Atividade

55978 - Dosimetria em radioterapia

Período da turma: 26/07/2014 a 10/03/2015

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Descrição: Ementa: A disciplina abrange os fundamentos da física das radiações, incluindo a produção e as propriedades das radiações ionizantes e suas interações com a matéria. Este curso inclui os aspectos básicos teóricos e experimentais da dosimetria das radiações. Nesta disciplina também são abordadas as técnicas, dosimetria e equipamentos para irradiação externa de pacientes por meio de fontes de radiação seladas.

Conteúdo Programático:
• Física das Radiações
o Introdução
o Estrutura atômica e nuclear
o Interações de elétrons
o Interações de fótons

• Princípios dosimétricos, grandezas e unidades
o Introdução
o Fluência de fótons e elétrons
o Kerma
o Cema
o Dose absorvida
o Poder de frenagem
o Relações entre as grandezas dosimétricas
o Teoria da cavidade

• Dosímetros
o Propriedades dos dosímetros
o Câmaras de ionização
o Filmes dosimétricos
o Dosimetria termoluminescente
o Dosimetria de semicondutores
o Outros sistemas dosimétricos
o Padrões primários

• Instrumentos medidores de radiação
o Introdução
o Grandezas operacionais em Radioproteção
o Monitores de área
o Monitores individuais
Equipamentos médicos
• Aparelhos de Teleterapia
o Introdução
o Feixes e unidades de raios-X
o Feixes e unidades de raios-gama
o Aceleradores de partículas
o Aceleradores lineares
o Radioterapia com prótons, nêutrons e íons pesados
o Considerações de blindagem
o Teleterapia com Co-60 comparada com aceleradores lineares
o Simuladores e CT simuladores
Processamento digital de imagens
o Princípios físicos da imagem e contraste por Ressonância Magnética
o Equipamentos e segurança em Ressonância Magnética
o Formação da imagem de Ressonância Magnética e parâmetros
o Princípios físicos da Tomografia Computadorizada e evolução tecnológica
o Princípios da formação das imagens por Tomografia Computadorizada
o Principais parâmetros e influência na qualidade das imagens de Tomografia Computadorizada e na dose de radiação
• Aspectos físicos de feixes de fótons
o Introdução
o Grandezas usadas na descrição de um feixe de fótons
o Fontes de feixes de fótons
o Lei do inverso do quadrado da distância
o Penetração dos feixes de fótons em um objeto simulador ou em um paciente
o Parâmetros de tratamento com radiação ionizante
o Distribuição de dose em profundidade: set-up SSD
o Distribuição de dose em profundidade: set-up SAD
o Razões “off-axis” e perfis de campo
o Distribuições de isodose em objetos simuladores de água
o Integração segmental de Clarkson
o Medidas relativas com câmaras de ionização
o Liberação de dose com um campo único
o Exemplo de cálculo de dose
o Correção para o tempo de abertura do obturador

• Planejamento clínico de tratamento em Teleterapia com feixes de fótons
o Introdução
o Definição de volume
o Especificação de dose
o Aquisição dos dados e simulação do paciente
o Considerações clínicas para feixes de fótons
o Avaliação do plano de tratamento
o Cálculos de tempo de tratamento e de unidades monitoras

• Aspectos físicos e clínicos de feixes de elétrons
o Distribuição de dose na água no eixo central
o Parâmetros dosimétricos dos feixes de elétrons
o Considerações clínicas em Teleterapia com feixes de elétrons

• Calibração de feixes de fótons e elétrons
o Introdução
o Sistemas dosimétricos com câmaras de ionização
o Correção do sinal da câmara pelas grandezas de influência
o Determinação da dose absorvida usando câmaras de ionização calibradas
o Razões de poderes de frenagem
o Razões de coeficientes de absorção de energia por massa
o Fatores de correção de perturbação
o Especificação da qualidade do feixe
o Calibração de feixes de megavoltagem de fótons e elétrons: aspectos práticos
o Dosimetria em kilovoltagem
o Análise de erros e incertezas para medidas com câmara de ionização

• Testes de aceitação e comissionamento
o Introdução
o Equipamento de medida
o Testes de aceitação
o Comissionamento
o Tempo requerido para o comissionamento

• Sistemas de planejamento de tratamento computadorizado para Teleterapia
o Introdução
o Sistema de hardware
o Sistema de software e algoritmos de cálculo
o Aquisição e entrada de dados
o Comissionamento e controle de qualidade
o Considerações específicas

• Controle de qualidade para Teleterapia
o Introdução
o Gerenciamento de um programa de controle de qualidade
o Programa de controle de qualidade para equipamentos
o Liberação de tratamento
o Auditoria da Qualidade

• Procedimentos e técnicas especiais em Radioterapia
o Introdução
o Irradiação estereotáxica
o Irradiação de corpo todo (TBI)
o Irradiação total de pele com elétrons (TSEI)
o Radioterapia intra-operatória (IORT)
o Irradiação retal endocavitária
o Radioterapia conformacional
o Radioterapia guiada por imagem
o Radioterapia com respiração sincronizada
o Tomógrados PET/CT e fusão de imagem PET/CT

• Novas técnicas de tratamento
o Introdução
o IMRT
o Radiocirurgia
o Braquiterapia intravascular
o Simulação de Monte Carlo – Aplicações em Radioterapia

Metodologia: A disciplina fará uso de aulas expositivas abertas à discussão das idéias, com o emprego de material de apoio na forma do texto e de apresentação audiovisual.

Recursos Audiovisuais: multimídia, quadro branco.

Bibliografia
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• International Atomic Energy Agency. On-site Visits to Radiotherapy Centres: Medical Physics Procedures - Quality Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO). IAEA TECDOC Series No. 1543, IAEA, Vienna; 2007.
• International Atomic Energy Agency. Specification and Acceptance Testing of Radiotherapy Treatment Planning Systems.IAEA TECDOC Series No. 1540, IAEA, Vienna; 2007.
• International Atomic Energy Agency. TecDoc N° 1274. Calibration of Photon and Beta Ray Sources used in Brachytherapy: Guidelines on Standardized Procedures at Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDLs) and Hospitals. TECDOC Series N° 1274, IAEA, Vienna; 2002.
• International Atomic Energy Agency. Technical Reports Series N° 430. Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer. 2004.
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• International Commission on Radiation Units and Measurements. Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation. ICRU Report 60, Bethesda, Maryland; 1998.
• International Commission on Radiation Units and Measurements.Phantoms and Computational Models in Therapy, Diagnosis and Protection.ICRU Report 48, Bethesda, Maryland; 1992.
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• International Commission on Radiation Units and Measurements.Stopping Powers for Electrons and Positions.ICRU Report 37, Bethesda, Maryland; 1984.
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• Van Dyk J (ed.) The Modern Technology of Radiation Oncology, Volume 2. Medical Physics Publishing, Madison, WI, USA: 2005.
• Van Dyk J (ed.). The Modern Technology of Radiation Oncology. Medical Physics Publishing, Madison, WI, USA:1999.
• Yeo IJ and Keo JO. A Procedural Guide to Film Dosimetry. Medical Physics Publishing, Madison, WI, USA: 2004.

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Ministrantes: Laura Furnari


 
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