Desenvolvimento de uma metodologia para formulação de materiais radiologicamente equivalentes ao tecido humano
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2017 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-29082024-151150/ |
Resumo: | Materiais tecido-equivalentes, ou phantoms, são utilizados em laboratórios de pesquisa e em ambientes clínicos como parte de rotinas de controle de qualidade e radioproteção e são fundamentais para evitar a exposição de pessoas a doses de radiação desnecessárias. Neste projeto foi desenvolvida uma metodologia para obtenção de formulações para materiais tecido-equivalentes. Nessa metodologia, o coeficiente de atenuação total do material desenvolvido é ajustado ao material de referência, pelo Método dos Mínimos Quadrados, em um intervalo de energia que depende da finalidade do phantom. Esta metodologia foi utilizada para se obter materiais equivalentes à água, no intervalo de energia usada em exames radiodiagnósticos (10150keV) e para materiais simuladores de tecido mamário, usando-se o intervalo de energia (545keV). A metodologia desenvolvida neste trabalho foi aprimorada com a inclusão de uma função peso, que permite levar em conta características dos feixes de raios X aos quais estes materiais estariam expostos. Algumas formulações preliminares foram desenvolvidas, usando o Método de Hermann e suas propriedades de transmissão e espalhamento de raios X foram medidas experimentalmente e simuladas computacionalmente, através do Método Monte Carlo. Além disso, foram feitas simulações da dose absorvida pelos materiais desenvolvidos neste projeto e por materiais comerciais, usualmente empregados como phantoms. A metodologia desenvolvida neste trabalho levou a resultados com melhor exatidão em relação aos obtidos pelo método de Hermann. A diferença relativa máxima entre os coeficientes de atenuação lineares do material desenvolvido e a água, que era o material de referência, é de no máximo 5%, sendo que este valor é bem menor do que 1% para a maior parte do intervalo de energias. |
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Desenvolvimento de uma metodologia para formulação de materiais radiologicamente equivalentes ao tecido humanoDevelopment of a methodology for formulating materials radiologically equivalent to human tissuemateriais equivalentes à águamateriais tecido-equivalentesphantoms solidossolid phantomstissue equivalent materialswater equivalent materialsMateriais tecido-equivalentes, ou phantoms, são utilizados em laboratórios de pesquisa e em ambientes clínicos como parte de rotinas de controle de qualidade e radioproteção e são fundamentais para evitar a exposição de pessoas a doses de radiação desnecessárias. Neste projeto foi desenvolvida uma metodologia para obtenção de formulações para materiais tecido-equivalentes. Nessa metodologia, o coeficiente de atenuação total do material desenvolvido é ajustado ao material de referência, pelo Método dos Mínimos Quadrados, em um intervalo de energia que depende da finalidade do phantom. Esta metodologia foi utilizada para se obter materiais equivalentes à água, no intervalo de energia usada em exames radiodiagnósticos (10150keV) e para materiais simuladores de tecido mamário, usando-se o intervalo de energia (545keV). A metodologia desenvolvida neste trabalho foi aprimorada com a inclusão de uma função peso, que permite levar em conta características dos feixes de raios X aos quais estes materiais estariam expostos. Algumas formulações preliminares foram desenvolvidas, usando o Método de Hermann e suas propriedades de transmissão e espalhamento de raios X foram medidas experimentalmente e simuladas computacionalmente, através do Método Monte Carlo. Além disso, foram feitas simulações da dose absorvida pelos materiais desenvolvidos neste projeto e por materiais comerciais, usualmente empregados como phantoms. A metodologia desenvolvida neste trabalho levou a resultados com melhor exatidão em relação aos obtidos pelo método de Hermann. A diferença relativa máxima entre os coeficientes de atenuação lineares do material desenvolvido e a água, que era o material de referência, é de no máximo 5%, sendo que este valor é bem menor do que 1% para a maior parte do intervalo de energias.Tissue-equivalent materials, or phantoms, are used in research laboratories and clinical settings as part of quality control and radioprotection routines and are critical to avoid exposing people to unnecessary radiation doses. In this project a methodology was developed to obtain formulations for tissue-equivalent materials. The methodology consisted in fitting the linear attenuation coefficient of the mixture directly on the linear attenuation coefficient reference material, by the Least Squares Method, in an energy interval that depends on the purpose of the phantom. This methodology was used to obtain water equivalent materials, in the range of energy used in diagnostic radiology (10-150keV) and for materials simulating breast tissue, using the energy interval (5-45keV). The methodology developed in this work was improved with the inclusion of a weight function, which allows taking into account characteristics of the X-ray beams where these materials would be exposed. Some preliminary formulations were developed using the Hermann method and its X-ray transmission and scattering properties were measured experimentally and simulated computationally using the Monte Carlo Method. In addition, absorbed dose simulations were made of the materials developed in this project and commercial materials, usually adopted as phantoms. The methodology developed in this work led to results with better accuracy than those obtained by the Hermann method. The maximum relative difference between the linear attenuation coefficients of the developed material and the water, which was the reference material, is at most 5%, and it is much less than 1% for the most of the energy range.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPCosta, Paulo RobertoMariano, Leandro2017-03-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-29082024-151150/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-09-05T18:23:02Zoai:teses.usp.br:tde-29082024-151150Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-09-05T18:23:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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Materiais tecido-equivalentes, ou phantoms, são utilizados em laboratórios de pesquisa e em ambientes clínicos como parte de rotinas de controle de qualidade e radioproteção e são fundamentais para evitar a exposição de pessoas a doses de radiação desnecessárias. Neste projeto foi desenvolvida uma metodologia para obtenção de formulações para materiais tecido-equivalentes. Nessa metodologia, o coeficiente de atenuação total do material desenvolvido é ajustado ao material de referência, pelo Método dos Mínimos Quadrados, em um intervalo de energia que depende da finalidade do phantom. Esta metodologia foi utilizada para se obter materiais equivalentes à água, no intervalo de energia usada em exames radiodiagnósticos (10150keV) e para materiais simuladores de tecido mamário, usando-se o intervalo de energia (545keV). A metodologia desenvolvida neste trabalho foi aprimorada com a inclusão de uma função peso, que permite levar em conta características dos feixes de raios X aos quais estes materiais estariam expostos. Algumas formulações preliminares foram desenvolvidas, usando o Método de Hermann e suas propriedades de transmissão e espalhamento de raios X foram medidas experimentalmente e simuladas computacionalmente, através do Método Monte Carlo. Além disso, foram feitas simulações da dose absorvida pelos materiais desenvolvidos neste projeto e por materiais comerciais, usualmente empregados como phantoms. A metodologia desenvolvida neste trabalho levou a resultados com melhor exatidão em relação aos obtidos pelo método de Hermann. A diferença relativa máxima entre os coeficientes de atenuação lineares do material desenvolvido e a água, que era o material de referência, é de no máximo 5%, sendo que este valor é bem menor do que 1% para a maior parte do intervalo de energias. |
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