ROSTELATO, MARIA E.; SOUZA, CARLA D.; ZEITUNI, CARLOS A.; MOURA, JOAO A.; MARQUES, JOSE R.O.; COSTA, OSVALDO L.; FEHER, ANSELMO; RODRIGUES, BRUNA T.; SOUZA, DAIANE C.B. de; PELEIAS JUNIOR, FERNANDO S.; SORGATTI, ANDERSON; MOSCA, RODRIGO; MOURA, EDUARDO S. de; ABREU, RODRIGO T.; SOUZA, RAQUEL V. DE; NOGUEIRA, BEATRIZ R.. Brazil radioactive sources production for cancer treatment. Medical Physics International, v. 4, n. 2,
p. 237-237, 2016. Abstract: The modality, known as brachytherapy, was performed in Brazil by only a hand full of hospitals at an
extremely high cost. For producing new sources, five major areas must be considered: 1) source production:
nuclear activation and/or radiochemical reaction; 2) welding; 3) Quality control: leakage tests; 4) Dosimetry
and metrology; 5) Operational procedures; 6) validation studies. To perform all steps, a multidisciplinary team
works together to overcome difficulties. - Iridium-192 pellets: In Brazil there are 140 machines with pellets
that replacement every 5 years. Our new production line has assembly, welding and quality control hot cells. -
Iridium-192 wires: Produced since 1999. The wire is activated at IPENs IEA-R1 reactor for 30 hours with
5x1013 n/cm-2.s-1 neutron flux resulting in 192 mCi maximum activity. - Iridium-192 seed: New seed for
ophthalmic cancer treatment. The irradiation device presented 90% activity homogeneity. We are still testing
in-vivo. - Iodine-125 seeds: Largely used in low dose brachytherapy. I-125 binding yield achieved with our
new reaction was 80%; Laser welding presented 70% efficiency. Approved in all leakage tests. - Other
ongoing projects: Veterinary brachytherapy, Waste management, Radionecrosis healing with laser, calibrations
sources production, linear accelerator calculations for hospitals, sources with polymeric matrix Our Iodine-125
seeds will be available in 2018. All other projects are advancing. We will continue to develop new products
hoping to help the Brazilian population fight against cancer. For producing new sources, five major areas must
be considered: 1) source production: nuclear activation and/or radiochemical reaction; 2) welding;
3) Quality control:eakage tests; 4) Dosimetry and metrology; 5) Operational procedures;
6) validation studies. To perform all steps, a multidisciplinary team works together to overcome difficulties
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.
FONSECA, GABRIEL P.; LUVIZOTTO, JESSICA; ANTUNES, PAULA C.G.; YORIYAZ, HELIO. Dose measurements for an Ir-192 source using mosfets, radiochromic films, TLDs and heterogeneous tissues. Brachytherapy, v. 13, p. S103, 2014.
DOI:
10.1016/j.brachy.2014.02.388
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.
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.
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.
ROSTELATO, M.; SOUZA, C. de; PELEIAS JUNIOR, F.S.; ZEITUNI, C.A.; MATTOS, F.R.; BENEGA, M.A.G.; MOURA, J.A.; FEHER, A.; COSTA, O.L.. Study and development of a iridium-192 seed for use in ophthalmic cancer. Radiotherapy and Oncology, v. 111, Suppl. 1,
p. S338, 2014.
MOURA, E.; SOUZA, C. de; PELEIAS JUNIOR, F.S.; ZEITUNI, C.A.; ROSTELATO, M.E.C.M.; MATTOS, F.R.; BENEGA, M.A.G.; MOURA, J.A.; FEHER, A.; COSTA, A.L.. Comparison between the use loose and polymer string seeds in prostatic brachytherapy in Brazil. Radiotherapy and Oncology, v. 111, Suppl. 1,
p. S98, 2014.
MOSCA, RODRIGO C.; SANTOS, SOFIA N.; NOGUEIRA, GESSE E.C.; PEREIRA, DAISA L.; COSTA, FRANCIELLI C.; ARANY, PRAVEEN; ZEITUNI, CARLOS A.. Efficacy of photobiomodulation therapy in mitigating skin radiation damage. Lasers in Surgery and Medicine, v. 50, 29,
p. S15-S16, 2018.
DOI:
10.1002/lsm.22799
Abstract: Background: The use of sophisticated radiation dose delivery
and fractionation has significantly improved cancer care. One of
these involves localized, sustained ionizing dose delivery termed
brachytherapy. Despite it therapeutic efficacy, specific side
effects of brachytherapy include localized skin damage and
breakdown for which only palliative treatments are currently
available. The use of low dose biophotonics treatments to
promote tissue healing is termed photobiomodulation (PBM)
therapy. The aim of this study was to evaluate efficacy and
molecular pathways of PBM therapy using two common
wavelengths, red and near-infrared (NIR) to treat radiation
wounds in athymic mice subjected to brachytherapy (sustained
ionizing radiation from 125I seeds).
Study Design/Materials and Method: A pilot study was
performed with thirty-six athymic mice were accomplished for
60 days and divided into six groups: Surgical Control Group
(No radiation and no PBM treatments); Radiation Control
Group (125I seed 0.4252 mCi, no PBM); NIR-PBM Control
Group (NIR PBM alone, LED at l¼880 nm); Red-PBM Control
Group (Red PBM alone LED at l¼660 nm); Radiation- NIR
PBM Group; Radiation-Red PBM Group. Following 21 days,
radiation-induced wounds are evident. PBM treatments (both
wavelengths with output power 40mW for 20 s, fluence 20 J/cm2
on top of implantation site) were performed every week up to
60 days. Wounds were evaluated every 7 days digital imaging,
Laser Doppler Flowmetry (LDF) and tissue temperature with a
thermographic camera. We also performed mPET-CT imaging
using radioactive fluorodeoxyglucose (18F-FDG) at 51 and
81 days post-implantation. Animals were sacrifices
progressively at each time point to correlate clinical
observations with imaging and molecular tissue analyses.
Tissues were collected to analyze molecular pathways
correlating with inflammation, immune response, wound
healing and angiogenesis using mRNA (qRT-PCR) and protein
expression (immunostaining).
Results: Both PBM treated groups demonstrated significant
(p<0.05) improvements in skin radiation wound healing as
compared to radiation group. Distinct improvements in clinical
wound size and closure, improved tissue perfusion and
reduced inflammation as evidenced by decreased wound
thermal images. These wounds were also noted to have
significant differences in the cytokine profiles (TGF-b, VEGF
and PDGF) correlating with better healing responses.
Radiation damage reduces brown fat composition that can
potentially contribute to additional radiation-associated
morbidities. The mPET-CT imaging noted significant
preservation of brown fat composition in PBM-treated radiation alone groups. Further validation of these pathways
is ongoing.
Conclusion: Within the parameters of this study, PBM
treatments demonstrated improved healing in radiation wounds
due to ionizing radiation from 125I seeds. Ongoing work is
examining the precise molecular pathways contributing to these
therapeutic benefits. It is hoped this study will enable further
development of this innovative therapy for managing side-
effects from radiation treatments.
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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,
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2. A experiência do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) na criação de um Repositório Digital Institucional – RDI,
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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.
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.
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.