Navegação Periódicos - Resumos por Revista "Medical Physics"

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  • IPEN-DOC 12824

    PARKER, W.; POLI, E.; PATROCINIO, H.; SOUHAMI, L.; CAMPOS, L.L. ; PODGORSAK, E.. Analysis of 10,327 pre-treatment ultrasound localizations for 387 prostate cancer patients treated with conformal 3D external beam radiation therapy. Medical Physics, v. 33, n. 6, p. 2026, 2006.

    Palavras-Chave: prostate; neoplasms; radiotherapy; two-dimensional calculations; ultrasonography; external irradiation

  • IPEN-DOC 16478

    YORIYAZ, H. ; SIQUEIRA, P. ; POLI, M.; FURNARI, L.; RUBO, R.; RODRIGUES, L. ; FONSECA, G.. Clinical electron beam chracteristics investigations using the Monte Carlo method for absorbed dose determination. Medical Physics, v. 34, n. 6, p. 2424, 2007.

    Palavras-Chave: electron beams; ionization chambers; linear accelerators; medicine; monte carlo method; phantoms; radiation dose distributions; simulation

  • IPEN-DOC 26910

    BAPTISTA, T. ; ROSTELATO, M.C.M. ; ZEITUNI, C. ; PERINI, E.A. ; SOUZA, C.D. de ; MARQUES, J. de O. ; NOGUEIRA, B.R. ; ANGELOCCI, L.V. . Efficiancy of hydrogen peroxide for cleaning production areas and equipments in the Laboratory for Brachyterapy Sources Production. Medical Physics, v. 44, n. 6, p. 2828-2828, 2017. DOI: 10.1002/mp.12304

    Abstract: Purpose: A great challenge in the brachytherapy sources production is to fulfill the Good Manufacturing Practices (GMPs) requirements, involving the process validation and of all supporting activities such as cleaning and sanitization. The increasingly strict requirements for quality assurance system, with several norms, normative resolutions and rules that must follow both medical products and radiochemical requirements, has led to a constant validation concerns. The main goal of GMP is to reduce inherent risks such as product contamination with microorganisms and cross-contamination. Methods: In the Laboratory for Brachytherapy Sources Production it was established a cleaning program for cleanrooms and hot cells using a hydrogen peroxide solution (6%). This work aims to assess the effectiveness of this cleaning agent in reducing and/or eliminating microbial load into the cleanrooms and equipments to acceptable levels in accordance with the current legislation. Results: The analysis was conducted using the results of the environmental monitoring program with settling contact plates in cleanrooms after the cleaning procedures. Furthermore, it was possible to evaluate the action of the sanitizing agent on the microbial population at the equipment and cleanrooms’ surfaces. It was also evaluated the best way to accomplish the cleaning program considering the dosimetry factor in each production process, hence the importance of radiological contamination. All the following environmental monitoring procedures presented satisfactory results, showing that the cleaning procedures was able to reduce and maintain the acceptable levels of viable and non-viable particles for the cleanroom classification (ISO 5 and ISO 7). The cleaning process with this sanitizer (hydrogen peroxide) can be performed quickly right before the production; allowing the production of brachytherapy sources without after use residues. Conclusion: This data will help the production of a clean and reliable product.

    Palavras-Chave: radiopharmaceutical; isotope production; cleaning; equipment; clean rooms; pollution sources; contamination; hydrogen peroxide

  • IPEN-DOC 23127

    SOUZA, C.D. de ; ROSTELATO, M.C.M. ; ZEITUNI, C. ; COSTA, O. da ; RODRIGUES, B.T. ; GONZALEZ, A.C. ; MARQUES, J. de O. . Experiment to access Iodine-125 leakage in different vials. Medical Physics, v. 44, n. 6, p. 3146-3146, 2017.

    Abstract: Purpose: There are several challenges when developing a laboratory to produce radioactive sources. From choosing a prototype to radiation safety, the task is enormous. During the past 15 years, our research group is developing a laboratory to produce iodine-125 seed. These seeds are placed inside the cancer and release radiation directly in the target. The whole production line is full of new process and innovations. Among those, a new chemical reaction that deposit iodine-125 onto silver (core) was developed. This paper presents a comparison between vials in order to access their capability to retain radioactive iodine. Also, the fixation percentage in a silver core was taken into account. This information will be used to select a vial to be implemented at the iodine-125 sources manufacture laboratory. Methods: Vials made with polymers and glass was tested. Iodine-125 were placed in the vials overnight at rt. Seven vials with different materials (glass, dark glass, and plastics) were evaluated. Results: The selected vial (borosilicate glass 1 mL total volume) loss 17.61% of iodine in 24 hours and presented the highest iodine intake. It was noticeable that the vial material influenced both iodine intake and iodine loss. The goal is to maximize the reaction yield to result in a less costly product. Conclusion: We have selected the best vial for our reaction in regards to leakage and yield.

    Palavras-Chave: iodine 125; leak detectors; silver; borosilicate glass

  • IPEN-DOC 22392

    MA, Y.; VIJANDE, J.; BALLESTER, F.; TEDGREN, ASA C.; GRANERO, D.; HAWORTH, A.; MOURTADA, F.; FONSECA, G. ; ZOURARI, K.; PAPAGIANNIS, P.; RIVARD, M.; SIEBERT, F.; SLOBODA, R.; SMITH, R.; THOMSON, R.; VERHAEGEN, F.; BEAULIER, L.. Generation of 3D dosimetric reference datasets for commissioning and validation of 192Ir brachytherapy model dose calculation software. Medical Physics, v. 42, n. 6, p. 3707, 2015.

    Palavras-Chave: datasets; validation; iridium 192; brachytherapy; computer calculations; commissioning

  • IPEN-DOC 26911

    SOUZA, D.B. de ; ROSTELATO, M.C.M. ; VICENTE, R. ; ZEITUNI, C. ; SOUZA, C.D. de ; RODRIGUES, B.T. ; MARQUES, J. de O. ; CARVALHO, V. ; BARBOSA, N. . Measurement of Iodine-125 radioactive solid waste derived from sources production laboratory for brachytherapy. Medical Physics, v. 44, n. 6, p. 2974-2975, 2017. DOI: 10.1002/mp.12304

    Abstract: Purpose: This study aims to present a solid waste management plan for the laboratory of radioactive sources production (LPFR), iodine-125 brachytherapy seeds, located at the Energy and Nuclear Research Institute (IPEN). After the implementation, it is expected to meet a demand of 8000 seeds per month. Methods: Waste from the production of Iodine-125 sources is classified as “Very Low Level Waste Disposal” (T1/2 ≤ 100 days) in the IAEA regulations. Despite that, they have levels of activity above the limits established in standard (CNEN 8.01) needing adequate management in order to guarantee the safety of the installation, operators and environment. The solid waste is generated in Glove box 1, were the fixation reaction (iodine-125 – core) takes place. The wastes from this production are absorbent papers and filters used in surface and air decontamination processes; glass vials, syringes and needles, used in the fixation reaction. Measures of mass, volume and values of activities generated over 5 years of production were performed for each glove box by estimating different scenarios throughout production (supplier switching, variation in activity by radioactive source, etc.). The concentration of activity was also determined in order to meet the criteria established in the standard for safe release of the waste. Results: The final volumes and activities calculated indicated that the laboratory has enough space for temporary storage until the release to the environment (thus not requiring treatment, transport, and another place for management). The data collected proved that a secure management system for radioactive waste within the facility is possible. Conclusion: The management proposed by this work was able to safely contemplate all stages of waste management. This data is indispensable for the construction and licensing of the laboratory.

    Palavras-Chave: radioactive waste management; solid wastes; iodine 125; brachytherapy; regulations; waste disposal

  • IPEN-DOC 26912

    RODRIGUES, B.T. ; SOUZA, P.D. de ; SOUZA, C.D. de ; ROSTELATO, M.C.M. ; ZEITUNI, C. ; NOGUEIRA, B.R. ; MARQUES, J. de O. ; SOUZA, A.S. de . Methodology for in vivo dosimetry using TLD-100 for radiotherapic treatment. Medical Physics, v. 44, n. 6, p. 2898-2899, 2017. DOI: 10.1002/mp.12304

    Abstract: Cancer is a public health problem that affects approximately 27 million people worldwide. The most common type in Brazil among men is prostate cancer with 61 thousand cases. There are two forms of radiotherapy treatments that can be used: teletherapy and brachytherapy. Before starting the teletherapy treatment, a planning is done that makes the acquisition of the anatomical information of the patient to then classify the areas of interest. Dosimetry is performed as a quality control to ensure that the calculated dose is equal to that received by the patient. In vivo dosimetry acts as an independent measurement and this work aims at comparing the dosimetry performed using thermoluminescent dosimeters (LiF: Mg, Ti - TLD - 100) with dose values calculated in the planning system (TPS). Methods: All dosimeters were prepared to be used in an anthropomorphic phantom. A selection of dosimeters, 50 micro TLD’s, selected after heat treatment, were then irradiated and a reading was made. A case planned by TPS was selected and compared the dosimetry performed in an anthropomorphic phantom for the same case. Results: All values obtained were within the deviation ( 5%) allowed by the protocol. The results of this work will help to implement a new quality program in the Radiotherapy Service at Hospital das Cl ınicas de S~ao Paulo. Conclusion: The accurate dosimeter selection provided a feasible and reliable evaluation that enabled the comparison.

    Palavras-Chave: neoplasms; prostate; radiotherapy; brachytherapy; thermoluminescent dosimetry

  • IPEN-DOC 26913

    RODRIGUES, B.T. ; ROSTELATO, M.C.M. ; SOUZA, C.D. de ; ZEITUNI, C. ; MOURA, E.S. de; SOUZA, D.B. de ; TOZETTI, C.; RODRIGUES, B. . New core configuration for producing Iodine 125 seeds. Medical Physics, v. 44, n. 6, p. 2828-2829, 2017. DOI: 10.1002/mp.12304

    Abstract: Purpose: Cancer is one of the most complex public health problems. Prostate cancer is the second most common among men. In prostate brachytherapy use Iodine-125, which is fixated on a silver substrate, then inserted and sealed in a titanium capsule. This work proposes a new source configuration using epoxy resin substrate. Methods: Comparation and analysis methods were used to define the methodology for combining iodine-125 in polymers. The parameters were immersion time, reaction type, concentration of the adsorption solution, specific activity of the radioactive solution, need for carrier and chemical form of radioactive iodine. Results: The methodology developed with an epoxy resin was very good. The final radioactive intake on the resin was higher than 80%. The immobilization of the radioactive solution occurred in the matrix, without any loss or deposition of undesirable materials on its surface, as evidenced by the smear test. The material maintains its integrity when autoclaved at 140 °C. The curing process of the resin was 40 minutes. With the value of the initial activity of the Iodine solution by mass (774.2 lCi/g), it was possible to calculate the immobilization efficiency Average of 680 lCi/g. The immersion test in distilled water at room temperature did not exceed the limit allowed by ISO 9978, which is 5 nCi (185 Bq), proof of no leakage. In a computational simulation by the Monte Carlo Method, PENELOPE, the simulations were consistent with the values adopted by the literature for the GE Healthcare model 6711, which shows the value of the dose rate constant as 0, 965 cGy.U-1.h-1. Conclusion: The effective method for combining iodine-125 in epoxy resin was determinated. The major advantage was the high efficiency percentage fixation, around 82,1 3,2%, and the simplicity and safety of the process.

    Palavras-Chave: neoplasms; prostate; iodine 125; polymers; epoxides; resins

  • IPEN-DOC 25646

    SOUZA, C.D. de ; ROSTELATO, M.C.M. ; ZEITUNI, C. ; GONZALEZ, A. del C.C. ; NOGUEIRA, B.R. . New gold-198 nanoparticle synthesis to be used in cancer treatment. Medical Physics, v. 45, n. 6, p. e243-e243, 2018.

    Palavras-Chave: aqua regia; brachytherapy; citrates; decay; gold 198; high-purity ge detectors; light scattering; nanoparticles; neoplasms; neutron flux; sodium compounds; synthesis; therapy

  • IPEN-DOC 26914

    SOUZA, C.D. de ; ROSTELATO, M.C.M. ; CARDOSO, R.M.; ARAKI, K.; MOURA, J. . New methodology for binding Iodine-125 onto silver for brachytherapy sources manufacture. Medical Physics, v. 44, n. 6, p. 2828-2828, 2017. DOI: 10.1002/mp.12304

    Abstract: Purpose: Cancer is a major health care problem in Brazil and the world. The Brazil’s National Institute for Cancer estimates around 60,000 new prostate cancer cases for 2017. We are assembling a laboratory for production of iodine-125 sources used in prostate brachytherapy in Brazil, since the imported treatment is extremely expensive, thus only available in the private healthcare sector. There are several challenges when developing a laboratory to produce radioactive sources. From choosing a prototype to radiation safety, the task is enormous. The whole production line is full of new process and innovations. Among those, a new chemical reaction that deposit iodine-125 onto silver (core) was developed. This paper presents a new reaction for binding iodine-125 into a silver core. The fixation percentage was calculated by measuring the activity in an ionization chamber. This methodology will be implemented at the iodine-125 sources manufacture laboratory. Methods: Silver cores are washed with an etching solution (100% sulfuric acid) for 5 minutes with sonication. The cores were then placed in sodium sulfate for at least 3 days. They went from a silver matte to a black color. The reaction was allowed to proceed overnight. Each core was individually measured. Results: The yield was 69.2% 7.1%. Considering the silver attenuation is around 20% the results were consider satisfactory. Conclusion: By maximize the reaction yield, we will be able to generate a less costly product that will be available through our public healthcare.

    Palavras-Chave: brachytherapy; iodine 125; silver; neoplasms; therapy

  • IPEN-DOC 12825

    PARKER, W.; POLI, E.; EVANS, M.; CAMPOS, L.L. ; PODGORSAK, E.. The effect of target volume depth on surface dose for inverse planned IMRT treatments of head and neek cancers. Medical Physics, v. 33, n. 6, p. 2142, 2006.

    Palavras-Chave: carcinomas; head; neck; radiotherapy; phantoms; collimators; radiation doses; semiconductor devices

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O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.

A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.

1. Portaria IPEN-CNEN/SP nº 387, que estabeleceu os princípios que nortearam a criação do RDI, clique aqui.


2. A experiência do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) na criação de um Repositório Digital Institucional – RDI, clique aqui.

O Repositório Digital do IPEN é um equipamento institucional de acesso aberto, criado com o objetivo de reunir, preservar, disponibilizar e conferir maior visibilidade à Produção Científica publicada pelo Instituto, desde sua criação em 1956.

Operando, inicialmente como uma base de dados referencial o Repositório foi disponibilizado na atual plataforma, em junho de 2015. No Repositório está disponível o acesso ao conteúdo digital de artigos de periódicos, eventos, nacionais e internacionais, livros, capítulos, dissertações, teses e relatórios técnicos.

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