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Présentation du XRAD 225Cx de la
plateforme Nantaise
S. Chiavassa
Grégory Delpon, Caroline Noblet, Jérome Suhard, Albert Lisbona
INSERM U892 Equipe 14 - Institut de Cancérologie de l’Ouest
Nantes
Réunion du réseau d’irradiateurs X – 02 juillet 2013 – Curie Orsay 1
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2
Tube RX
Collimateur
Table robotisée
Support rotatif du tube et de
l’imageur
Imageur
Chambre d’ionisation à transmission
Isocentre repéré par des lasers
Verhaegen F. et al. Phys. Med. Biol. 56 (2011) R55–R83
Irradiateur petit animal XRAD 225Cx
Réunion du réseau d’irradiateurs X – 02 juillet 2013 – Curie Orsay
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3
Collimateur configurable
Collimateurs usinés:
20 mm
15 mm
10 mm
8 mm
5 mm
2,5 mm
Irradiateur petit animal XRAD 225Cx
E = 225 kVp
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4
Irradiateur petit animal XRAD 225Cx
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Dosimétrie absolue : « in-air method » AAPM-TG61
Ma et al.: AAPM’s TG-61 protocol for kilovoltage x-ray beam dosimetry. Medical Physics, Vol. 28, No. 6, June 2001
PTW
23342
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5
Chambre d’ionisation PinPoint 31014 (0.015 cm3)
CDA : 11,4 mmAl = 0,9 mmCu
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Dosimétrie absolue
• Actuellement : détecteur étalonné en Kair
• Objectif: détecteur étalonné en Deau
(IAEA-TRS398)
Rapp et al. Phys. Med. Biol. 58 (2013) 2769–2786
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détecteurs CI PinPoint 31014 PTW
Diode SFD IBA
CI 23342 PTW
Films Gafchromics®
Diamètre (mm) 2 0,6 3 0,35 (72 dpi)
Epaisseur (mm) 5 0,06 1 0,28
milieu EAU EAU RW3 EAU / RW3
6
Noblet et al. ESTRO 2013 - PO-0778
Dosimétrie relative : étude comparative de 2 milieux et 4 détecteurs
Caractérisation des faisceaux - mesures
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7
Etalonnage des films EBT3 – méthode des 3 couleurs
y = 0,0077x3 - 0,076x2 + 0,3074x + 3,7317 R² = 0,9989
y = 0,0026x3 - 0,0276x2 + 0,1511x + 3,8518 R² = 0,9996
y = 0,0005x3 - 0,0046x2 + 0,0317x + 4,286 R² = 0,9954
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
De
nsi
té O
pti
qu
e D
O
Dose (Gy)
Micke A. et al. Med. Phys. 38 (5), pp 2523-34, May 2011,
Plugin ImageJ (Java)
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8
Modèle Monte-Carlo Gate V6.2
Noblet C. et al. Symposium on Small Animal RadioTherapy, 3-5 March 2013, Maastricht
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9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0 1 2 3 4 5
Do
se r
ela
tive
(%
)
Profondeur dans le milieu (cm)
RW3
EAU
Comparaison entre RW3 et EAU
ø 2 cm
10x10
Hill R. et al. Med. Phys. 37(8), pp4355-63, 2010
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10
Facteur d’ouverture du collimateur - FOC
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
FOC
no
rmal
isé
s à
10
x10
x cm
²
Diamètre des faisceaux (cm)
Monte-Carlo
EBT3
SFD
PinPoint
PTW 23342
Normalisation à
10x10 cm²
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11
Rapport Tissus – Maximum RTM
0
20
40
60
80
100
120
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Do
se r
ela
tive
%
Profondeur dans le milieu (cm)
Monte-Carlo
EBT3
SFD
PTW23342
Erreur Statistique MC < 1%
10x10 cm²
ø 0,8 cm
ø 0,25 cm Ecarts relatifs < 2 %
(≤ 3 % à la surface)
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12
Profils
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5
Off-axis profiles (relative dose)
F2
F1.5
F1
F0.8
F0.5
F0.25
EBT3
Simulation
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Conclusion dosimétrie relative
Diamètre de faisceau EBT3 SFD PinPoint PTW 23342
≥ 8 mm
≥ 5 mm
2,5 mm
• RW3 équivalent eau pour les mesures relatives
• Chambre Pinpoint inadaptée pour les mesures de Rp et RTM dans les petits champs
• L’utilisation d’une cuve motorisée doit permettre un centrage dosimétrique précis
• Résultats valables en moyenne énergie
Centrage délicat
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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Exemples d’applications
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A 225 kV on a
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Conclusions
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• Dosimétrie in Vivo pour valider les calculs
Films EBT3, dosimétrie de transit (imageur), …
• Accélération des calculs Monte-Carlo (méthode hybride, GPU, …)
Dosimétrie systématique / prévisionnelle
• Modélisation de la fluence inhomogène du foyer
Amélioration du modèle
• Dosimétrie absolue en profondeur avec étalonnage en dose dans l’eau
Augmenter la précision dosimétrique
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Equipe 14 U892
François Paris
Isabelle Corre
Stéphane Supiot
Stéphane Birkle
Albert Lisbona
Grégory Delpon
Chiavassa Sophie
Caroline Noblet
Jérome Suhard
Vincent Potiron
Rym Abderrahmani
20
Merci pour votre attention
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