Radiační ochrana a dávky při výkonech vedených pod CT kontrolou

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

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

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Konference radiologické fyziky 2010 a členská schůze ČSFM

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

Dotazník SÚRO vícefázová CT vyšetření

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

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

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

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

Daníčková K, Chmelová D, Roček M. Optimalizace radiační zátěže a přizpůsobení. radiologických přístrojů pro vyšetření

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

Hlavní stanovisko práce Článek shrnuje první poznatky o radiační zátěži a její optimalizaci při intervenčních vyšetření s použitím CT fluoroskopie.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

MDRU v radiodiagnostice praktické zkušenosti se zpracováním. Antonín Koutský

Konstrukce výpočetního tomografu. Jiří Ferda, Hynek Mírka Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

Národní radiologické standardy v katetrizační laboratoři

Ing. Radovan Pařízek Brno

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

Radiační zátěž novorozenců v ČR

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

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

Radiační zátěž novorozenců v ČR

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

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

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

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality

Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích

Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR

Interakce záření s hmotou

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

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

Ozařovací svazky dostupné v dozimetrické laboratoři SÚRO. Libor Judas, Jana Dobešová, Anna Michaelidesová, Vladimír Dufek

Státní úřad pro jadernou bezpečnost VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII

Súkupová L. Expoziční parametry pro skiagrafický a skiaskopický mód angiografického

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

Pravidla procesu hodnocení

Proposal and verification of standard procedures for the optimization of medical exposure of pelvic and lower extremities

STANOVENÍ KOLEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ DÁVKY Z NENÁDOROVÉ RADIOTERAPIE V ČR

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

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

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

Jan Baxa. základní technické principy, skenovací a obrazové parametry

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost POŽADAVKY NA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PROCESY V OBLASTI RADIAČNÍ OCHRANY V RADIOLOGII

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

POROVNÁNÍ KLASICKÉHO REKONSTRUKČNÍHO ALGORITMU FILTROVANÉ ZPĚTNÉ PROJEKCE (FBP) A ALGORITMU ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE (IRIS)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

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

Základy výpočetní tomografie

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

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

Stanovení orgánových dávek v pediatrické radiologii

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

Nebezpečí ionizujícího záření

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

REDUKCE DÁVKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA OČNÍ ČOČKU U MDCT MOZKU S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍHO ALGORITMU ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE IRIS PRVNÍ VÝSLEDKY

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů

Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

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

Základy radioterapie

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

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

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

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

Test z radiační ochrany

Univerzita Pardubice. Tomáš Dušek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA

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

Company LOGO Stanovení orgánových dávek Monte Carlo simulací v programu EGSnrc

Diagnostické zobrazování pacientů s polytraumatem ve FNKV MUDr. David Girsa*, doc. MUDr. František Duška Ph.D.** *Radiodiagnostická klinika FNKV,

PŘÍLOHA B: STANOVENÍ A HODNOCENÍ DÁVEK PACIENTŮ PŘI LÉKAŘSKÉM OZÁŘENÍ V RADIOTERAPII

Evropská komise. Radiační ochrana 91. Kritéria přijatelnosti pro radiologická zařízení (včetně radioterapie) a zařízení pro nukleární medicínu

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

CT screening benefit vs. riziko

na jedno tomografické vyšetření (mgy) Hlava 60 Bederní páteř 35 Břicho 35

Nebezpečí ionizujícího záření

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

OCTAVIUS 4D IMRT Patient Plan Verification

Několik radiobiologických poznámek pro pracovníky v intervenční radiologii. Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. SÚJB Praha

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

Srovnání metod preklinické verifikace VMAT plánů pro Elekta Versa HD. V. Paštyková, M. Šefl, A. Vidiševský, L. Cupal, L. Štelciková, P.

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

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

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

Příloha č. 1 Popis technického řešení

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

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

Konference radiologické fyziky 2018

Hrudník - protokoly. Rutinní vyšetření Staging karcinomu. Nízkodávkové vyšetření Speciální postprocessingové techniky CT angiografie plicnice...

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

ZÁVISLOST KVALITY OBRAZU NA KOLIMACI. Martin Homola odd: LFRO

udělejte si to snadné s Ray

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

Transkript:

Radiační ochrana a dávky při výkonech vedených pod CT kontrolou Leoš Novák leos.novak@suro.cz Intervenční výkony pod CT kontrolou, FN Motol, 30.10.2014

Účinky IZ při CT intervencích 1 Stochastické pacient, personál Deterministické! pacient v celém ozářeném objemu, kůže (kryoablace, RF ablace, perfuze mozku) personál ruce, oční čočka (evidence vyšší radiosenzitivity u oční čočky, doporučen snížený limit 20 msv/rok u pracovníků, nynější 150 msv/rok) největší evidence pro poškození kůže změna přístupu k prahovým hodnotám http://www.nytimes.com/imagepages/2010/08/01/h ealth/01radiation2.html

Deterministické účinky (relevantní pro intervenční radiologii) 2 Referenční studie z 90. let, jedna prahová hodnota, nyní zastaralé Wagner, L. K., Eifel, P. J. and Geise, R. A. Potential biological effects following high x-ray dose interventional procedures. J. Vasc. Interv. Radiol. 5, 71 84 (1994)

Deterministické účinky (relevantní pro intervenční radiologii) 3 Referenční aktuální studie, interval prahových dávek Balter S et al. Fluoroscopically Guided Interventional Procedures: A Review of Radiation Effects on Patients Skin and Hair, Radiology, February 2010 Radiology, 254, 326-341. http://radiology.rsna.org/content/254/2/326.full

Radiační situace při CT intervencích 4 Velké rozpětí dávek jak pro personál, tak pacienty tři řády Efektivní dávka pacient srovnatelné s diagnostickým CT, jednotky msv (malý ozářený objem), příkon E ~ 1 % příkonu dávky na kůži radiolog příkon E ~ 0,01 msv/min (zástěra 0,35 mm Pb) Dávkový příkon na kůži pacient jednotky mgy/s (120 kv, 50 ma cca 5 mgy/s), typické rozmezí 1 10 mgy/s celkový expoziční čas ~ 10 s několik minut, typicky 1 2 minuty radiolog jednotky mgy/s, je-li ruka ve svazku (při 5 mgy/s limit dosažen po 100 s fluoroskopie), ~ stonásobný pokles 10 cm od svazku (desítky µgy/s) Dávkový příkon 1 m od isocentra ~ 1 µgy/s (oko)

Důvody velkého rozpětí dávek 5 Relativně nové a komplexní metoda Nestandardizované CT protokoly od výrobců Absence mezinárodních doporučení od autorit v oblasti radiologie a RO Intervence různá složitost výkonu, šikovnost radiologa, lokální praxe a preference Neexistence diagnostických referenčních úrovní

Obecná pravidla při CT intervencích 6 Topogram pro preintervenční sken limitovat maximálně rozsah ve směru z (využít předchozí anatomickou informaci z diagnostického CT) rentgenka nad vzdálenějším povrchem pacienta (při použití AEC velmi významné navýšení dávky díky nadhodnocení velikosti pacienta)

Obecná pravidla při CT intervencích 7 Preintervenční helikální skenování (ve většině případů tvoří významnou část dávky - až 90 % z celé CT intervence) není třeba diagnostická kvalita snímku, vysoký kontrast zaváděného nástroje, akceptovatelný vyšší šum snížit napětí, nepoužívat paušálně 120 kv 120 kv standardní a velký dospělý 100 kv menší dospělý 80 kv děti 140 120 kv ~ 30 % redukce CTDI, 120 80 kv redukce ~ 3x snížit proud 10 50 ma postačující, TCM dávku navýší vysoká rychlost otáčky rentgenky, vysoký pitch

Obecná pravidla při CT intervencích 8 Příprava na intervenční fázi pečlivé naplánování místa vpichu, úhlu vpichu, hloubku vpichu redukuje počet snímků v intervenční fázi d α http://www.radiol.uu.se/utbildning/lectures/ct-intervention.pdf

Obecná pravidla při CT intervencích 9 Intervenční skenování sklon gantry rovnoběžně se sklonem nástroje zobrazení celého nástroje v jednom řezu, odpadá nutnost pořizování sousedních řezů úzká kolimace nízké napětí, nízký proud, co nejmenší počet snímků/expoziční čas, kolimace pouze na oblast zájmu přerušovaný režim a odchod (vzdálení) radiologa, kdykoliv je to možné použití pomůcek pro vedení jehly při přerušovaném režimu redukuje počet snímků a oprav pozice jehly v pacientovi vůči volnému manuálnímu zavedení jehly (free-hand technika) použití robotických zařízení pro zavedení jehly (i v real - time režimu)

Obecná pravidla při CT intervencích 10 http://www.radiol.uu.se/utbildning/lectures/ct-intervention.pdf

Obecná pravidla při CT intervencích 11 http://www.radiol.uu.se/utbildning/lectures/ct-intervention.pdf

Obecná pravidla při CT intervencích 12 Intervenční skenování real-time režim v real-time režimu personál přítomen ve vyšetřovně přímo u pacienta používat držáky zaváděných nástrojů a nestrkat ruce do svazku kdykoliv je to možné vhodná pozice personálu vůči gantry ochranné pomůcky brýle, zástěra, límec, rukavice, stínění stolu, stropní závěs modulace proudu vypnutí rentgenky pro horní 120 výseč stínění pacienta velmi významná redukce dávky na personál, více jak 70 % zkušenost radiologa 2x redukce expozičního času (= dávky) za 2 roky nebo 250 intervencí (biopsie)

Obecná pravidla při CT intervencích 13 Vypnutí rentgenky pro horní 120 výseč redukce dávky na ruce radiologa ~ 50 % navýšení dávky na kůži pacienta ve spodní části ~ 50 % www.aapm.org Radiation Dose from Multidetector CT, ISBN: 978-3-642-24534-3

Obecná pravidla při CT intervencích 14 Pozice personálu při výkonu Computed Tomography Fundamentals, System, Technology, Image Quality, Applications, ISBN 3-89578-216-5 Low-Dose Techniques in CT-guided Interventions, doi:10.1148/rg.324115072 Radiation Dose from Multidetector CT, ISBN: 978-3-642-24534-3

Obecná pravidla při CT intervencích 15 Postintervenční skenování stejná pravidla jako pro preintervenční plánovací fázi není třeba provést helikální sken v celém rozsahu jako při plánovací fázi stačí 3 axiální skeny v místě vpichu a kolem Obecné metody redukce dávky při CT iterativní rekonstrukce dostatečná rychlost i pro CT intervence adaptivní kolimátor omezující overbeaming velmi užitečné při preintervenční plánovací fázi (krátký rozsah) klasická TCM není vhodný výstražné upozornění na vysokou hodnotu dávku - u intervencí problematické

Radiation Dose from Multidetector CT, ISBN: 978-3-642-24534-3 16 Typické hodnoty expozičních parametrů

Radiation Dose from Multidetector CT, ISBN: 978-3-642-24534-3 17 Typické hodnoty ozáření personálu ruce, oči

18 Typické hodnoty ozáření pacientů Radiation Dose from Multidetector CT, ISBN: 978-3-642-24534-3

Distribuce dávky v objemu 19 U CT vyšetření je objem prozářený víceméně homogenně!!! 100 % 100 % 1 10 % 50-130 % 1-1 %

Distribuce dávky v objemu CT fantomu 20 Poměr kermy na pozici 0 a ve středu [ ] 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 8 18 28 38 Kolimace svazku v ose z [mm] Dospělá hlava Dospělé tělo Dětská hlava Dospělé tělo průměr 32 cm Dospělá hlava průměr 16 cm Dětská hlava průměr 10 cm

Distribuce dávky podél osy rotace 21 Pacient není ozářen pouze v oblasti kolimace díky rozptýlenému záření důvod ozáření personálu CTDI CTDI 100 100 = = 1 T 50 50 1 NT D( z) dz 50 50 D( z) dz Status of Computed Tomography dosimetry for wide cone beam scanners, IAEA, 2011

Dávkové veličiny a jejich limitace (nejen) pro CT intervence 22 CT indikují CTDI VOL (mgy) a DLP (mgy.cm) Koncept CTDI má smysl pro skenování s posunem stolu vyjadřuje průměrnou dávku podél ozářené části pacienta (je-li pitch = 1) Poměr mezi maximem dávky pro jedenu rotaci a CTDI závisí na U, filtraci, kolimaci, velikosti pacienta, místě v ploše řezu, kde měřím CTDI http://www.jkma.org/search.php?where=aview&id=10.5124/jkma.2011.54.12.1262&code=0119j KMA&vmode=PUBREADER#!po=16.6667 www.impactscan.org Pro vyšetření bez posunu stolu je pro odhad dávky v místě kolimace vhodnější bodové měření

Dávkové veličiny a jejich limitace (nejen) pro CT intervence 23 CT indikují CTDI VOL (mgy) a DLP (mgy.cm) CTDI VOL dále průměruje dávku v ploše řezu (pomocí CTDI W ) a bere v úvahu pitch vyjadřuje průměrnou dávku v celém ozářeném objemu!!!ctdi fantomu!!!, ne pacienta CTDI CTDI W VOL 1 2 = CTDI PMMA, c + CTDI PMMA, 3 3 CTDIW NT = = CTDIW p l p CTDI PMMA,c dávkový/kermový kermový index výpočetn etní tomografie ve vzduchu měřený ve středu standardního CT fantomu (mgy) CTDI PMMA,p CTDI PMMA,p průměr dávkových/ vkových/kermovýchkermových indexů výpočetn etní tomografie ve vzduchu měřených ve 4 pozicích ch na periferii standardního CT fantomu (mgy) l posun lehátka pacienta během jedné otáčky (helikáln lní CT) nebo mezi dvěma po sobě jdoucími řezy (axiální CT) p Při indikaci CTDI VOL u výkonu bez posunu stolu musí být CTDI VOL sečteno pro všechny otáčky rengenky DLP násobí CTDI VOL délkou ozářené oblasti a sečte pro všechny fáze vyšetření

Rozsah CTDI VOL a DLP 24 Velká variabilita, dva až tři řády CTDIVOL jednotky až stovky (tisíce) mgy DLP desítky až tisíce (desetitisíce mgy.cm) Zatím nejsou ustanovené diagnostické referenční úrovně http://dels.nas.edu/resources/static-assets/nrsb/miscellaneous/thornton%20%282%29.pdf

CTDI vol versus absorbovaná dávkav pacientovi 25 120 kv, 200 mas 120 kv, 200 mas 32 cm fantom CTDI vol = 20 mgy 32 cm fantom CTDI vol = 20 mgy U obou pacientů stejné CTDI vol Absorbovaná dávka v pacientovi bude vyšší pro menšího pacienta Rentgen bulletin SURO, 2001

CTDI vol versus absorbovaná dávkav pacientovi 26 120 kv, 100 mas 120 kv, 200 mas 32 cm fantom CTDI vol = 10 mgy 32 cm fantom CTDI vol = 20 mgy U menšího pacienta menší CTDI vol Absorbovaná dávka u obou pacientů přibližně stejná Rentgen bulletin SURO, 2001

Size Specific Dose Estimate (SSDE) 27 SSDE - korekce CTDI VOL na absorbovanou dávku v měkké tkání v objemu s daný efektivním průměrem (korekce na velikost pacienta) Efektivní průměr = (AP * LAT) ½ SSDE = f * CDTI VOL Koeficienty f pro indikované CTDI VOL ve 32 cm PMMA fantomu Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations, AAPM Report No. 204, 2011 Rentgen bulletin SURO, 2001

Size Specific Dose Estimate (SSDE) 28 Koeficienty f pro indikované CTDI VOL v 16 cm PMMA fantomu Rentgen bulletin SURO, 2001 Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations, AAPM Report No. 204, 2011

Size Specific Dose Estimate (SSDE) 29 Doporučené koeficienty f pro indikované CTDI vol ve 32 cm PMMA fantomu Rentgen bulletin SURO, 2001 Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations, AAPM Report No. 204, 2011

Size Specific Dose Estimate (SSDE) 30 Doporučené koeficienty f pro indikované CTDIvol v 16 cm PMMA fantomu Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations, AAPM Report No. 204, 2011 Rentgen bulletin SURO, 2001

Size Specific Dose Estimate (SSDE) 31 Doporučené koeficienty f pro indikované CTDIvol v 16 cm PMMA fantomu Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations, AAPM Report No. 204, 2011 Rentgen bulletin SURO, 2001