TG43 Flashcards

1
Q

Quelles sont les suppositions des calculs de dose du TG43?

A
  • Vue la taille relative des voxels par rapport à la portée CSDA des électrons aux énergies de curiethérapie (environ 50 KeV) - 1.00 mm vs 0.04 mm - on suppose la CPE atteinte.
  • On néglige l’atténuation des photons pour des distances de cet ordre de grandeur.
  • On suppose que les tissus se comportent comme de l’eau.
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2
Q

Pour quelle raison le calcul de débit de dose ne peut-il pas prendre un calcul analytique?

A

Parce que la fluence de photons à considérer demande la fluence primaire, mais aussi celle diffusé. Il n’y a malheureusement pas de solution analytique de la fluence diffusée par l’équation de Boltzmann.

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3
Q

Qu’elle est l’équation de débit de dose du TG43?

A

dD/dt = Sk Delta Gx(r,theta)/Gx(r0,theta0) gx(r) F(r,theta)

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4
Q

Qu’est-ce que la puissance du kerma dans l’air?

A

Le terme Sk du TG43. Représente l’activité de la source. Puisque la variation du kerma dans l’air dépend uniquement de l’atténuation (négligée) et de l’inverse du carré de la distance, Sk est approximativement constant.

Sk = dK,air/dt r^2

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5
Q

Quel est la coupure en énergie généralement considérée par le TG43?

A

5 KeV, mais 10 KeV pour Iridium 192.

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6
Q

Quelle est l’unité de la puissance du kerma dans l’air Sk?

A

Le U, soit le cGy cm^2 h^-1

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7
Q

Quel est l’équivalent européen du Sk?

A

Le RAKR (Reference Air Kerma Rate). Il existe aussi le TRAK (Total Reference Air Kerma), soit le RAKR multiplié par la durée de l’implant.

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8
Q

Que permet de considérer la constante de débit de dose Delta du TG43?

A

Permet la relation de débit de dose air-eau au point de référence.

Delta = 1/r0^2 (mu,en/rho)eau,air f_as,eau(r0,theta0)

Respectivement:
1.Équivalence dose-Sk pour une source ponctuelle dans l’air
2. Ratio des coefficients d’absorption massique air-eau
3. Facteur de correction des différences observées en atténuation et diffusion dans l’eau par rapport à l’air

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9
Q

Quel est le point de référence considéré par le TG43?

A

Le point à 1 cm de la source à la bissectrice perpendiculaire à l’axe long de cette dernière (source ligne considérée)

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10
Q

Que permet de tenir compte le facteur géométrique?

A

Correction pour l’effet de la géométrie de la source selon la position considérée.

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11
Q

Quels deux types de facteurs géométriques sont considérés?

A

Approximation source ligne (si r > L/2)
Approximation source ponctuelle (si r > 3L)

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12
Q

Que considère la fonction radiale dans le TG43?

A

Correction pour la dépendance de l’atténuation et la diffusion dans le milieu pour une distance r sur la bissectrice plutôt que la distance r0 de référence.

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13
Q

Que considère la dépendance angulaire dans le TG43?

A

Dépendance angulaire de la diffusion selon l’angle entre le point et le centre de la source (donc de prendre theta plutôt que theta0 qui est 90 degrés).

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14
Q

Comment passer de débit de dose à dose pour un traitement donné avec le TG43?

A

D(T) = dD/dt / lambda (1 - e^- lambda*T)

Si T < 5% t_1/2: D(T) = dD/dt T
Si T -> inf: D(T) = t_1/2 dD/dt / ln2

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15
Q

Selon le TG43, jusqu’à quelle distance r doit-on considérer les calculs?

A

Jusqu’à 15 cm pour les sources de basse énergie
Jusqu’à 40 cm pour les sources de haute énergie

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16
Q

Quels sont les principaux isotopes employés en médecine? Donnez leur temps de demi-vie et raies principales.

A

60Co:
t = 5.27 ans
1.1732 MeV et 1.3325 MeV

137Cs:
t = 30.07 ans
661.7 KeV

192Ir:
t = 73.822 jours
317 KeV et 309 KeV

125I:
t = 59.49 jours
35.5 KeV

103Pd:
t = 16.991 jours
Nombreuses raies entre 39.7 KeV et 497 KeV

17
Q

Nommez des avantages des sources électroniques en curiethérapie?

A
  • Possibilité d’éteindree la source
  • Pas de réglementation spécifique à suivre
  • Manipulations simplifiées (et meilleure sécurité)
  • Temps de traitement comparable 192Ir
  • Énergie relativement basses, mais meilleure proportion de faisceau utile