-imaging facilities allow obtainance of both mass and activity patient-specific distributions perfectly correlated, which are important to improve dose distributions estimations and radioimmunotherapy treatment planifications accuracy. Calculus methods at voxel level require both quantitative and qualitative validation to obtain improvements in patient-specific dosimetry. The present work presents advances on the development of a novel computational tool dedicated to 3D patient-specific dosimetry at voxel level; and its results analysis and visualization. With the aim of providing a dosimetric tool for planar and tridimensional methods at voxel level, as well as the development of a platform based on fullstochastic methods for α-, β- and γ-emitters used in radiopharmaceutical applications. DOSIS is based on the Boltzmann radiation transport equation to realize energy delivering calculations. Procedures for 2D and 3D dosimetry have been designed tacking into accont established formalism and standards on MIRD Pamphlets. Anatomic and metabolic images, and dose maps resulting of this calculus are analysed and procesed by a special developed and designed software. DOSIS has been preliminary validated on some standard clinic cases in comparison whith other standard procedures used commonly in radionuclide treatments, showing great accordance on its results and a friendly user usability. Finally, a dose calculation over a standard phantom is performed using DOSIS calculation code and FLUKA, validating the radiation transport code of DOSIS.
publishedVersion
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Departamento de Física; Argentina.
Fil: Botta, Francesca. European Institute of Oncology; Italia.
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Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
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Fil: Valente, Mauro Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Física Atómica, Molecular y Química (física de átomos y moléculas incluyendo colisión, interacción con radiación, resonancia magnética, Moessbauer Efecto.)
Fuente
ISSN 1824-8039
Materia
Dosimetría
Medicina nuclear
Dosimetry
Nuclear medicine
Monte Carlo
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/20169

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Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.Fil: Valente, Mauro Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.Actually, dual-imaging facilities allow obtainance of both mass and activity patient-specific distributions perfectly correlated, which are important to improve dose distributions estimations and radioimmunotherapy treatment planifications accuracy. Calculus methods at voxel level require both quantitative and qualitative validation to obtain improvements in patient-specific dosimetry. The present work presents advances on the development of a novel computational tool dedicated to 3D patient-specific dosimetry at voxel level; and its results analysis and visualization. With the aim of providing a dosimetric tool for planar and tridimensional methods at voxel level, as well as the development of a platform based on fullstochastic methods for α-, β- and γ-emitters used in radiopharmaceutical applications. DOSIS is based on the Boltzmann radiation transport equation to realize energy delivering calculations. Procedures for 2D and 3D dosimetry have been designed tacking into accont established formalism and standards on MIRD Pamphlets. Anatomic and metabolic images, and dose maps resulting of this calculus are analysed and procesed by a special developed and designed software. DOSIS has been preliminary validated on some standard clinic cases in comparison whith other standard procedures used commonly in radionuclide treatments, showing great accordance on its results and a friendly user usability. Finally, a dose calculation over a standard phantom is performed using DOSIS calculation code and FLUKA, validating the radiation transport code of DOSIS.publishedVersionFil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.Fil: Pérez, Pedro Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Departamento de Física; Argentina.Fil: Botta, Francesca. 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Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.Fil: Valente, Mauro Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.Física Atómica, Molecular y Química (física de átomos y moléculas incluyendo colisión, interacción con radiación, resonancia magnética, Moessbauer Efecto.)2014info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfPérez, P. A., Botta, F., Cremonesi, M., Ferrari, M., Guerriero, F., Malano, F. M., y otros. (2014). Dosimetry optimization system and integrated software (DOSIS) : a comparison against Fluka code results over a standard phantom. 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Fil: Pérez, Pedro Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Departamento de Física; Argentina.
Fil: Botta, Francesca. European Institute of Oncology; Italia.
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Fil: Ferrari, Mahila. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Guerriero, Francesco. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pedroli, Guido. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Scarinci, Ignacio Emanuel. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Actually, dual-imaging facilities allow obtainance of both mass and activity patient-specific distributions perfectly correlated, which are important to improve dose distributions estimations and radioimmunotherapy treatment planifications accuracy. Calculus methods at voxel level require both quantitative and qualitative validation to obtain improvements in patient-specific dosimetry. The present work presents advances on the development of a novel computational tool dedicated to 3D patient-specific dosimetry at voxel level; and its results analysis and visualization. With the aim of providing a dosimetric tool for planar and tridimensional methods at voxel level, as well as the development of a platform based on fullstochastic methods for α-, β- and γ-emitters used in radiopharmaceutical applications. DOSIS is based on the Boltzmann radiation transport equation to realize energy delivering calculations. Procedures for 2D and 3D dosimetry have been designed tacking into accont established formalism and standards on MIRD Pamphlets. Anatomic and metabolic images, and dose maps resulting of this calculus are analysed and procesed by a special developed and designed software. DOSIS has been preliminary validated on some standard clinic cases in comparison whith other standard procedures used commonly in radionuclide treatments, showing great accordance on its results and a friendly user usability. Finally, a dose calculation over a standard phantom is performed using DOSIS calculation code and FLUKA, validating the radiation transport code of DOSIS.
publishedVersion
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pérez, Pedro Antonio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Departamento de Física; Argentina.
Fil: Botta, Francesca. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Cremonesi, Marta. European Institute of Oncology; Italia.
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Fil: Guerriero, Francesco. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Malano, Francisco Mauricio. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Pedroli, Guido. European Institute of Oncology; Italia.
Fil: Scarinci, Ignacio Emanuel. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Valente, Mauro Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X; Argentina.
Física Atómica, Molecular y Química (física de átomos y moléculas incluyendo colisión, interacción con radiación, resonancia magnética, Moessbauer Efecto.)
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