15 let auditů v RT. Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii. Systém auditů v radioterapii v ČR základní audit. Radioterapeutická pracoviště v ČR



Podobné dokumenty
PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

Nezávislé prověrky na místě v radioterapii Obsah

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

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

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

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

Postup pro pracoviště s tomoterapeutickým ozařovačem pro účely provedení nezávislé prověrky

radiační ochrana DOPORUČENÍ ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII

Modelování IMRT polí pomocí Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod

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

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost DOPORUČENÍ ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ

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

STANOVENÍ KOLEKTIVNÍ EFEKTIVNÍ DÁVKY Z NENÁDOROVÉ RADIOTERAPIE V ČR

Metodika pro prověrku moderních radioterapeutických metod (certifikovaná metodika)

3.ZÁKLADNÍ POJMY ROZDĚLENÍ NÁDORŮ TNM SYSTÉM INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY

Konference radiologické fyziky 2010 a členská schůze ČSFM

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

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

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

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

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

Složitost fluencí pro IMRT pole

OCTAVIUS 4D IMRT Patient Plan Verification

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd.

Vliv přesnosti kalibrační křivky na výsledek verifikace plánů EBT3 filmem

Žádost o povolení k hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření

Radiační ochrana květen 2003

Zkušenosti s verifikací ozařovací techniky VMAT Rapid Arc

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

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

Naše zkušenosti s portálovou dozimetrií MACHALA S., ŠEVČÍKOVÁ L., RICHTEROVÁ H.

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

ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ URYCHLOVAČE ELEKTRONŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII. Radiační ochrana květen 1998

ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII PLÁNOVACÍ SYSTÉMY PRO 3D KONVENČNÍ RADIOTERAPII

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

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

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

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

Transmisní portálová in-vivo dozimetrie

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

URGENTNÍ OPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU URGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Hodnocení a ověřování vlastností ZIZ. Mgr. Petr Papírník

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII

Mgr. Barbora Havránková

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko

Jak správně používat gama analýzu?

ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V RADIOTERAPII RADIOTERAPEUTICKÉ SIMULÁTORY

Pátek ,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M.

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Metodika M5 Certifikovaná metodika

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy. Radiační onkologie (radioterapie)

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče

Metodika pro porovnání dávkových profilů malých polí v rámci korespondenčního auditu v radioterapii (certifikovaná metodika)

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření

Verifikační systémy na cestě časem praktické zkušenosti

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

Konference radiologické fyziky 2018

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

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

JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY

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

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost DOPORUČENÍ ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ NÁVRH ROZSAHU PRAVIDELNÝCH ZKOUŠEK

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

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

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

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Základy radioterapie

Digitální mamografie. Brno - Myslivna,

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Porovnání intersticiální HDR brachyterapie prostaty s permanentní brachyterapií karcinomu prostaty z pohledu fyzika

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2008

Interakce záření s hmotou

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring

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

Nové techniky radioterapie prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno

Při RT ca prostaty dochází ke střednědobým pohybům orgánů, které mají vliv na přesnost dodání dávky do cílového objemu.

R O Č N Í K MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O B S A H

R O Č N Í K MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O B S A H

NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

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

Transkript:

Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii I. Horáková I. Koniarová, V. Dufek., H. Žáčková, D. Ekendahl Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Bartoškova 28, Praha 4 Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie VI, Nemocnice Na Homolce, Praha, 30.-31.3.2011 15 let auditů v RT 1. Přehled radioterapeutických pracovišť v ČR 2. Systém auditů prováděných SÚRO v radioterapii (pro SÚJB) 3. Výsledky a zkušenosti z on-site auditů z let 1996-2011 4. Výsledky TLD auditů z let 1997 2011 5. Příklady chyb odhalených při auditech (urychlovače, rentgeny, brachyterapie) 6. Přínos auditů 7. Jak dál? 8. Nezávislá prověrka radioterapie prostaty s fantomem malé pánve 9. Připomínky a náměty k auditům Radioterapeutická pracoviště v ČR Počet pracovišť celkem 36 Počet pracovišť 27 s vysokoenergetickými zdroji Počet ozařovačů k 1.4.2011: Lineárních urychlovačů (LA) 43+1* Kobaltových ozařovačů (Co) 11+1 C esiových ozařovačů (Cs) 6 Terapeutických rentgenů (RTG) 2 9 Brachyterapeutických oz. (BRT) 17 *CyberKnife Gama nůž Systém auditů v radioterapii v ČR základní audit On-site (na místě) TLD korespondenční Provádí Oddělení radioterapie a rentgenové laboratoře Oddělení dozimetrie (Ing. Ekendahl) Ozařovače LA, Co, Cs, RTG, BRT LA, Co, Cs Kdy Po přejímací zkoušce Jednou za dva roky - každý svazek Základní audit Počty auditů 1996-2011 Kontrola vybraných geometrických a dozimetrických parametrů, srovnání s TPS Počet ozařovačů: LA: 77, Co: 62, Cs: 20, celkem 159 ozařovačů, 520 svazků + 38 RTG ozařovačů (99 RTG svazků) + 35 BRT ozařovačů (do 1.4.2011) Kontrola absorbované dávky za referenčních podmínek, srovnání s údaji z plánovacího systému Počet svazků celkem: 1130 (do 31.12.2010) 1

Systém auditů v radioterapii v ČR rozšířený audit Systém auditů v radioterapii v ČR kontrola plánovacího systému On-site (na místě) Kontrola MLC a IMRT Ověření vybraných parametrů urychlovače vybaveného MLC, IMRT Faktory velikosti pole (ionizační komora ve vodním fantomu) srovnání s TPS Přesnost polohování lamel (film) Te sty dynamické ho MLC a IMRT (ionizační komora v I mrt fantomu) TLD korespondenční Kontrola MLC (tvarovaná pole) Kontrola urychlovače vybaveného mnohalistovým kolimátorem (MLC) Faktory velikosti pole (TLD kapsle ve vodním fantomu) srovnání stps Tvary polí pro ověření faktorů velikosti pole (stejné tvary pro on-site i TLD audit) On-site (na místě) Pomocí QUASAR fantomu geometrického a antropomorfního (pilotní studie) Ověření nedozimetrických parametrů a parametrů zobrazení TPS TLD Pomocí Multi-purpose phantom (pilotní studie) Ověření dávkové distribuce vypočítané TPS A B D C E Here insert TLD L M R TLD capsule OR! Here insert film wood air Počty ověřených ozařovačů on-site audit 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1996-2000 1. období 2001-2004 2. období 2005-2008 3. období od 2009 4.období Co Cs Urychlovač Brachyterapeutický ozařovač Rentgenový ozařovač Ověřované parametry 1 Absorbovaná dávka v referenčním bodě dle SROBF 24 Izocentrická rotace stolu IH1 2* Absorbovaná dávka v referenčním bodě dle TRS 398 25 Svislý pohyb stolu 3* Index kvality/střední energie na povrchu fantomu/hvl 26 Stálost výšky stolu při příčném pohybu 4* Faktor velikosti pole pro minimální velikost pole Stálost výšky stolu při dlouhotrvajícím 27 5* Faktor velikosti pole pro maximální velikost pole zatížení 6-9 Klínový faktor 15, 30, 45, 60 28 Stabilita dodání IMRT pole 10-13 Klínový faktor 15, 30, 45, 60 pro dynamický klín i19 29 Transmise MLC 14* Procentuální hloubková dávka 30 Dozimetrická separace lamel 15 Přesnost optického dálkoměru Přesnost dodání IMRT pole při 31 přerušovaném ozáření 16 Svislý směr světelné osy 17 Osa rotace kolimátoru 32 Stabilita energie pro IMRT pole 18 Vymezení izocentra světelnou osou při rotaci ramene 33 Závislost odezvy na úhlu rotace gantry a kolimátoru pro IMRT pole 19 Seřízení světelných zaměřovačů do izocentra Přesnost polohování lamel MLC - 34 20* Souhlas světelné osy a osy svazku záření paralelní proužky 21 Souhlas osy rotace kolimátoru a světelné osy 35 Skládání polí 22 Souhlas velikosti světelného a radiačního pole 36 Pyramida 23* Souhlas velikosti radiačního pole s údajem na stupnici Faktory velikosti pole pro nepravidelná 37 pole - nově přidané parametry - parametry, které již nejsou ověřovány * - parametry pro rentgenové ozařovače 2

Snímek 8 IH1 Od 1. 10.2005 se dávka stanovovala dle TRS 277 i dle TRS 398. Od prosince 2006 se dávka stanovuje pouze podle TRS 398. ivana.horakova; 18.5.2009 i19 Rozšířené metodiky, vyšší nároky na přípravu na audit ze strany pracoviště ipavlik; 18.5.2009

Výsledky on-site auditů: 1. + 2. období (LA + Co + Cs) Odchyl ka (mm, %, ) Odchylka (mm, %, ) 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 DOZIM ETRICKÉ PARAMET RY Výsledky auditů provedených do roku 2000 GEOMETRICKÉ PARAMETRY Body označují hod noty odchylek pro jednotlivé svazky. o - urychlovač elektronů x - radionuklidový ozařovač PARAMETRY STOLU Tole rance -30,0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 1 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 21 20 22 23 18 19 24 25 26 27 Parametr - dle tabulky 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 i16 DOZIM ETRICKÉ PARAMETRY Výsledky auditů pr ovedených v letech 2001-2004 GEOMETRICKÉ PA RA METRY Bo dy ozna čují hod noty o dchy lek pr o je dnotlivé svaz ky. o - urychlovač elektronů x - radionuklidový ozařovač PARAMETRY STOLU Tolerance 0 1 23 43 45 56 76 78 89 149 15 10 16 11 17 12 21 13 20 14 22 15 23 16 18 17 1918 2419 2520 26 21 2722 Zkušenosti z 1. a 2. období Výsledky auditů 2001-2004 mnohem lepší než v předchozím období. Důvody: Větší zkušenost s prováděním auditů Větší zkušenost radiologických fyziků v nemocnicích Lepší dozimetrické vybavení v nemocnicích Kvalitnější urychlovače: lineární urychlovače namísto betatronů, urychlovače s MLC, modernější radionuklidové ozařovače Implementace sady národních doporučení Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii (modrá doporučení) Atomový zákon a vyhlášky, zavedení dokumentovaného systému jakosti, povinné provádění PZ, ZDS, ZPS, periodické provádění TLD auditů Parametr - dle tabulky Výsledky on-site auditů: 3. + 4. období (LA + Co + Cs) Odchylka (mm, %, ) Odchyl ka (mm, %, ) Výsledky auditů provedených v letech 2005-2008 30,0 PARAMETRY DOZIMETRICK É PA RAMETRY GEOMETRICK É STOLU PARAM ETRY PARAMETRY IMRT a dmlc 20,0 i1 10,0 i3 0,0 Tolerance Body označuj í hodnoty -10,0 odchy lek pro jednotl ivé svazk y. o - urychlovač elektronů -20,0 x - radionuklidový ozařovač -30,0 i17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Parametr (viz. tabulka) Výsledky auditů provedených od roku 2009 20,0 DOZIMETRICKÉ PARAMETRY GEOMETRICKÉ PARAMETRY P ARAM ETRY PARAMETRY STOLU IMRT a MLC 15,0 10,0 5,0 Tolerance 0,0 b ody o zna čuj í h odno ty -5,0 o dch yle k pro j edn otli vé s vaz ky: o - urychlovač el ektro nů -1 0, 0 x - radionuklidový ozařovač - Cy berk nife -1 5, 0-2 0, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 27 2 8 29 30 31 32 3 3 3 4 35 3 6 37 Parametr (viz. tabulka) Zkušenosti z 3. a 4. období Zkušenosti z auditů 2005-2011 Audity vyžadují větší přípravu a užší spolupráci ze strany pracoviště Audity si vyžádaly změnu metodiky (ověření izocentra při rotaci ramene) Vedly k vypuštění některých testů na lineárních urychlovačích (svislý směr, dlouhotrvající zátěž stolu) Některé odchylky v grafech, které vyhověly toleranci, byly získány až po odstranění chyby nebo problému zjištěnému v průběhu auditu (např. špatně vyplněný dotazník, chybně odečtená data z plánovacího systému) Některé skutečnosti zjištěné při auditech vedly k zakázání používání daného příslušenství (např. nezkalibrovaný mechanický pointr, malé tubusy pro elektronové svazky) 3

Snímek 9 i16 ipavlik 15.5.2009 Betatrony - první urychlovače používané v radioterapii, v Chebu první (r. výroby betatronu 1975, ověřen nezávislou prověrkou 1998) ipavlik; 15.5.2009 Snímek 11 i3 Odchylky překračující toleranci u bodu 18 (ověření izocentra při rotaci ramene) jsou dány provedením zkoušky dle metodiky, která využívá optického dálkoměru, který u ozařovače daného typu nepracoval správně pro jiné úhly gantry než 0 ipavlik; 14.5.2009 i1 Velké odchylky parametru 4 jsou output faktory pro malá pole z auditu u sv. Anny v říjnu 2008, shodou okolností velké odchylky parametru 5 jsou output faktory pro velké pole také u sv. Anny, ale v říjnu 2005. ipavlik; 14.5.2009 i17 V letech 2005-2008 pouze jeden radionuklidový ozařovač ipavlik; 15.5.2009

Zkušenosti z 3. a 4. období Výsledky TLD auditů v RT Zkušenosti z auditů 2005-2011 Bylo vydáno Doporučení SÚJB pro konformní radioterapii a IMRT Hodnocení některých parametrů záleží na výrobci daného zařízení, např. na typu kolimačního systému Audit některých nových zařízení (např. CyberKnife) vyžaduje použití specifické metodiky kontroly Rozšířené audity (MLC, IMRT) poukázaly na nutnost věnovat velkou pozornost zavádění nových technik, a to i dnes běžně používané technice IMRT number of beams 300 250 200 150 100 50 0 Distribuce odchylek 1997-2006 Celkový počet svazků: 668 Průměr odchylek: 0,03% Průměr absolutních hodnot odchylek: 1,92% number of beams 73 63 53 43 33 23 13 D 3% - tole rance 3% < D 6% - mi nor d evia tio n 6% < D 10 % - major devi ati on D > 10 % - emerg ency level -10-6 -3 0 3 6 10 D [%] Distribuce odchylek v jednotlivých letech < -10 (-10; -6) (-6; -3) (-3; 0) (0; +3) (+3; +6) (+6; +10) > +10 3 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-7 year Příklady chyb odhalených při auditech urychlovače Příklady chyb odhalených při auditech rentgeny Odchylka v dávce 11% na kobaltovém ozařovači způsobená chybnou hodnotou dávkového příkonu stanoveného při přejímací zkoušce, na kterou byla potom napasována data měřená pracovištěm Pro elektronovou energii 20 MeV chyba v dávce -3,8% použití ionizačních dat namísto dávkových (TRS 398 chybná referenční hloubka, chybná PDD) Chyba u klínových faktorů 10% - chybné vložení dat do plánovacího systému při přejímací zkoušce (data měřena při PZ pro nesprávné SSD), stejně tak u procentuální hloubkové dávky odchylky 8% Překročena tolerance pro faktor velikosti pole do TPS zadány hodnoty z jiného lineárního urychlovače na pracovišti, navíc měřeno jinou ionizační komorou, a tyto při PZ pouze ověřeny Hodnoty faktorů velikosti pole změřené nezávislou prověrkou, uvedené v protokolu z PZ a měření s pracovištěm v souladu, chybný výstup z TPS (chybně vložená data) Na RTG ozařovači pro dva svazky odchylka v dávce 18% a 30% -způsobeno záměnou dávkových příkonů pro dvě různé energie v protokolu z přejímací zkoušky Chybné stanovení polotloušťky rentgenových svazků způsobené chybným odečtem z grafu při přejímací zkoušce Hloubkové dávkové křivky rentgenových svazků měřeny nevhodnou komorou Faktory velikosti pole malých polí změřeny příliš velkou komorou Chybné stanovení dávky pro nízkoenergetické svazky při přejímací zkoušce měřením na fantomu komorou zkalibrovanou ve veličině kerma ve vzduchu 4

Příklady chyb odhalených při auditech - brachyterapie Příklady chyb odhalených při auditech - brachyterapie Ověřované parametry: Vzduchová kermová vydatnost Ozařovací čas Polohy zdrojů v aplikátorech Rekonstrukční proces Výpočet dávky plánovacím systémem Chybně stanovená kermová vydatnost v protokolu ZDS, nikoliv zadaná do plánovacího systému (odchylka 22%) Chybný výběr zesilovače obrazu pro lokalizaci zdrojů (menší zesilovač z cenových důvodů) Malá zkušenost fyziků se stanovením polohy zdroje v aplikátorech Porovnání kermové vydatnosti stanovené při auditu, při ZDS a v certifikátu na osmi HDR URZ s 192 Ir v posledních pěti letech je dobré shodě: do 2% pro audit/certifikát a do 1% pro audit/zds Avšak metodiky pro výpočet kermové vydatnosti při PZ, ZDS a ZPS různých držitelů povolení se nezanedbatelně liší (až o několik procent): ve způsobu určení kermového kalibračního faktoru pro 192 Ir v použití opravných koeficientů Je doporučeno používat IAEA -TECDOC-1274 (2002): Calibration of Photon and Beta ray Sources used in Brachytherapy, které je v souladu s doporučením SÚJB (1998, 2003) Je nutné správné stanovit kermový kalibrační faktoru pro 192 Ir, interpolací, přičemž celková tloušťka stěny musí být stejná pro každou kalibrační kvalitu! Poučení z chyb Přínos auditů v radioterapii Ve všech případech závažných chyb se jednalo o lidské chyby a tyto chyby souvisely především s přejímací zkouškou. Byl chybně proveden test nebo došlo k chybnému zápisu do protokolu přejímací zkoušky nebo bylo opomenuto prověření určitého parametru (zejména výstup z plánovacího systému) v celém rozsahu podmínek a příslušenství. Je třeba věnovat přejímacím zkouškám radioterapeutických ozařovačů zvýšenou pozornost, včetně kontroly dat z plánovacího systému resp. z ozařovacích tabulek. Je třeba věnovat dostatek času uvádění nových zařízení nebo metod do klinické praxe. Důležité je příslušné vzdělání, zkušenost a trénink obsluhujícího personálu. Audity napomohly ke sjednocení postupů při stanovení absorbované dávky v radioterapii Prokázaly dobrou úroveň fyzikálně-technického zázemí radioterapie v České republice v posledních letech Odhalily některé závažné chyby, čímž se předešlo radiologickým událostem Audity umožňují sdílení informací a zkušeností mezi profesionály Audity napomáhají SÚJB při výkonu státního dozoru na radioterapeutických pracovištích Audity tak mají své nezastupitelné místo v systému jakosti v radioterapii. 5

Jak dál? Nezávislá prověrka radioterapie prostaty 1. Pokračovat v provádění auditů? ano ne 2. Jakým způsobem? jako doposud (on-site rozšířený, TLD základní) vytvořit nový způsob (kontrolu nového prvku, komplexní kontrolu apod.) nahradit starý způsob novým zachovat oba způsoby, použít dle okolností 3. Jak často? 4. Z čeho hradit? Cíl: Navrhnout nezávislou prověrku provedení radioterapie prostaty pokročilými radioterapeutickými technikami (IMRT, IMAT atd.) Nezávislá prověrka radioterapie prostaty Ověřované parametry Dozimetrické parametry Absorbovaná dávka v bodě v PTV (prostata) Absorbovaná dávka v kritickém orgánu (rektum) Fluenční mapy Geometrické parametry Objemy struktur ve fantomu malé pánve CT čísla a RED materiálů ve fantomu malé pánve Další parametry předpis dávky normalizace dávkově objemové histogramy (DVH) Fantom malé pánve Navržen na základě reálných anatomických struktur 15 oválných desek z PMMA (tloušťka 1 cm) 2 nádoby s hlavicemi stehenních kostí Kosti zalité ve vodě nebo v gelu Vyznačené orgány: prostata (PTV), moč. měchýř, rektum 2 otvory (v PTV a rektu) pro umístění ionizačních komor SÚRO Umožňuje vložení radiochromických filmů Do kontroly je zahrnuto i CT a plánovací systém. 6

Fantom malé pánve 3D model fantomu malé pánve červeně PTV, hnědě rektum, bíle kosti, žlutě močový m ěchýř Postup nezávislé prověrky radioterapie prostaty Odeslání fantomu s dotazníkem a instrukcemi na RT pracoviště Nasnímání fantomu na CT dle místních zvyklostí Okonturování struktur dle místních zvyklostí Vytvoření 3 kalibračních plánů Vytvoření léčebného plánu dle místních zvyklostí Ozáření fantomu s komorami kalibračními plány Ozáření fantomu s komorami léčebným plánem a změření dávky v bodě X PTV v PTV a v bodě X Rec v rektu Porovnání změřených a vypočtených (TPS) dávek Stanovení a porovnání dalších parametrů Kalibrace ionizačních komor Výsledky pilotní studie Verifikace správné kalibrace lineárního urychlovače Umístění Farmerovy komory do PTV Ozáření fantomu kalibračním plánem (2 Gy v bodě X PTV ) Měření dávky v bodě X PTV Farmerovou IK dle TRS 398 Korekce převádějící dávku v plastovém fantomu na dávku ve vodě Kalibrace komor CC01 a Semiflex Umístění komory CC01 do PTV Umístění komory Semiflex do rekta Ozáření fantomu kalibračními plány (2 Gy v X PTV,2 Gy v X rec ) Proběhla v roce 2010 6 pracovišť Ověřeno 8 plánů (6x IMRT, 2 x RapidArc) Na urychlovačích Varian a Elekta Různé algoritmy výpočtu dávky: PCB, AAA, Area Integration Zaměřena na stanovení dávky v bodech v PTV a v rektu Také porovnány léčebné plány (DVH, stř., min. a max. dávky atd.) a ověřena přesnost stanovení objemů plánovacím systémem 7

Specifikace terapeutických plánů Výsledky - odchylky vypočtených objemů Pracoviště Plán Urychlovač Technika Plánovací Počet Nominální Počet Počet systém - lamel MLC energie polí MU algoritmus svazku Pracoviště 1 1 Clinac DHX Sliding window Eclipse-PCB 80 18 MV 5 397 Pracoviště 2 2 Clinac 2100 CD Sliding window Eclipse-PCB 120 18 MV 5 634 Pracoviště 3 3 Clinac 2100 CD Sliding window Eclipse-PCB 120 18 MV 7 565 Pracoviště 4 4a Clinac ix Sliding window Eclipse-AAA 120 18 MV 5 683 Pracoviště 4 4b Clinac ix Rapid Arc Eclipse-AAA 120 18 MV 1 430 Pracoviště 5 5a Clinac ix Sliding window Eclipse-PCB 120 18 MV 5 471 Pracoviště 5 5b Clinac ix Rapid Arc Eclipse-AAA 120 18 MV 1 327 Pracoviště 6 6 Elekta Precise Step and shoot Precise 80 15 MV 7 327 Plan* PCB pencil beam, AAA analytical anisotropic algorithm, *Area integration Pracoviště 1 2 3 4 5 6 Normalizace Referenční bod v Maximum Referenční IMRT field Střední Střední izocentru v PTV bod ne v normalization dávka v dávka v PTV izocentru PTV Orgán Odchylky objemů vypočtených plánovacím systémem Objem (cm 3 ) Odchylka (%) (tolerance ±10%) Prac. 1 Prac. 2 Prac. 3 Prac. 4 Prac. 5 Prac. 6 PTV 311,1 1,0-1,0 1,8 1,1 3,3 3,5 Měchýř 87,2 1,0 10,5* 6,4-0,5 0,8 4,1 Rektum 138,2-1,1-18,7* -0,1-2,9-4,1-3,0 Tělo (Body) 13266-1,2 3,2 2,4 3,0-1,4 2,6 * Tyto vyšší odchylky byly způsobeny méně pečlivým zakreslení kontur Před epsaná d ávka 76 82 78 74 74 78 (Gy) Na izodózu 100% 93% 100% 100% 100% 100% Počet frakcí 38 41 39 37 37 39 Porovnání dávkově-objemových histogramů (DVH) Porovnání DVH pro PTV Porovnání dávkově-objemových histogramů (DVH) Porovnání DVH pro močový měchýř 100 100 80 plán 1 plán 2 80 plán 1 plán 2 plán 3 plán 3 objem [%] 60 40 plán 4a plán 5a plán 5b objem [%] 60 40 plán 4a plán 5a plán 5b 20 20 0 60 65 70 75 80 85 90 dávka [Gy] 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 dávka [Gy] Porovnání minimálních, maximálních a středních dávek v PTV (Gy) Plán 1 2 3 4a 4b 5a 5b 6 Předepsaná dávka 76 82 78 74 74 74 74 78 Min. dávka 70,0 67,8 67,5 66,1 64,8 62,8 61,7 68,4 Max. dávka 79,4 88,2 83,4 77,4 86,4 76,7 76,9 83,2 Střední dávka 76,0 85,6 78,9 74,8 82,1 74,0 74,0 78,0 Porovnání minimálních, maximálních a středních dávek v močovém měchýři (Gy) Plán 1 2 3 4a 4b 5a 5b 6 Předepsaná dávka 76 82 78 74 74 74 74 78 Min. dávka 7,5 3,0 3,1 4,9 7,6 9,0 10,5 4,2 Max. dávka 75,7 76,3 72,6 74,5 77,2 72,1 73,5 68,6 Střední dávka 34,1 35,9 26,2 31,4 36,4 31,2 45,3 35,3 8

Porovnání dávkově-objemových histogramů (DVH) Porovnání DVH pro rektum plán 1 100 plán 2 Odchylky naměřených a vypočítaných dávek (pomocí TPS) objem [%] plán 3 80 plán 4a 60 plán 5a plán 5b 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dá vka [Gy] Porovnání minimálních, maximálních a středních dávek v rektu (Gy) Plán 1 2 3 4a 4b 5a 5b 6 Předepsaná dávka 76 82 78 74 74 74 74 78 Min. dávka 2,9 3,0 2,0 2,4 3,6 3,4 4,9 3,8 Max. dávka 76,4 83,5 69,8 72,8 82,7 72,7 76 68,7 Střední dávka 47,0 53,5 32,0 35,4 41,9 42,1 50,8 38,7 Plán v bodě v cílovém objemu (PTV) D změřená (Gy) D TP S (Gy) Odchylka (%) tolerance (3 %) 1 1,95 2,00-2,3 2 2,12 2,09 1,5 3 2,05 2,05-0,3 4a 2,01 2,00-0,3 4b 2,26 2,25-0,0 5a 1,99 2,00-0,4 5b 1,98 2,02-2,4 6 1,91 1,95-2,1 Plán v bodě v rektu D změřená (Gy) D TP S (Gy) Odchylka (%) tolerance (< 0) 1 1,90 1,91-0,5 2 1,79 2,00-10,6 3 1,61 1,70-5,5 4a 1,92 1,95-1,5 4b 2,16 2,14 +0,7 5a 1,22 1,92-36,5 5b 1,84 2,01-8,6 6 1,67 1,69-1,1 Závěr k nezávislé prověrce radioterapie prostaty Zavedení nezávislé prověrky radioterapie prostaty do praxe Pilotní studie prokázala použitelnost metodiky pro 3D konformní radioterapii, pro IMRT i pro techniku RapidArc Pilotní studie potvrdila soulad v dávce v cílovém objemu, ale poukázala na rozdílné způsoby plánování Možnost rozšíření o měření dávkových distribucí radiochromickými filmy Nezávislá prověrka radioterapie prostaty připravena k uvedení do praxe Přínos Účinný nástroj pro kontrolu a porovnání provedení jednotlivých technik na RT pracovištích (porovnání DVH, min. a max. dávek, optimalizačních kritérií,...) V letech 2011-2012 plánována plošná studie na pracovištích používajících pokročilé radioterapeutické techniky (IMRT, IMAT) Nezávislá prověrka radioterapie prostaty se může uskutečnit i v rámci nezávislé prověrky lineárních urychlovačů Nezávislou prověrku bude možné uskutečnit i na žádost pracoviště, např. při zavádění nové metody Vypracováno v rámci řešení veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji č. 4/2009 9

Připomínky a náměty k auditům jsou vítány zasílejte na adresu ivana.horakova@suro.cz Děkuji za pozornost 10