[Treatment Planning and Dose Verification for Combined Internal and External Radiotherapy (CIERT)].

Bestrahlungsplanung und Dosisverifikation für die kombinierte interne und externe Strahlentherapie (CIERT).

Journal

Nuklearmedizin. Nuclear medicine
ISSN: 2567-6407
Titre abrégé: Nuklearmedizin
Pays: Germany
ID NLM: 7609387

Informations de publication

Date de publication:
Feb 2022
Historique:
pubmed: 30 11 2021
medline: 9 2 2022
entrez: 29 11 2021
Statut: ppublish

Résumé

The combined internal and external radiotherapy (CIERT) take advantage of the benefits from radionuclide therapy and external beam irradiation. These include steep dose gradients and a low toxicity to normal tissue due to the use of unsealed radioisotopes as well as homogeneous dose distribution within the tumor due to external beam irradiation. For a combined irradiation planning, an infrastructure has to be developed that takes into account the dose contributions from both modalities. A physical verification of the absorbed dose distribution should follow by measurements using OSL detectors. Internal irradiation was performed using Re-188 in a cylindrical phantom with three inserts. SPECT images were acquired to calculate the internal dose using the software STRATOS. The dose distribution was exported as DICOM-RT data and imported in the software Pinnacle. Based on the internal dose distribution the external irradiation using 6 MV photons was planned. The dose contributions of both modalities separately as well as for combined irradiation was measured using OSL detectors made out of Beryllium oxide. The planed doses of combined irradiation (1 Gy, 2 Gy, 4 Gy) could be verified within the uncertainty of the detectors. The mean energy response to Re-188 was (88.6 ± 2.4) % with respect to the calibration with 200 kV X-ray irradiation. The energy response to 6 MV photons was (146.0 ± 4.9) %. A workflow for the treatment planning of combined internal and external radiotherapy has been developed and tested. Measurements verified the calculated doses. Therefore, the physical and technical basis for the dosimetry of combined irradiation were worked out. ZIEL: Die kombinierte interne und externe Radiotherapie (CIERT) mittels offenen Radionukliden und externer Bestrahlung ermöglicht die Ausnutzung der Vorteile beider Bestrahlungsansätze. Hierzu zählen steile Dosisgradienten und eine geringe Normalgewebstoxizität durch die Bestrahlung mit offenen Radionukliden sowie die homogene Dosisdeposition innerhalb des Tumors durch externe Bestrahlung. Für eine kombinierte Bestrahlungsplanung soll eine Infrastruktur zur Berücksichtigung der Dosisbeiträge aus beiden Modalitäten geschaffen werden. Anschließend soll die physikalische Verifikation der Dosisverteilung messtechnisch mittels OSL-Detektoren erfolgen. Die interne Bestrahlung erfolgte durch Re-188 in einem Zylinderphantom mit drei zylindrischen Einsätzen. Nach Akquisition von SPECT-Aufnahmen wurde die interne Dosis mittels der Software Die geplante Kombinationsbestrahlung mit 1 Gy, 2 Gy und 4 Gy konnte innerhalb der Messunsicherheit der Detektoren sowohl für die getrennten als auch die kombinierte interne und externe Bestrahlung verifiziert werden. Das mittlere Ansprechvermögen der Detektoren bei der internen Bestrahlung mit Re-188 betrug dabei (88,6 ± 2,4) % gegenüber der Kalibrierung mit 200 kV Röntgenstrahlen, wogegen das Ansprechvermögen für 6 MV Photonen bei (146,0 ± 4,9) % lag. Es wurde ein Ablaufschema für die Bestrahlungsplanung bei der kombinierten internen und externen Radiotherapie entwickelt und erfolgreich getestet. Messtechnisch konnte die Dosisverifikation mittels OSL-Detektoren erfolgreich umgesetzt werden, so dass die physikalisch-technischen Grundlagen für die Dosimetrie bei Kombinationsbestrahlungen gelegt sind.

Autres résumés

Type: Publisher (ger)
ZIEL: Die kombinierte interne und externe Radiotherapie (CIERT) mittels offenen Radionukliden und externer Bestrahlung ermöglicht die Ausnutzung der Vorteile beider Bestrahlungsansätze. Hierzu zählen steile Dosisgradienten und eine geringe Normalgewebstoxizität durch die Bestrahlung mit offenen Radionukliden sowie die homogene Dosisdeposition innerhalb des Tumors durch externe Bestrahlung. Für eine kombinierte Bestrahlungsplanung soll eine Infrastruktur zur Berücksichtigung der Dosisbeiträge aus beiden Modalitäten geschaffen werden. Anschließend soll die physikalische Verifikation der Dosisverteilung messtechnisch mittels OSL-Detektoren erfolgen.

Identifiants

pubmed: 34844272
doi: 10.1055/a-1650-9428
doi:

Substances chimiques

Radioisotopes 0
Rhenium-188 229C124H5I
Rhenium 7440-15-5

Types de publication

Journal Article

Langues

ger

Sous-ensembles de citation

IM

Pagination

49-57

Informations de copyright

Thieme. All rights reserved.

Déclaration de conflit d'intérêts

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Auteurs

Robert Freudenberg (R)

Department of Nuclear Medicine, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.

Holger Hartmann (H)

Department of Nuclear Medicine, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.

Michael Andreeff (M)

Department of Nuclear Medicine, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.

Liane Oehme (L)

Department of Nuclear Medicine, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.

Thomas Leichtner (T)

Department of Radiation Oncology, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.

Alexander Fischer (A)

Philips Technologie GmbH Innovative Technologies, Aachen, Germany.

Timo Paulus (T)

Philips Technologie GmbH Innovative Technologies, Aachen, Germany.

Mechthild Krause (M)

Department of Radiation Oncology, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.
OncoRay - National Center for Radiation Research in Oncology, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany.
partner site Dresden, German Cancer Consortium, Dresden, Germany.
partner site Dresden, National Center for Tumor Diseases Dresden, Dresden, Germany.
German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany.
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany.

Jörg Kotzerke (J)

Department of Nuclear Medicine, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany.
partner site Dresden, German Cancer Consortium, Dresden, Germany.
partner site Dresden, National Center for Tumor Diseases Dresden, Dresden, Germany.

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