STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

Podobné dokumenty
Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

MDRU v radiodiagnostice praktické zkušenosti se zpracováním. Antonín Koutský

Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED

Konference radiologické fyziky 2010 a členská schůze ČSFM

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1: " Pro všechn

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Národní radiologické standardy v katetrizační laboratoři

Zákon č. 263/2016. Sb., atomový zákon, a prováděcí právní předpisy Zkoušky zdrojů Optimalizace lékařského ozáření Radiologické události

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

CT screening benefit vs. riziko

STANOVENÍ KOLEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ DÁVKY Z NENÁDOROVÉ RADIOTERAPIE V ČR

Příprava nové vyhlášky o radiační ochraně 6. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015

JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY

Radioterapie Radiační onkologie v nové legislativě. Seminář SÚJB pro lektory odborné přípravy Čestmír Berčík

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Národní radiologické standardy a externí klinický audit

Návrh rozsahu přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability. skiagrafických radiodiagnostických rtg zařízení s digitalizací obrazu.

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

Pravidla procesu hodnocení. jednotlivých oblastí lékařského ozáření. Cíl externího klinického auditu (dále jen EKA):

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie. Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Výsledky kontrol na perinatologických pracovištích

Korekce zeslabení v planární scintigrafii pomocí plošného zdroje Co-57

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, Brno tel:

Pracovní skupina pro lékařské ozáření HERCA shrnutí činností. Mgr. Petr Papírník Konference ČSFM 2018

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky,

Pravidla procesu hodnocení

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO)

Externí klinické audity ve zdravotnictví. Mgr. Petr Borek Mgr. Radim Kříž Bc. Jiří Hlavička Ing. Denisa Holasová

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Konference radiologické fyziky 2018

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Company LOGO Stanovení orgánových dávek Monte Carlo simulací v programu EGSnrc

Digitální mamografie. Brno - Myslivna,

Stanovení orgánových dávek v pediatrické radiologii

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH?

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod. Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5.

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

Medical Physics Expert

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, PRAHA 4

Verze z (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření 5. konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Beroun duben 2015

Klasifikace snímků DaTscan pomocí CNN: Preprocessing obrazových dat a jejich generování metodou Monte Carlo

Radiační zátěž při CT fluoroskopii a co s tím dělat? Daníčková K. Chmelová D. KZM FN Motol

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Nebezpečí ionizujícího záření

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Interakce záření s hmotou

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG)

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8 Metodika zkoušek provozní stálosti Chirana, Chiralux 2, v.č

Vybrané aspekty osobního monitorování. Karla Petrová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Nový atomový zákon a vyhláška o radiační ochraně. specifika pro pracoviště nukleární medicíny

Konferenci fyziků v nukleární medicíně

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

Osobní monitorování a zdravotní dohled nad radiačními pracovníky. Ing. Karla Petrová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře. Libor Judas

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Podmínky poskytování služby osobní dozimetrie

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Externí klinické audity. zkušenosti z praxe ČSFM, z.s. Petra Dostálová

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

JINÝ POHLED NA OPTIMALIZACI. Martin Homola; odd. LFRO Jaroslav Ptáček; odd. LFRO Zbyněk Tüdös; Radiologická klinika

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

Transkript:

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY Dny radiační ochrany 2007 6.11.2007 Zdeněk Kopecký, Pavel Kratochvíl, Kateřina Bradáčová (Fakultní nemocnice Brno)

Radiologiký fyzik v radiodiagnostice Rozsah činností RF dle 23 vyhl. č. 424/2004 Sb.: zajišťuje fyzikální měření související s vyhodnocováním dávek lékařského ozáření zajišťuje klinickou dozimetrii, včetně evidence a hodnocení dávek ozáření nebo aktivit aplikovaných radiofarmak

Radiologický fyzik na RDG pracovišti provádí mj.: Stanovení a hodnocení dávek pacientů, u nichž bylo provedeno lékařské ozáření ( 63 odst. 1 vyhl. č. 307/2002 Sb.) Stanovení -> Výpočet efektivní dávky Hodnocení -> Výpočet dávkových veličin zejména vstupní povrchové kermy (pro porovnání s DRÚ) což může provádět podle: Národní standard RF (ČSFM) popisuje mj. metody provádění výpočtů dávek pomocí specializovaných SW pro všechny RTG modality nebo jinak: Specializované SW umožňují i jiný způsob stanovení dávky

Uzavřené SW - PCXMC Monte Carlo simulace pro RTG ozáření lidského těla Fantom (Cristy 1980) hermafrodit,přizpůsobení výšce a hmotnosti transformací (Sz = h/h0, Sxy = sqrt(h0m/hm0); h0,m0 ->standard Cristy; h, M -> pacient) -> transformace má v praxi limity (tuk) Volby věku (dítě 1, 5, 10, 15 let a dospělý) Vstup: dopadová kerma, plošná kerma, kv, mas, filtrace, velikost pole, FSD Výhody: uživatelský komfort, rychlost výpočtu Nevýhody: Nelze nastavit řadu parametrů a řešit složitější situace, cena

Otevřené SW MCNPX, BodyBuilder, XComp MCNPX: Monte Carlo simulace poměrně pracná příprava simulace lze řešit poměrně složité situace (RO, výzkum) BodyBuilder geometrický fantom (Cristy, Eckerman 1987) extrapolace mezi věkovými kategoriemi lze doplnit tukové torzo, rozlišení pohlaví, model těhotné ženy

Otevřené SW MCNPX, BodyBuilder, XComp Simulace: RTG zdroj spektrum získáno pomocí SW Xcomp (prof. Nowotny) fantom (BodyBuilder) + další buňky (vykrytí, stěny apod.) simulace v MCNPX Výhody: vhodné pro nestandardního pacienta, výpočet faktoru zpětného rozptylu a dopadové kermy, ozáření personálu, návrh stínících konstrukcí apod. Nevýhody: relativní časová a HW náročnost

Stanovení efektivní dávky pro konkrétního pacienta Varianta 1: výpočet efektivní dávky z expozičních nastavení a dopadové kermy(ze ZDS s tabelovaným faktorem zpětného rozptylu, příp. simulace BSF pomoci Xcomp + MCNPX pro konkretni ZDS fantom), z expozičních nastavení a KAP nebo mas Varianta 2: výpočet efektivní dávky z BodyBuilder + Xcomp + MCNPX

Stanovení DRÚ V případě skiagrafie vstupní povrchová kerma (Ke) Varianta 1: výpočet dopadové kermy ze vstupních dat v PCXMC a součin s tabelovaným faktorem zpětného rozptylu (Ke=Ki*BSF) Varianta 2: výpočet dopadové kermy a faktoru zpětného rozptylu v BodyBuilder+Xcomp+MCNPX Varianta 3: vstupní povrchová kerma ze ZDS (pro různé kv při konst. mas) a přepočet dle realizovaných mas (plíce, břicho)

Příklad použití varianty 1 a 3 výpočet Ke pro DRÚ 5 zdravotnických zařízení, 7 RTG přístrojů Snímek plic PA vestoje tvrdou technikou Vzorek 20 standardních pacientů (70+-10kg), dospělí, muži i ženy Faktor zpětného rozptylu z literatury Varianta 1: Ke=Ki*BSF Varianta 3: přepočet ze ZDS

Porovnání výsledků z jednotlivých pracovišť RTG plic vestoje PA Pracoviště 1 Pracoviště 2 Pracoviště 3 Pracoviště 4 prům KAP(mGy.cm2) 205 +-81 361 +-21 106 +-26 94 +-36 prům ESK ve vzduchu (mgy)* ze ZDS 0,25 +-0,10 0,40 +-0,09 0,11 +-0,03 0,04 +-0,01 prům. dopadová kerma (mgy)** 0,17 +-0,07 0,3 +-0,05 0,07 +-0,02 0,08 +-0,03 prům ESK ve vzduchu (mgy)*** 0,25 +-0,10 0,41 +-0,07 0,10 +-0,02 0,11 +-0,04 prům. BSF**** 1,52 +-0,01 1,34 +-0,08 1,55 +-0,00 0,46 +-0,03 prům. efektivní dávka (msv) 0,026 +-0,009 0,059 +-0,005 0,012 +-0,003 0,012 +-0,004 RTG přístroj AEC, film-folie AEC, film-folie AEC, DR AEC, film-folie * vstupní povrchová kerma určená z protokolů ZDS ** dopadající kerma vypočítaná pomocí programu PCXMC *** vstupní povrchová kerma určená jako součin faktoru zpětného rozptylu (z lit.) a dopadající kermy** **** faktor zpětného rozptylu vypočítaný jako podíl vstupní povrchové kermy* a dopadající kermy

Porovnání výsledků z jednotlivých pracovišť RTG plic vestoje PA Pracoviště 5 Pracoviště 6 Pracoviště 7 prům KAP(mGy.cm2) 484 +-119 45 +-11 78 +-13 prům ESK ve vzduchu (mgy)* ze ZDS 0,41 +-0,10 0,06 +-0,01 0,13 +-0,02 prům. dopadová kerma (mgy)** 0,36 +-0,08 0,05 +-0,01 0,06 +-0,01 prům ESK ve vzduchu (mgy)*** 0,52 +-0,11 0,07 +-0,02 0,08 +-0,01 prům. BSF**** 1,14 +-0,05 1,26 +-0,03 2,28 +-0,04 prům. efektivní dávka (msv) 0,047 +-0,014 0,009 +-0,002 0,010 +-0,001 RTG přístroj AEC, film-folie AEC, DR bez AEC, film-folie * vstupní povrchová kerma určená z protokolů ZDS ** dopadající kerma vypočítaná pomocí programu PCXMC *** vstupní povrchová kerma určená jako součin faktoru zpětného rozptylu (z lit.) a dopadající kermy** **** faktor zpětného rozptylu vypočítaný jako podíl vstupní povrchové kermy* a dopadající kermy

Závěr: Výpočet efektivní dávky i vstupní povrchové kermy: PCXMC nebo BodyBuilder+Xcomp+MCNPX Možnost individuálního přizpůsobení (zohlednění tukové vrstvy pacienta, zohlednění krytí): BodyBuilder+Xcomp+MCNPX Možnost kontroly věrohodnosti údajů ze ZDS: PCXMC nebo BodyBuilder+Xcomp+MCNPX

Body Builder Standardní fantom Fantom s tukovým torzem

Body Builder + Xcomp + MCNPX Ozáření pacienta s vykrytím

Body Builder + Xcomp + MCNPX Terapeutický RTG

Body Builder + Xcomp + MCNPX Ozáření pacienta na CT