Улучшение нейтронного потока путем оптимизации геометрии и материалов коллимационной сборки для терапии быстрыми нейтронами; Медицинская физика; № 2 (82)

Bibliographic Details
Parent link:Медицинская физика
№ 2 (82).— 2019.— [С. 44-50]
Main Author: Головков В. М. Владимир Михайлович
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научная лаборатория радиоактивных веществ и технологий
Other Authors: Шихада А. М. Абдуллах
Summary:Заглавие с экрана
Поиск эффективных методов подавления роста злокачественных новообразований является актуальной задачей радиологии. Быстрые нейтроны обладают большей радиобиологической эффективностью воздействия на ткань новообразований по сравнению с быстрыми электронами или гамма-квантами и применяются для терапии радиорезистентных опухолей. Исследовано влияние геометрии и материалов коллиматора источника нейтронов на основе бериллиевой мишени и пучка дейтронов с энергией 13,6 МэВ нейтронного терапевтического канала Томского политехнического университета на характеристики нейтронного потока. Для расчётов использовали метод Монте-Карло (MCNP). Показано, что с помощью оптимизации геометрии и материалов источника быстрых нейтронов можно увеличить плотность потока и мощность дозы нейтронов, подводимой к опухоли, в 3 раза. Показано, что нейтронный пучок можно ограничить апертурой поля облучения около 1 см2. При этом плотность потока нейтронов сопоставима с потоком нейтронов при широкой апертуре коллиматора. Результаты расчётов показывают направления минимизации затрат времени на лечение с помощью быстрых нейтронов.
Neutron therapy is extremely effective method for cancer treatment because of the relatively bigger radiobiological effectiveness (RBE) compared with accelerated electrons and gamma-rays effects on tissues. The geometry and material of the collimation system beside the neutron source are crucial elements for patient treatment with more sufficient absorbed dose rates with considering the other parameters. These reasons give valuable role for constructing and designing the assembly of collimator and source-collimator parameters in the most optimized way. Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP) was used to optimizethe geometrical design and materials of the collimator at the neutron therapy center of Tomsk Polytechnic University, which uses 13.6 MeV deuteron beam bombarded with thick beryllium target to produce fast neutrons used in tumor treatment. Carried out simulations indicated the possibilities of enhancing the flux of fast neutrons and the absorbed dose rate by a factor of 3 more. Also the results showed the ability of using narrow irradiation fields with comparable results with wide-aperture collimator designs by modifying the existed one. This leads to minimize the spending time for treatment and delivering more fast neutrons and dose rate to the treated tissues.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Language:Russian
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://elibrary.ru/item.asp?id=38563462
Format: MixedMaterials Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=661611

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 661611
005 20250416151003.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\32292 
035 |a RU\TPU\network\13446 
090 |a 661611 
100 |a 20200121d2019 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Улучшение нейтронного потока путем оптимизации геометрии и материалов коллимационной сборки для терапии быстрыми нейтронами  |d Improving neutron flux by optimizing the geometries and materials of the collimation assembly for fast neutron therapy  |f В. М. Головков, А. М. Шихада 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 8 назв.] 
330 |a Поиск эффективных методов подавления роста злокачественных новообразований является актуальной задачей радиологии. Быстрые нейтроны обладают большей радиобиологической эффективностью воздействия на ткань новообразований по сравнению с быстрыми электронами или гамма-квантами и применяются для терапии радиорезистентных опухолей. Исследовано влияние геометрии и материалов коллиматора источника нейтронов на основе бериллиевой мишени и пучка дейтронов с энергией 13,6 МэВ нейтронного терапевтического канала Томского политехнического университета на характеристики нейтронного потока. Для расчётов использовали метод Монте-Карло (MCNP). Показано, что с помощью оптимизации геометрии и материалов источника быстрых нейтронов можно увеличить плотность потока и мощность дозы нейтронов, подводимой к опухоли, в 3 раза. Показано, что нейтронный пучок можно ограничить апертурой поля облучения около 1 см2. При этом плотность потока нейтронов сопоставима с потоком нейтронов при широкой апертуре коллиматора. Результаты расчётов показывают направления минимизации затрат времени на лечение с помощью быстрых нейтронов. 
330 |a Neutron therapy is extremely effective method for cancer treatment because of the relatively bigger radiobiological effectiveness (RBE) compared with accelerated electrons and gamma-rays effects on tissues. The geometry and material of the collimation system beside the neutron source are crucial elements for patient treatment with more sufficient absorbed dose rates with considering the other parameters. These reasons give valuable role for constructing and designing the assembly of collimator and source-collimator parameters in the most optimized way. Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP) was used to optimizethe geometrical design and materials of the collimator at the neutron therapy center of Tomsk Polytechnic University, which uses 13.6 MeV deuteron beam bombarded with thick beryllium target to produce fast neutrons used in tumor treatment. Carried out simulations indicated the possibilities of enhancing the flux of fast neutrons and the absorbed dose rate by a factor of 3 more. Also the results showed the ability of using narrow irradiation fields with comparable results with wide-aperture collimator designs by modifying the existed one. This leads to minimize the spending time for treatment and delivering more fast neutrons and dose rate to the treated tissues. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Медицинская физика 
463 |t № 2 (82)  |v [С. 44-50]  |d 2019 
510 1 |a Improving neutron flux by optimizing the geometries and materials of the collimation assembly for fast neutron therapy  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a нейтронная терапия 
610 1 |a быстрые нейтроны 
610 1 |a мощность 
610 1 |a поглощенные дозы 
610 1 |a циклотроны 
610 1 |a коллиматоры 
700 1 |a Головков  |b В. М.  |c физик  |c заведующий лабораторией Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1950-  |g Владимир Михайлович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28136 
701 1 |a Шихада  |b А. М.  |g Абдуллах 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Научная лаборатория радиоактивных веществ и технологий  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\25818 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200121  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=38563462 
942 |c CF