Оценка влияния нерегулярности границы раздела болюс–фантом на неопределённость доставки дозы фотонного пучка
https://doi.org/10.21122/2220-9506-2026-17-1-60-66
Аннотация
Обеспечение воспроизводимой доставки дозы к поверхностным и приповерхностным структурам при лучевой терапии является важной задачей клинической дозиметрии. Существенным источником неопределённости является нарушение контакта болюса с поверхностью тела, сопровождающееся формированием воздушных зазоров. Целью работы являлась оценка влияния нерегулярности границы «болюс–фантом» на дозовое распределение. Разработана методика, сочетающая плёночную дозиметрию Gafchromic EBT3, измерения ионизационной камерой и расчёты в системе Eclipse. Показано, что зазор 0–5 мм увеличивает поверхностную дозу до + 15 %, тогда как зазоры более 5 мм приводят к снижению до – 23 %; болюс толщиной 10 мм обеспечивает более стабильное дозовое покрытие, чем 5-миллиметровый болюс. Полученные результаты подчёркивают необходимость контроля контакта «болюс–поверхность тела» в процедурах планирования и контроля качества лучевой терапии.
Об авторах
И. Н. ЧирковаБеларусь
Адрес для переписки:
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова,
агр. Лесной 223040,
Минский район,
Беларусь
irinagutkovskaya@gmail.com
М. В. Тумилович
Беларусь
ул. П. Бровки, 6,
г. Минск 220013
М. Н. Петкевич
Беларусь
агр. Лесной 223040,
Минский район
Список литературы
1. Чиркова, И.Н. Анализ дозиметрических параметров модели распределения дозы ионизирующего излучения при моделировании облучения поверхности грудной клетки / И.Н. Чиркова, М.Н. Петкевич, М.В. Тумилович // Медэлектроника-2024: сборник научных статей XVI Международной научнотехнической конференции, Минск, 5-6 декабря 2024 г.: БГУИР/ М.В. Давыдов, И.И. Ревинская, В.В. Гоман. – Минск, 2024. – С. 260–265.
2. Ратнер, Т.Г. Клиническая дозиметрия. Физикотехнические основы / Т.Г. Ратнер, И.М. Лебеденко. – Изд. 2-е.–М.: НИЯУ МИФИ, 2022. – С. 47–49.
3. Khan, F.M. The physics of radiation therapy / F.M. Khan, J.P. Gibbons. – 5th ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. – P. 133–149.
4. Podgorsak, E.B. Radiation oncology physics: a handbook for teachers and students / E.B. Podgorsak. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. – P. 169–188.
5. Van der Merwe, D.G. Surface doses for different radiation beams and delivery techniques / D.G. Van der Merwe, J. Van Dyk, B. Healy // Journal of Applied Clinical Medical Physics. – 2017. – Vol. 18, № 5. – P. 239–247. DOI: 10.1002/acm2.12145
6. Tang, C. Quantify the Effect of Air Gap Errors on Skin Dose for Breast Cancer Radiotherapy / C. Tang, J. Yuan, H. Guo [et al.] // Technology in Cancer Research & Treatment. – 2024. – Vol. 23. – P. 1. DOI: 10.1177/15330338241258566
7. Bakai, A. Sensitivity of IMRT and VMAT to setup errors in the treatment of prostate cancer: a quantitative analysis / A. Bakai, F. Nüsslin // Medical Physics. – 2009. – Vol. 36, № 6. – P. 2310–2318. DOI: 10.1118/1.3134242
8. Almond, P.R. AAPM's TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams / P.R. Almond, P.J. Biggs, B.M. Coursey [et al.] // Medical Physics. – 1999. – Vol. 26, № 9. – P. 1847–1870. DOI: 10.1118/1.598691
9. Kry, S.F. TLD and OSLD dosimetry systems for remote audits of radiotherapy external beam calibration / S.F. Kry, P. Alvarez, A. Molineu [et al.] // Radiation Measurements. – 2013. – Vol. 57. – P. 9–14. DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.08.003
10. Poppe, B. Two-dimensional ionization chamber arrays for IMRT plan verification / B. Poppe, A. Blechschmidt, A. Djouguela [et al.] // Medical Physics. – 2006. – Vol. 33, № 4. – P. 1005–1015. DOI: 10.1118/1.2198328
11. Niroomand-Rad, A. Radiochromic film dosimetry: recommendations of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 55 / A. Niroomand-Rad, C.R. Blackwell, B.M. Coursey [et al.] // Medical Physics. – 1998. – Vol. 25, № 11. – P. 2093–2115. DOI: 10.1118/1.598398
Рецензия
Для цитирования:
Чиркова И.Н., Тумилович М.В., Петкевич М.Н. Оценка влияния нерегулярности границы раздела болюс–фантом на неопределённость доставки дозы фотонного пучка. Приборы и методы измерений. 2026;17(1):60-66. https://doi.org/10.21122/2220-9506-2026-17-1-60-66
For citation:
Chirkova I.N., Tumilovich M.V., Piatkevich M.N. Measurement and Computational Approach for Evaluating the Effect of Physical Heterogeneity at the Bolus-Phantom Interface on Photon Beam Dosimetric Parameters. Devices and Methods of Measurements. 2026;17(1):60-66. (In Russ.) https://doi.org/10.21122/2220-9506-2026-17-1-60-66
JATS XML


























