Intenzitás modulált sugárterápiás tervek dozimetriai ellenőrzése PTW Octavius 4D fantommal
|
|
- István Fazekas
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Természettudományi Kar Orvosi fizika Intenzitás modulált sugárterápiás tervek dozimetriai ellenőrzése PTW Octavius 4D fantommal TDK dolgozat Budapest, 2014 Készítette: Konzulensek: Gyökös Réka (X7E70A) Stelczer Gábor PhD hallgató, orvosfizikus Országos Onkológiai Intézet Dr. Pesznyák Csilla Egyetemi docens Nukleáris Technika Tanszék
2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS INTEZITÁS MODULÁLT SUGÁRTERÁPIA LINEÁRIS GYORSÍTÓ PTW 4D OCTAVIUS RENDSZER OCTAVIUS 4D FANTOM VERIFIKÁCIÓS MÉRÉSEK EREDMÉNYEK MEGFELELÉSI EREDMÉNYEK AZ ALAPBEÁLLÍTÁSOKKAL MEGFELELÉSI EREDMÉNYEK MÓDOSÍTOTT BEÁLLÍTÁSOKKAL A PTW VERISOFT HELYZETKORRIGÁLÓ FUNKCIÓJA KONKLÚZIÓS MELLÉKLETEK FORRÁSOK
3 1. Bevezetés Az intenzitás modulált sugárterápia (IMRT) olyan sugárterápia, melyben külső sugárforrással, nem invazív módon történik a kezelés. A kezelést a beteg anatómiájának megfelelően kell megtervezni, figyelembe véve a tumor méretét, elhelyezkedését és a környezetében található védendő szerveket. Az utóbbi időben, a technika fejlődésével elkezdett nőni a kezelési mezők száma, a többmezős besugárzások tervezése bonyolultabb algoritmusokat igényel. A besugárzás tervezés célja, hogy a kezelés során a daganatos szöveteket a legnagyobb hatékonysággal pusztítsuk el, míg az ép területek dózisterhelését minimalizáljuk. Fontos annak a dozimetriai ellenőrzése, hogy a beteg valóban a megtervezett kezelést kapja-e meg. Ennek érdekében az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) az intenzitás modulált tervek ellenőrzésére PTW Octavius 4D fantomot és Octavius 729 ionizációs kamra mátrix detektort használunk. A fantomban elhelyezett detektorral mérjük a lineáris gyorsítóval leadott kezelést, majd PTW Verisoft szoftverrel összehasonlítjuk a számolt dóziseloszlást a mérttel. A szoftver OOI-ben használt beállításai nemzetközi viszonylatban elfogadott beállítások, de néhol más beállításokat használnak. A munkám során különböző beállítások mellett figyeltem a detektált tervek megfelelését a tervezettnek, az eredmények alapján pedig eldönthető hogy szükség van-e az alapbeállítások módosítására. 2. Intenzitás modulált sugárterápia A sugárterápiának γ különböző technikája ismert: 1. Teleterápia: külső sugárforrásokkal történik a kezelés, nem invazív. A betegről készített komputertomográfiás (CT) képszeletek alapján készül a besugárzás tervezés, így a szövetek inhomogenitás különbségéből eredő változó sugárzáselnyelődés figyelembe vehető. 2. Brachyterápia: - vagy -sugárzó tűk, tubusok, plakkok vagy szemcsék formájában alkalmazható a testfelszínre, a tumoros szövetekbe vagy a természetes és mesterségesen létrehozott testüregben. 3. Nyílt radioaktív izotópok használata 2
4 A besugárzási technikát a beteg anatómiájának megfelelően kell megválasztani. A mai technika szerint többmezős besugárzási terveket készítünk. Ez egy olyan izocentrikus technika, mely esetén a daganat középpontja a készülék izocentrumába kerül, vagyis a forgóállvány (gantry) körbeforgatásával minden mező fő sugara egy pontban találkozik és a megfelelő mezőméretek beállításával kell az előírt dózist leadni.[1] Sugárterápiás kezelések módszerei: 1. 3D konformális technika 2. intenzitás modulált (IntesityModulatedRadiationTherapy, IMRT) 3. képvezérelt sugárterápia (Image GuidedRadiationTherapy, IGRT) 4. légzésvezérelt sugárterápia Intenzitás modulált sugárterápia Az Országos Onkológiai Intézetben Varian Eclipse számítógépes besugárzás tervező rendszert használnak. Ez egy olyan inverz besugárzás tervezést tesz lehetővé, mely során adott térfogati dózisfeltételek és dózisoptimalizáló algoritmusok használatával határozzuk meg a mezőnkénti nem egyenletes intenzitásokat. Ez a módszer növeli a dóziseloszlás konformalitását, vagyis a dóziseloszlást a célterület alakjára illeszti, miközben minimálisra csökkenti az ép szervek dózisterhelését. A technika legnagyobb előnyei olyan esetben mutatkoznak meg, amikor a céltérfogat körbeveszi a védendő szervet. A tervezés során csak a besugárzási mezők irányát adjuk meg, a dózisoptimalizáló algoritmus iteratív módszerrel a mezőket almezőkre (szegmensekre) bontja, meghatározza azok számát és súlyfaktorát. Ha a dóziseloszlás nem megfelelő a térfogati dózisfeltételek módosításával, újabb optimalizálással lehet javítani. 1. á ra Varia E lipse tervezőprogra, dóziseloszlások, dózis-térfogat hisztogram 3
5 Az IMRT fajtái: 1. Statikus IMRT (Step and Shoot IMRT): sugármenet közben a gyorsító egyik eleme sem mozog 2. Dinamikus IMRT (Sliding window IMRT): sugárzás közben csak a sokleveles kollimátor (MLC) mozog 3. Forgóíves IMRT (VMAT): sugárzás közben forog a forgóállvány (gantry) és az MLC is [1] 3. Lineáris gyorsító Az Országos Onkológiai Intézetben 5 db lineáris gyorsítóval végeznek sugárterápiás kezeléseket. Ezek közül a teleterápiás készülékek közül a Varian TrueBeam az, amelyen az elemzett minőségbiztosítási méréseket végeztük. A Varian TrueBeam 6, 10, 18 MV foton- és 6-18 MeV elektronsugárzás kibocsátására alkalmas. A berendezés képvezérelt, intenzitás modulált, légzéskapuzott, valamint sztereotaxiás sugárkezelést kivitelezésére is alkalmas. A gyorsítóhoz tartozó kezelőasztal 6 szabadsági fokú helyzetkorrekcióval állítható. 2. ábra Varian TrueBeam lineáris elektrongyorsító az Országos Onkológiai Intézetben A gyorsító fejben két pár kollimátor található, mellyel 0x0 cm 2 -től 40x40 cm 2 mezőméret állítható elő. A mezőalakot az úgynevezett MLC (Multi-LeafCollimator) illeszti még pontosabban a célterületre. 6 MV gyorsítófeszültség mellett a dózismaximum 1,5 cm mélyen alakul ki, míg 18 MV esetén 3,2 cm-nél. A fotonsugárzás energiáját a céltérfogat elhelyezkedése és nagysága szempontjából választjuk ki, az általunk vizsgált főként kismedencei és fajnyaki régiójú kezelések esetén ez 6 és 10 MV gyorsítófeszültséget jelent. 4
6 3. ábra Külö öző e ergiájú foto sugárzások mélydózisgörbéi [1] 4. PTW Octavius 4D rendszer Az Octavius 4D rendszer az Octavius 4D fantomból, inklinométerből, Octavius 729 ionizációs kamra mátrix detektorból, valamint egy elemzőszoftverből áll. A szoftver (PTW Verisoft) feldolgozza és megjeleníti a dóziseloszlást, továbbá ezzel végezzük a beteg specifikus minőségbiztosítási elemzéseket Octavius 4D fantom Az Octavius 4D fantom egy forgó, a kezelő asztalra felhelyezett készülék, mely beépített motorral rendelkezik. A hengeres fantom átmérője γβ,0 cm, hosszúsága γ4,γ cm és a tömege β9,0 kg. A fantom együtt forog a gantry-vel és minden gantry állásban a merőlegesen beérkező sugárzás dóziseloszlását tudja detektálni. A fantom 360 -ban képes körbe forogni, ezt a beépített motor teszi lehetővé, a gantry-vel történő együttforgást lineáris gyorsító forgó fejéhez erősített inklinométer teszi lehetővé. Az Octavius 7β9 ionizációs kamra mátrix detektor a fantom közepébe illeszthető be, így a kamra mátrix közepe egyben a fantom közepe is. A 729 ionizációs kamra centrumai egymástól 1 cm távolságban helyezkednek el egy 27 x 27 cm 2 -es mezőben, egy kamra a mátrix geometriai középpontjában helyezkedik el, ez az oka a kamrák páratlan számának. [2] 5
7 4.2. Verifikációs mérések Az intenzitás modulált sugárterápia olyan komplex eljárás, amelyeknél szükség van beteg specifikus minőségbiztosítási mérésekre (quality assurance- QA). Az intenzitás modulált módszer nagy előnyt jelent a betegek kezelésében, hiszen jóval konformálisabban tudja leadni a kezelést a céltérfogatra, kímélve a védendő szöveteket. A kezelés során az MLC összetett mozgása teszi szükségessé annak a mérését, hogy a leadott dózis az előírt hibahatáron belül megegyezik-e a megtervezettel. Minőségbiztosítási mérésekre azért van szükség, mert lehetnek dóziskülönbségek tervezőrendszer által tervezett (Varian Eclipse) és a fantom által detektált, vagyis a betegre leadott dózisok között. A hibának többfél forrása lehet: a számolási algoritmus, sugárzás leadása, fizikai adatok kezelése. 4. á ra A PTW O tavius 4D re dszer űködése a i őség iztosítási érés köz e 4.3. Gamma analízis a PTW Verisoft programmal A beteg specifikus minőségbiztosítási mérések során a tervezőrendszerben számolt és a valóságban mért dóziseloszlásokat hasonlítjuk össze a PTW Verisoft szoftverrel. Az összehasonlítás során a szoftver 3D gamma analízist hajt végre, azaz összehasonlítja az adott voxelben mért dózisértékeket és az adott térfogat környékén is egyezést keres, ez a DTA (distance to agreement). A két összehasonlítás egyidejű alkalmazása komoly numerikus probléma. A program két mátrixot hasonlít össze, amelyek a dózis értékeket tartalmazzák. A térbeli mátrix elemeihez tartozik egy 6
8 r(x,y) távolság érték és egy D dózis érték. Az elemzéshez meg kell adnunk elfogadási kritériumokat: egy D m értéket a dóziskülönbségnek és egy d m távolságértéket a DTA-nek. 5. ábra A gamma elemzés elméleti elképzelésének sematikus ábrázolása [3] Van egy referencia pontunk r r és D r paraméterrel, valamint egy a tervező rendszer által tervezett pontunk (calculated) r c és D c paraméterrel. A gamma elemzés lényege, hogy a tervezett pontunk az 1. egyenlet által definiált ellipszoid belsejébe essen, melynek középpontja a referencia pont. 1 = egyenlet A kritériumok tartalmazó ellipszoid egyenlete A frakció dózisra normálás vagy lokális dózis figyelembe vétele nagy eltéréseket okozhat. Főként az alacsony dóziseloszlású területeken. Hiszen ha alacsony dóziseloszlású helyeknél a lokális dózist vesszük figyelembe, nagyon nagy lesz a százalékos eltérés, pedig az ott kialakuló dóziskülönbség nem befolyásolja olyan jelentősen az eredményt, nem okoz esetlegesen nagy sugárterhelést, mintha a nagyobb dózisú területeken alakulna ki a nagy eltérés. Ebből is következik, hogy miért van szükség az alacsony dózisú helyek ignorálásra (supress dose). A frakciódózisra normálás viszont figyelembe veszi, hogy mekkora a kezelés alatt kapott teljes dózis, és ahhoz viszonyítja az adott pontban vett dóziskülönbséget. Ezek alapján azt várjuk, hogy a frakciódózisra vett normálással jobb megfelelési eredményt kapunk. 7
9 6. ábra LR profil a PTW Verisoft programban, narancssárga a tervezett, kék a mért dózis Az analízis során be tudjuk állítani, hogy mely területeken végezze el az elemzést. A protokoll szerint azokat a területeket, amelyekre a teljes dózis 10,0%-ánál kevesebb jut, nem veszi figyelembe a program. Ezzel azt értjük el, hogy az elemzés csak releváns dózisú területeket veszi figyelembe.[3] 5. Eredmények 5.1. Megfelelési eredmények az alapbeállításokkal A mérés során összesen 70 beteg tervein végeztem el a γd gamma analízist a különböző beállításoknál. Mivel egy beteg kezelése általában többlépcsős, ez összesen 100 kezelés elemzését jelentette. A fantommal való mérések során előfordul, hogy a kezelés geometriailag nem fér rá a fontomra, ezért azt el kell tolni a kezelőasztalon (pl. a gantry irányába), ebben az esetben a sugárnyaláb nem merőlegesen érkezik a fantom közepére és így nem kapunk értékelhető eredményt. Emiatt ezeket a méréseket kivettem az elemzésből, így összesen 96 kezelés adatait tartalmazza az elemzés. A minőségbiztosítási mérések során túlnyomórészt fejnyak és kismedencei régiójú kezeléseket ellenőriztünk. A 96 kezelésből 60 fejnyaki és β9 kismedencei volt. A kezelések 6 és 10 MV gyorsító feszültséggel lettek leadva. 6 MV főként a fejnyaki kezelésekhez szükséges, míg a 10 MV a kismedencei kezelésekhez, ez nyilvánvaló, hiszen a kismedence esetében mélyebben helyezkedik el a kezelendő céltérfogat. 8
10 Elsőként az Országos Onkológia Intézetben használt alapbeállítások mellett értékeltük a mért és tervezett besugárzási tervek dóziseloszlásának egyezését. Az alapbeállítások a következőek: D m =γ,00 %, d m =3,00 mm frakciódózisra normálás azoknak a területeknek a figyelmen kívül hagyása, amelyekre a teljes dózis 10,0% százalékánál kevesebb dózis jut 7. ábra PTW Verisoft program az alapbeállításokkal, egy kismedencei terv esetében Eredmények az alapbeállítások mellett: Alapbeállítások (%) Összes kezelés (96) 98,74 Fejnyaki (60) 99,05 Kismedencei (29) 98,52 Egyéb (7) 96,46 6 MV (63) 98,83 10 MV (33) 98,44 1. táblázat Átlagos eredmények az alapbeállításokkal 9
11 A 96 kezelés tervei a fantommal lemért adatok között az alapbeállításokkal átlagban 98,74%-ban feleltek meg. Ezek közül a minimum érték 89,6%, a legnagyobb egyezés 100 % volt. Az Országos Onkológiai Intézet protokollja szerint 95,0% vagy efelett minősül a terv elfogadhatónak, 90,0% és 95,0% között szorul felülvizsgálásra, 90,0% alatt pedig nem megfelelőnek. Az alapbeállítás mellet az összes terv (96) közül 93 felelt meg 95,0% feletti egyezésnek, 1 esett a felülvizsgálási tartományba, 2 pedig 90,0% alatti értéket adott, tehát nem felelt meg. A 60 fejnyak terv esetében 58 felelet meg 95,0% egyezésnek, 1 esett a felülvizsgálási tartományba, 1 pedig nem felelt meg. A 29 kismedence terv esetében minden kezelés 95,0% feletti egyezést mutatott Megfelelési eredmények módosított beállításokkal A 3D gamma analízist az alapbeállítás paramétereinek egyenkénti módosítása mellett is elvégeztem. Ez azt jelenti, hogy mindig csak az egyik paramétert változtattam, míg a többit az alapbeállításnak megfelelőnek hagytam. 8. ábra PTW Verisoft program, D m =2,00 %, d m =2,00 mm feltétel melletti eredmény egy fejnyaki terv esetén 10
12 A módosított beállítások a következőek: D m =2,00%, d m =2,00 mm lokális dózis azoknak a területeknek a figyelmen kívül hagyása, amelyekre a teljes dózis 5,0% százalékánál kevesebb dózis jut Eredmények a módosított beállítások mellett: (%) Alapbeállítások D m =2,00 %, d m =2,00 mm Lokális dózis 5,0% alatti elnyomás Összes kezelés (96) 98,74 90,89 96,39 98,82 Fejnyaki (60) 99,05 93,16 96,67 99,22 Kismedencei (29) 98,52 88,92 96,29 98,61 Egyéb (7) 96,46 83,87 94,46 96,27 6 MV (63) 98,83 92,18 96,5 98,97 10 MV (33) 98,44 88,42 96,18 98,53 2. táblázat Eredmények módosított beállításokkal Az Országos Onkológiai Intézet elfogadási rendszere szerint is nézzük, hogy milyen arányban változott a tervek elfogadási aránya. A 96 kezelés összesített eredménye, az egyes megszorítások mellett: D m =2,00%, d m =2,00 mm: Összes (96) Fejnyak (60) Kismedence (29) 95% felett % felett % felett % felett lokális dózis Összes (96) Fejnyak (60) Kismedence (29) 95% felett % felett % felett
13 azoknak a területeknek a figyelmen kívül hagyása, amelyek a teljes dózis 5,0% százalékánál kevesebb dózis jut Összes (96) Fejnyak (60) Kismedence (29) 95% felett % felett % felett A PTW VeriSoft helyzetkorrigáló funkciója Az egyes értékelések végén, az alapbeállítások mellett használtam a program beépített helyzetkorrigáló (Align automatically) funkcióját. Ez a funkció megad egy bizonyos transzlációs vektort, amellyel az izocentert el kellene tolni. Elméletben így nagyobb egyezést mutatna a tervezett és mért dóziseloszlás. Eredmények a helyzetkorrigálás után: 9. ábra Helyzetkorrigálás egy kismedencei terv esetén (%) Alapbeállítások Helyzetkorrigálás Összes kezelés (96) 98,74 98,82 Fejnyaki (60) 99,05 99,13 Kismedencei (29) 98,52 98,75 Egyéb (7) 96,46 92,2 6 MV (63) 98,83 98,91 10 MV (33) 98,44 98,65 3. táblázat 12
14 Láthatjuk, hogy átlagban valóban javított a megfelelésen a korrekció. Viszont ellentmondásosan sok esetben rontott az alapbeállításnál kapott értéknél. A 96-ból 24 esetben rontott az eredményen, a rontások 6 esetben kismedencénél, 15 esetben fejnyaknál fordultak elő. Tehát arányaiban megegyeznek, hiszen 60 fejnyaki és 29 kismedencei kezelést vizsgáltunk. 6. Konklúzió, lehetőségek Az elemzés fő célja annak felmérése volt, hogy az Országos Onkológia Intézetben használt PTW Verisoft elemzőszoftver beállítási paraméterei mennyire megfelelőek a beteg specifikus minőségbiztosítási mérések során. Vizsgáltam az egyes paraméterek megváltoztatásával járó egyezésbeli különbségeket. A jelenlegi protokoll szerint 95,0% vagy efelett minősül a terv elfogadhatónak, 90,0% és 95,0% között szorul felülvizsgálásra, 90% alatt pedig nem megfelelőnek. Az eredmények azt mutatják, hogy a D m =3,00%, d m =3,00 mm beállítást D m =2,00%, d m =2,00 mm-re megszorítva, okozták a legnagyobb eltérést az alapbeállításnál kapott eredményektől. Az alapbeállítás mellett a 96 kezelésből 9γ elfogadhatónak minősült, míg a megszorításnál a 96 tervből csak 12 felelt meg, 50 szorulna felülvizsgálásra és 34 pedig nem felelne meg. A lokális dózis figyelembe vétele és az 5,0% alatti elnyomás nem adtak számottevő eltérést. A lokális dózis figyelembe vétele a frakciódózisra normálás 98,74%-os megfelelési átlagos eredményét a 96 kezelés esetén 96,39%-ra csökkentette. Az 5,0% alatti elnyomás a 10,0% alatti elnyomás során kapott 98,74 %-os értéket 98,82%-ra javította. A Verisoft beépített helyzetkorrigáló funkciója a megfelelési eredményen átlagosan javította: 98,74%-ról 98,82%-ra. Viszont a 96 kezelésből β4-nél rontott az eredményen. Így ennek a funkciónak a használata csak indokolt esetben ajánlott. Összességében megállapíthatjuk, hogy a jelenleg használt, teljes kezelési folyamat minőségbiztosításáért felelős mérések elemzésén a jövőben még lehet tovább finomítani az esetlegesen rosszabb egyezést mutató tervek kiszűrésére. A β% és β mm-es feltétel túl szigorú lenne egyelőre, azonban a lokális dózisokat, valamint a még kisebb dózisú területeket is vizsgálhatjuk a továbbiakban. A Verisoft beépített fantom pozíciókorrigáló algoritmusának használata annak instabil működése miatt nem ajánlott. 13
15 7. Mellékletek A 96 kezelés értékelése PTW Verisoft programmal Kezelés sorszáma Alapbeállítás 2,0%; 2mm Lokális dózis 5,0% alatt Elhelyezkedés Frakció dózis 3mm nagyobb eltolás Auto Alignment 1 99,8 96,7 99,1 99,8 kismedence 2 nincs 99,9 2 99,3 91,1 96,5 99,4 kismedence 2 nincs 99,3 3 99,6 92,5 98,2 99,6 kismedence 2 nincs 99,7 4 99,6 94,7 97,8 99,7 fejnyak 2 nincs 99, ,3 99,4 100 kismedence 2 nincs ,9 95,2 98,2 99,9 kismedence 1,8 nincs ,8 96,3 98,6 99,9 fejnyak 2 nincs 99,8 8 89,6 79,6 84,6 93,9 fejnyak 2 nincs 90,9 9 99,8 96,4 98,7 99,9 fejnyak 2 nincs(2,3) 97, ,4 86,8 94,9 98,5 kismedence 2 nincs(2,4) 95, ,9 85,2 94,5 97,4 jobb comb 2 nincs 96, ,7 88,4 96,9 97,9 jobb comb 2 nincs 97, ,5 95,1 98,9 99,6 arcüreg 2 nincs 99, , ,2 99 arcüreg 2 nincs 99, ,4 87,5 95,9 98,7 kismedence 2 nincs (2,3) 98, ,3 78,4 80,7 90,7 fejnyak 2 8,3 mm slice depth 98, ,4 93,2 96 mellkas 2 nincs (2,75) 95, ,9 85,9 94,8 98 kismedence 2 nincs (1,8) 98, ,5 88,6 94,5 97,7 fejnyak 2 nincs (1,42) 97, , ,4 gyomor 1,8 nincs (1,9) 98, ,1 95,8 98,2 kismedence 1,8 nincs(1,85) 99, ,9 96,8 98,9 99,9 kismedence 2 nincs (1,61) 99, ,6 75,4 86,9 87,1 emlő 2 12,7 TG 90, , ,3 99,4 fejnyak 2 nincs (1,58) 98, ,4 93,6 97,2 99,6 fejnyak 2 nincs (1,4) 99, ,7 94,3 98,7 99,8 kismedence 2 nincs (1,7) 99, ,2 90,8 96,9 99,3 kismedence 2 nincs (1,9) 99, ,3 87,2 96,1 98,4 kismedence 2 nincs (1,51) 97, , ,3 99,6 fejnyak 2 nincs (1,92) 99, ,4 94, ,6 fejnyak 2 nincs (1,8) 99, ,5 88,7 96,7 98,6 kismedence 2 nincs (1,88) 98, ,4 92,5 96,5 99,5 fejnyak 2 nincs (1,7) 99, ,5 94,3 98,6 99,6 fejnyak 2 nincs (1,72) 99, ,8 88,1 97,2 98,9 kismedence 1,8 nincs (1,81) 99, ,7 94,6 96,7 99,7 fejnyak 1,5 nincs (1,69) 99, ,6 88,1 96,3 98,7 kismedence 1,8 nincs (1,59) 99,1 14
16 ,8 97,4 99 kismedence 2 nincs (1,53) 99, ,1 96,2 99,1 fejnyak 2 4,12 TG ,5 93,5 96,8 99,6 fejnyak 2 nincs (2,3) 99, ,2 89,1 96,5 99,3 has 2 nincs (2,11) 98, ,7 86, ,9 kismedence 2 nincs(2,1) 98, ,2 88,2 95,9 98,1 kismedence 2 nincs (2,19) 99, ,9 90,9 96,5 99 kismedence 2 nincs (2,4) 99, ,5 84, ,8 kismedence 2 nincs (2,02) 98, ,3 91,9 97,1 99,4 fejnyak 2 nincs (1,94) 99, ,6 94,2 98,4 99,7 fejnyak 2 nincs (1,94) 99, , ,9 96,4 kismedence 2 nincs (2,56) 98, ,2 91,8 96,6 99,4 fejnyak 2 nincs (2,00) 99, ,5 93,1 96,6 99,6 fejnyak 2 nincs (2,51) 99, ,3 92,6 96,5 99,4 fejnyak 1,8 nincs (0,65) 99, ,5 88,2 95,9 98,7 kismedence 2 nincs (1,91) 98, , ,7 fejnyak 2 nincs 99, ,3 93,4 96,9 99,5 fejnyak 2 nincs 99, ,9 83,3 92,9 96,9 kismedence 2 nincs 95, ,3 88,2 95,9 98,5 fejnyak 2 nincs 99, ,6 94,7 98,4 99,7 fejnyak 2 nincs 99, ,7 88,7 94,7 98,7 fejnyak 2 nincs 98, ,5 93,9 97,4 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,5 93,2 97,2 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,6 93,5 97,9 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,8 94,9 98,3 99,8 fejnyak 2 nincs 99, ,2 90,5 95,3 99,3 fejnyak 2 nincs 98, ,6 94, ,7 fejnyak 2 nincs 99, ,2 86,2 96,3 98,3 kismedence 2 nincs 98, ,2 95,5 99,1 fejnyak 1,8 nincs 98, ,4 92,1 96,8 99,5 fejnyak 1,8 nincs 99, ,7 84,8 94,2 96,6 kismedence 2 nincs 98, ,7 94, ,7 fejnyak 2 nincs 99, , ,4 99,5 fejnyak 2 nincs ,4 93,9 97,4 99,5 fejnyak 2 nincs 99, ,6 95,2 98,4 99,6 fejnyak 1,8 nincs 99, ,3 92,3 97,2 99,4 fejnyak 2 nincs 94, ,5 94,8 98,5 99,7 fejnyak 2 nincs 99, ,5 94,4 97,5 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,4 93,8 97,4 99,5 fejnyak 2 nincs 99, ,8 96,3 98,6 99,9 fejnyak 2 nincs 99, ,6 93,3 96,4 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,6 94,8 97,5 99,7 fejnyak 2 nincs 79 98,7 87,9 97,4 98,8 kismedence 2 nincs 98, ,8 85, ,9 fejnyak 1,8 3,04 94, ,4 87,1 95,9 98,6 kismedence 2 nincs 98, ,8 95,2 99,1 fejnyak 2 nincs 99,2 15
17 83 99,7 93,8 95,7 99,7 fejnyak 2 nincs 99, ,3 91,6 96,1 99,4 fejnyak 2 nincs 98, , ,4 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,2 92,4 98,7 99,4 fejnyak 2 nincs 99, ,6 92,8 97,3 99,7 fejnyak 2 nincs 99, ,5 93,9 97,7 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,5 84,6 96,2 97,8 emlő 2,67 nincs 99, ,8 86,2 94,5 98 kismedence 2 nincs 97, , ,5 99,5 fejnyak 2 nincs 99, ,7 94,9 95,3 99,3 fejnyak 2 nincs 99, , ,7 99,6 fejnyak 2 nincs 99, ,6 95,2 98,2 99,7 fejnyak 2 nincs 99, ,6 92, ,6 fejnyak 2 nincs 98, ,3 93,7 97,1 99,4 fejnyak 2 nincs 99,3 16
18 8. Források [1] Sugárbiológia - Dr. Pesznyák Csilla, Sáfrány Géza [2] Octavius 4D characterization for flattened and flattening filter free rotational deliveries- Conor K. McGarry, Alan R. Hounsel - Medical Physics Vol.40 No. 9, September [3] A quantitative evaluation of IMRT dose distributions Tom Debuydt, Ann Van Esch, Dominique Huyskens Department Of Oncology, Divison Radiation Physics, University Hospital Gasthuisberg, Belgium, [4] Evaluation of the gamma dose distribution comparsion method - Daniel A. Low, James F. Dempsey- Medical Physics, Vol.30 No.9, September
Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)
Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép
Minőségbiztosítás a sugárterápiában
Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist
I. Külső (teleterápiás) besugárzó-készülékek. 5 db lineáris gyorsító:
I. Külső (teleterápiás) besugárzó-készülékek 5 db lineáris gyorsító: Varian TrueBeam 6, 10 és 18 MV foton, 6-18 MeV elektron, képvezérelt, intenzitás modulált, légzéskapuzott és sztereotaxiás sugárkezelés,
BESUGÁRZÁSTERVEZŐ RENDSZEREK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A SUGÁRTERÁPIÁBAN, 10 ÉV TAPASZTALATA. Pesznyák Csilla
BESUGÁRZÁSTERVEZŐ RENDSZEREK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A SUGÁRTERÁPIÁBAN, 10 ÉV TAPASZTALATA Pesznyák Csilla Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Onkológiai Intézet ELŐKÉSZÍTÉS RER/6/015 -
Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok
Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma 55 725 20 Sugárterápiás szakasszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési
Speciális teleterápiás technikák
Speciális teleterápiás technikák Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés Teleterápia: - LinAc/ Co-ágyú
Dr. Fröhlich Georgina
Speciális teleterápi piás s technikák Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés Teleterápia: - LinAc/
Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések
Szövetközi besugárzások - Emlőtűzdelések Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Emlőtűzdelés Emlőtűzdelés
A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN
A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN Pesznyák Cs 1,2, Légrády D 1, Osváth Sz 1, Zagyvai P 1,3 1 BME NTI 2 Országos Onkológiai Intézet 3 MTA EK ORVOSFIZIKUS Az orvosfizikus olyan fizikusi
Szövetközi besugárzások - Prosztatatűzdelések
Szövetközi besugárzások - Prosztatatűzdelések Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Prosztatatűzdelés 4.
Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék
Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres szisztémás
Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések
Sugárterápia 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% 2014/2015. tanév FOK biofizika kollokvium jegyspektruma 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei
II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei
II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei Hideghéty Katalin A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a sugárkezelés általános alapelveivel, és rálátást szerezzen a különböző
Fejezetek a klinikai onkológiából
Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. 1 SUGÁRTERÁPIA Technikai alapok Dr. Szil Elemér Bevezetés A daganatos betegek kezelésére
DIPLOMAMUNKA. Konformális (CRT) és intenzitás modulált besugárzások (IMRT) dóziseloszlásainak fizikai és sugárbiológiai összehasonlítása.
DIPLOMAMUNKA Konformális (CRT) és intenzitás modulált besugárzások (IMRT) dóziseloszlásainak fizikai és sugárbiológiai összehasonlítása Béla Dalma Témavezető: Dr. Major Tibor Országos Onkológia Intézet
A sztereotaxiás sugárterápia
A sztereotaxiás sugárterápia Dr. Jánváry Levente Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia Központ Szeged, 2018.09.13. Onkológia továbbképzés IGRT-Képvezérelt sugárterápia A kezelés pontosságának biztosítására,
Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4
99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás
Ionizáló sugárzások dozimetriája
Ionizáló sugárzások dozimetriája A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv. környezeti foglalkozási katonai nukleáris ipari orvosi A terhelés megoszlása a források között
Az on-line képvezérelt sugárterápiás eljárás leadott dózisra gyakorolt hatásának vizsgálata kismedence fantomon
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József, az MTA doktora egyetemi tanár, rektor Az on-line képvezérelt sugárterápiás
Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése
Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése A legtöbb embernek a háta is borsódzik, ha arra gondol, hogy sugárzó anyaggal kell kapcsolatba lépnie. Ennél is bizarrabbnak tűnhet, ha
DIPLOMAMUNKA Intenzitásmodulált és konformális besugárzási tervek dozimetriai összehasonlítása prosztata tumoros betegek kezelésében
DIPLOMAMUNKA Intenzitásmodulált és konformális besugárzási tervek dozimetriai összehasonlítása prosztata tumoros betegek kezelésében Bencsik Barbara Témavezető: Dr. Pesznyák Csilla egyetemi docens BME
The goal of the project:
Témakiírás AdvantageSim is a software product in General Electric Healthcare division, which provided is a virtual simulation in radiotherapy. This product has been developed and successfully used by doctors
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2014-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel
Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei
Sugárterápia Sugárterápia: ionizáló sugárzások klinikai alkalmazása malignus daganatok eltávolításában. A sugárkezelés során célunk az ionizáló sugárzás terápiás dózisának elérése a kezelt daganatban a
Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)
Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség
A kézirat beérkezett: Közlésre elfogadva:
Besugárzástervezı rendszerek minıségbiztosítása a sugárterápiában, 10 év tapasztalata Pesznyák Csilla Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Mőegyetem rkp. 3. Országos Onkológiai
Dr. Fedorcsák Imre OITI
Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE A SUGÁRTERÁPIÁS SUGÁRBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN A Nemzetközi Sugárbiztonsági Normák megfogalmazása szerint BALESETNEK tekinthető: Bármely nem szándékos esemény, beleértve az üzemeltetési
Dr. Fröhlich Georgina
Szövetk vetközi besugárz rzások - Emlőtűzdel zdelések Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Emlőtűzdelés
DIPLOMAMUNKA. Czermann Márton. klinikai sugárfizikus Országos Onkológiai Intézet
DIPLOMAMUNKA Sztereotaxiás sugársebészet dóziseloszlásainak összehasonlító értékelése ívbesugárzásoknál és micromlc-vel végzett konformális technikánál Czermann Márton Témavezető: Tanszéki konzulens: Dr.
Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék
Daganatok sugárkezelése és radiokemoterápiája Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres szisztémás
Teleterápia Dr. Fröhlich Georgina
Teleterápia Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés Sugárterápia: - az egyik fő modalitás a daganatok
A MEGAVOLTTERÁPIA MINŐSÉG- ELLENŐRZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE (SUGÁRFIZIKAI ÉS INFORMATIKAI SZEMPONTOK) Doktori tézisek.
A MEGAVOLTTERÁPIA MINŐSÉG- ELLENŐRZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE (SUGÁRFIZIKAI ÉS INFORMATIKAI SZEMPONTOK) Doktori tézisek Pesznyák Csilla Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:
besugárz Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest
Sugárter rterápiás besugárz rzás-tervezés Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Tervezőrendszerek (TPS)
Abszolút és relatív aktivitás mérése
Korszerű vizsgálati módszerek labor 8. mérés Abszolút és relatív aktivitás mérése Mérést végezte: Ugi Dávid B4VBAA Szak: Fizika Mérésvezető: Lökös Sándor Mérőtársak: Musza Alexandra Török Mátyás Mérés
Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.
Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak
Kulcsszavak: képvezérelt sugárterápia, intenzitásmodulált ívbesugárzás, kilovoltos cone-beam CT, minőségbiztosítás
Eredeti közlemény 125 CT-képvezérelt, intenzitásmodulált ívterápiás sugárterápiás program klinikai rutinba való bevezetése és a megfelelő rendszeres fizikusi minőségbiztosítás protokollizálása Valastyánné
IMRT, IGRT. Ágoston P. 1,2,3. Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ. Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék
IMRT, IGRT Új evidenciák Ágoston P. 1,2,3 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ 2 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék 3 Szeged Tudományegyetem, Onkológiai Tanszék Tematika IMRT Definíció
Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2348-06 Klinikai sugárterápia kivitelezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai
1. feladat Sugárterápiás kezelésre érkezik egy 18 éves agydaganatos fiatalember. A pácienst és szüleit világosítása fel a sugárkezelés menetéről, a kezelés várható mellékhatásairól! A tájékoztatójában
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-16/14-M Dr. Szalóki Imre, egyetemi docens Radócz Gábor, PhD
SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.
PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek
Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály
Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2019. március 18-21. Szóbeli és írásbeli vizsga napja: 2019. március 21. Képzési idő:
TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN
TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN Monika Béres 1,3 *, Attila Forgács 2,3, Ervin Berényi 1, László Balkay 3 1 DEBRECENI EGYETEM, ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia Nem Önálló
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Intenzitásmodulált és konformális besugárzási tervek dozimetriai elemzése fej-nyak tumorok külső besugárzásánál
Eredeti közlemény 95 Intenzitásmodulált és konformális besugárzási tervek dozimetriai elemzése fej-nyak tumorok külső besugárzásánál Pesznyák Csilla 1,2, Béla Dalma 1, Takácsi-Nagy Zoltán 1, Major Tibor
DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN
DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN dr. Ballay László OSSKI-AMOSSO A DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA FELVETÉSE SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEK: DÓZISTELJESÍTMÉNY MÉRÉSEK A helyszínen csak a dózisteljesítmény
2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű
MŰSZAKI LEÍRÁS. 6 MV és 10 MV (kiegyenlítő szűrővel és anélkül)
MŰSZAKI LEÍRÁS a Intenzitásmodulált sugárterápiára alkalmas, EPID-del és kv-os CBCT-vel felszerelt orvosi lineáris gyorsítónak a hozzá ajánlott besugárzás tervező rendszerrel történő beszerzése, üzembe
11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985
11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái
4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái A fotonok nagy áthatolóképessége lehetővé teszi, hogy kívülről megnézzük, mi van a testen belül, a különböző anyagok radioaktív izotóppal való megjelölése pedig
KLINIKAI SUGÁRFIZIKA
KLINIKAI SUGÁRFIZIKA Általános alapismeretek 1. A radioaktivitás alapjai 2. Elektromágneses sugárzás keletkezése, tulajdonságai 3. Ionizáló sugárzás és anyag kölcsönhatásai 4. Dózisfogalmak, egységek,
Magspektroszkópiai gyakorlatok
Magspektroszkópiai gyakorlatok jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Deák Ferenc Mérés dátuma: 010. április 8. Leadás dátuma: 010. április 13. I. γ-spekroszkópiai mérések A γ-spekroszkópiai
Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 29. A mérés száma és címe: 2. Az elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 11. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin
A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében
A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -
A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN
A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor
SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN Dr. Bujtás Tibor 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2016-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak.
Géresi Enikő Tel.: E-posta: Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont. Tanfolyami órák
Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport Szemeszter 2013.II.félév Jelleg Brachyterápia továbbképző tanfolyam Országos Onkológiai Intézet és Dr. Major (OOI) 1. sugárterápia
Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Orvosi biofizika képzk az ELTE-n
Orvosi biofizika képzk pzés az ELTE-n Fröhlich Georgina Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest Orvosi biofizika - Multidiszciplináris: fizika - mérnöki tudományok orvostudomány
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó
DIPLOMAMUNKA. MapCheck mérőberendezés klinikai alkalmazása
DIPLOMAMUNKA MapCheck mérőberendezés klinikai alkalmazása Pócza Tamás Témavezető: Dr. Pesznyák Csilla egyetemi adjunktus BME Nukleáris Technika Intézet BME 2012 Önállósági nyilatkozat Alulírott Pócza Tamás,
Koch Zita BSc 4. évfolyam
TDK 2011 Koch Zita BSc 4. évfolyam Témavezető: Dr. Fröhlich Georgina, Dr. Major Tibor Országos Onkológiai Intézet - Sugárterápiás Osztály Belső konzulens: Dr. Pesznyák Csilla BME - Nukleáris Technika Tanszék
Képvezérelt sugárterápia alkalmazása a besugározandó térfogat csökkentése céljából
Képvezérelt sugárterápia alkalmazása a besugározandó térfogat csökkentése céljából Tatai-Szabó Dóra Témavezet : Dr. habil. Major Tibor Részlegvezet Klinikai sugárzikai részleg Országos Onkológiai Intézet
MAGYAR ORVOSFIZIKAI TÁRSASÁG (MOFT) XVII. Konferenciája. 2012. szeptember 28-29. Pécs, Hotel Makár Középmakár dőlı 4.
MAGYAR ORVOSFIZIKAI TÁRSASÁG (MOFT) XVII. Konferenciája 2012. szeptember 28-29. Pécs, Hotel Makár Középmakár dőlı 4. PROGRAM 2012. szeptember 28. péntek Megnyitó Elnök: Zaránd Pál 8:30 Prof. Dr. Decsi
Daganatok sugárkezelésének és radio-kemoterápiájának alapjai
Daganatok sugárkezelésének és radio-kemoterápiájának alapjai Polgár Cs. Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres
rzások a Dr. Fröhlich Georgina ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest
Ionizáló sugárz rzások a gyógy gyításban Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest ELTE TTK, Budapest chopin.web.elte.hu Bevezetés 1. A radioaktivitás alapjai (atomszerkezet,
Kiegyenlítő szűrő nélküli mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál alkalmazandó csúcshatás-korrekció mérése
Eredeti közlemény 119 Kiegyenlítő szűrő nélküli mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál alkalmazandó csúcshatás-korrekció mérése Kontra Gábor, Major Tibor, Polgár Csaba Országos Onkológiai Intézet,
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-23/16-M Dr. Szalóki Imre, fizikus, egyetemi docens Radócz Gábor,
SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN
SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki
Lajos Máté. Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI)
Lajos Máté Dr. Ballay László, Juhász László, Salik Ádám, Tóth Nikolett Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI) XLI. Sugárvédelmi Továbbképző
A MEGAVOLTTERÁPIA MINŐSÉG- ELLENŐRZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE. Pesznyák Csilla
A MEGAVOLTTERÁPIA MINŐSÉG- ELLENŐRZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE (SUGÁRFIZIKAI ÉS INFORMATIKAI SZEMPONTOK) Doktori értekezés Pesznyák Csilla Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:
Röntgen-gamma spektrometria
Röntgen-gamma spektrométer fejlesztése radioaktív anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű meghatározására Szalóki Imre, Gerényi Anita, Radócz Gábor Nukleáris Technikai Intézet
Teljes bôr elektronbesugárzás dozimetriája
Teljes bôr elektronbesugárzás dozimetriája Kontra Gábor, Horváth Ákos, Bajcsay András, Németh György Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály, Budapest Cél: A teljes bôrfelszín elektronbesugárzására
SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)
SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából
hatályos
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól hatályos 2018.07.10-2018.07.10
Modern Fizika Labor. 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Fizika BSc. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: nov. 15.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 15. A mérés száma és címe: 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Értékelés: A beadás dátuma: 2011. nov. 30. A mérést végezte: Németh Gergely
MAGYAR ORVOSFIZIKAI TÁRSASÁG (MOFT) XVI. Konferenciája. Budapest, 2010. szeptember 24-25. Hotel Mercure Buda
MAGYAR ORVOSFIZIKAI TÁRSASÁG (MOFT) XVI. Konferenciája Budapest, 2010. szeptember 24-25. Hotel Mercure Buda PROGRAM 2010. szeptember 24. péntek Megnyitó Elnök: Prof. Dr. Vittay Pál 9:00 Prof. Dr. Kásler
FIGYELEM! Az előadás teljes anyaga az összes animációval együtt letölthető a következő címről:
FIGYELEM! Az előadás teljes anyaga az összes animációval együtt letölthető a következő címről: http://www.onko.szote.u-szeged.hu/letoltes/radioter_fiz_alapjai/negyedeves_magyar.zip Mérete > 300 M!!! A
Brachyterápia. Dr. Fröhlich Georgina. Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest
Brachyterápia Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés teleterápia: sugárzás forrása a betegen kívül
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk
Röntgendiagnosztikai alapok
Röntgendiagnosztikai alapok Dr. Voszka István A röntgensugárzás keltésének alternatív lehetőségei (röntgensugárzás keletkezik nagy sebességű, töltéssel rendelkező részecskék lefékeződésekor) Röntgencső:
Fejezetek a klinikai onkológiából
Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. 1 Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei Általános ismeretek A sugárkezelés
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.
Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat
Rugalmas állandók mérése
Rugalmas állandók mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 23. (hétfő délelőtti csoport) 1. Young-modulus mérése behajlásból 1.1. A mérés menete A mérés elméleti háttere megtalálható a jegyzetben
Korszerû sugárterápia: teleterápia
Korszerû sugárterápia: teleterápia Dr. Fodor János, Dr. Major Tibor, Dr. Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest magazin MOTESZ Rövidítések 2D: két dimenzió 3D: három dimenzió 4D: négy dimenzió
Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet - az egészségügyi szolgáltatás 2. oldal 4. egészségügyi szűrővizsgálat: az Eütv. 3. k) pont ka) a
Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet - az egészségügyi szolgáltatás 1. oldal 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri
Rugalmas állandók mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem
SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.
SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,
Radioaktivitás biológiai hatása
Radioaktivitás biológiai hatása Dózis definíciók Hatások Biofizika előadások 2013 december Orbán József PTE ÁOK Biofizikai Intézet A radioaktív sugárzás elleni védekezés 3 pontja Minimalizált kitettségi
Modern, képvezérelt sugárterápiás technikák alkalmazásának költséghatékonysági értékelése prosztatarákos betegeknél
Modern, képvezérelt sugárterápiás technikák alkalmazásának költséghatékonysági értékelése prosztatarákos betegeknél Zemplényi Antal Tamás 1, Dr. Mangel László 2 1. Pécsi Tudományegyetem, Gazdasági Főigazgatóság
Részecske azonosítás kísérleti módszerei
Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága
Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.
A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000
Vizsgálatok és módszerek Eredmények
OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr.Major Tibor: Dóziseloszlások kvantitatív elemzése emlő és prosztata daganatok brachyterápiás tűzdeléseinél: a Párizs-i dozimetriai rendszertől a képvezérelt, inverz optimalizálásig
Név:...EHA kód:... 2007. tavasz
VIZSGA_FIZIKA II (VHNB062/210/V/4) A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK Név:...EHA kód:... 2007. tavasz 1. Egy 20 g tömegű testet 8 m/s sebességgel függőlegesen felfelé dobunk. Határozza meg, milyen magasra repül,
Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció
Budapest, 2011. december Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkciót főleg szinkron generátorokhoz alkalmaznak. Ha a generátor kiesik a szinkronizmusból,
Irodalomjegyzék Mesterséges eredetű sugárforrások Sugárvédelem alapelvei... 34
Tartalomjegyzék 1. A sugárbiológia ismeretek jelentősége a klinikai diagnosztikában és terápiában, korai kezdetek 12 Irodalomjegyzék................................... 18 2. Az ionizáló sugárzás típusai
ÚJSZÜLÖTTEK ÉS KORASZÜLÖTTEK SUGÁRTERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA
ÚJSZÜLÖTTEK ÉS KORASZÜLÖTTEK SUGÁRTERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA Elek Richárd 1,2, Kis Éva 3, Várkonyi Ildikó 3, Porubszky Tamás 2 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2 Országos "Frédéric Joliot-Curie"