Radioaktive Implantate für medizinische Anwendungen:
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adam_text | Titel: Radioaktive Implantate für medizinische Anwendungen
Autor: Schubert, Mario
Jahr: 2008
Inhaltsverzeichnis
Abstract vii
Zusammenfassung ix
1 Einführung 1
2 Radioaktive Implantate 5
2.1 Dosimetrische Grundbegriffe 5
2.2 Modulation der Wundheilung durch ionisierende Strahlung 5
2.3 Teletherapie und Brachytherapie 7
2.4 Methoden der Brachytherapie 8
2.5 Wahl des radioaktiven Strahlers 10
2.6 Herstellung von 32P 12
2.7 Wahl der Herstellungsmethode 14
2.8 Besonderheiten des Implantationsprozesses 15
3 Ionenbeschleuniger zur Implantation radioaktiver Ionen 19
3.1 Anforderungen 19
3.2 Komponenten des Ionenimplanters 20
3.3 Raumladung 21
3.4 Ionenquelle 22
3.4.1 Karlsruher Elektronzyklotronresonanz-Ionenquelle 23
3.4.2 Zerstäubungs-Ionenquelle für negative 32P-Ionen 24
3.5 Strahlführung 28
3.6 Besonderheiten der Konstruktion und Steuertechnik 30
3.6.1 Netzversorgung der Hochspannungsplattform 30
3.6.2 Aktivitätsmessung in der Implantationskammer 30
3.6.3 Umgang mit Radioaktivität 31
3.6.4 Elektronik, Steuerung und Software 31
3.6.5 Sicherheitssteuerung 32
3.7 Betriebserfahrung mit dem Implanter 34
3.7.1 Lebensdauer der Ionenquellenbestandteile 34
3.7.2 Zerstäubungstarget für 32P-Ionen 35
xjj Inhaltsverzeichnis
3.7.3 Strahlausbeute 37
3.7.4 Strahlreinheit bei Masse 32 38
3.8 Emittanzmessung 42
3.9 Ergebnisse 46
4 Dosimetrie und Aktivitätsbestimmung 47
4.1 Herausforderung Betadosimetrie 47
4.2 Monte-Carlo-Simulation 48
4.2.1 Monte-Carlo-Toolkit Geant4 50
4.2.1.1 Struktur der Monte-Carlo-Bibliothek GEANT4 ... 51
4.2.1.2 Parallelisierung 51
4.2.2 Physikalisches Rechenmodell 52
4.2.2.1 Prozesse 52
4.2.2.2 Ablauf eines Rechenschrittes 53
4.2.2.3 Wirkungsquerschnitte 54
4.2.2.4 Nachverfolgungsschwelle oder Terminierungsenergie . 55
4.2.2.5 Prozesse für die dosimetrischen Rechnungen 56
4.2.3 Dosimetrie 57
4.2.4 Dosisplanung mit Computertomographie-Daten 57
4.2.5 Berechnung von Kalibrierfaktoren 59
4.2.6 Fehlerabschätzung 59
4.2.7 Vergleich mit Monte-Carlo-System EGSnrc 60
4.3 Dosismessung von Betastrahlen 61
4.3.1 Kalorimetrische Messung 61
4.3.2 Alanin-Dosimetrie 62
4.3.3 Leitfähigkeitsdetektor 62
4.3.4 Luftionisationskammer 62
4.3.5 Lumineszenzdetektor 63
4.3.6 Dosimetriediode 63
4.3.7 Filmdosimetrie 64
4.3.8 Plastikszintillator 65
4.4 Dosimetrie mit Plastikszintillator 66
4.4.1 Plastikszintillator BC-400 66
4.4.2 OPTIDOS®-Meßeinheit 66
4.4.3 Wasserähnlichkeit 68
4.4.4 Meßsystem mit Wasserphantom 69
4.4.5 Fehlerbetrachtung 69
4.4.6 Vergleich mit GEANT4-Rechnungen 71
4.5 Aktivitätsbestimmung mit Flüssigszintillator 72
Inhaltsverzeichnis xiii
4.6 Betaturm — Aktivitätsmessung mit Halbleiterzähler 74
4.7 Ergebnisse 78
5 Depotfunktion und Materialveränderung der Polymerimplantate 79
5.1 Silikonimplantat 79
5.2 Augenimplantat 81
5.2.1 Betastrahlung 82
5.2.2 Gammasterilisation 82
5.2.3 Ionenimplantation 84
5.2.4 Auswaschverhalten 85
6 Anwendung der Implantate 89
6.1 Zellversuche 89
6.2 Kieferhöhlen-Neoostium — präklinische Studie 92
6.2.1 Klinische Fragestellung 92
6.2.2 Dosimetrie 94
6.2.3 Ergebnisse 95
6.3 Glaukom — präklinische Studie 96
6.3.1 Klinische Fragestellung 96
6.3.2 Dosimetrie 99
6.3.3 Ergebnisse 99
6.4 Lendenwirbelmetastase — klinische Studie 102
6.4.1 Klinische Fragestellung 102
6.4.2 Qualitätssicherung im sterilen Bereich 102
6.4.3 Dosimetrie mit CT-Daten 104
6.4.4 Erste Ergebnisse 104
7 Ausblick 107
Literaturverzeichnis 109
Publikationsliste 121
Danksagung 125
|
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Titel: Radioaktive Implantate für medizinische Anwendungen
Autor: Schubert, Mario
Jahr: 2008
Inhaltsverzeichnis
Abstract vii
Zusammenfassung ix
1 Einführung 1
2 Radioaktive Implantate 5
2.1 Dosimetrische Grundbegriffe 5
2.2 Modulation der Wundheilung durch ionisierende Strahlung 5
2.3 Teletherapie und Brachytherapie 7
2.4 Methoden der Brachytherapie 8
2.5 Wahl des radioaktiven Strahlers 10
2.6 Herstellung von 32P 12
2.7 Wahl der Herstellungsmethode 14
2.8 Besonderheiten des Implantationsprozesses 15
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3.6 Besonderheiten der Konstruktion und Steuertechnik 30
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3.7 Betriebserfahrung mit dem Implanter 34
3.7.1 Lebensdauer der Ionenquellenbestandteile 34
3.7.2 Zerstäubungstarget für 32P-Ionen 35
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3.7.3 Strahlausbeute 37
3.7.4 Strahlreinheit bei Masse 32 38
3.8 Emittanzmessung 42
3.9 Ergebnisse 46
4 Dosimetrie und Aktivitätsbestimmung 47
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4.2.4 Dosisplanung mit Computertomographie-Daten 57
4.2.5 Berechnung von Kalibrierfaktoren 59
4.2.6 Fehlerabschätzung 59
4.2.7 Vergleich mit Monte-Carlo-System EGSnrc 60
4.3 Dosismessung von Betastrahlen 61
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4.4.5 Fehlerbetrachtung 69
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Inhaltsverzeichnis xiii
4.6 Betaturm — Aktivitätsmessung mit Halbleiterzähler 74
4.7 Ergebnisse 78
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6.1 Zellversuche 89
6.2 Kieferhöhlen-Neoostium — präklinische Studie 92
6.2.1 Klinische Fragestellung 92
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6.4.1 Klinische Fragestellung 102
6.4.2 Qualitätssicherung im sterilen Bereich 102
6.4.3 Dosimetrie mit CT-Daten 104
6.4.4 Erste Ergebnisse 104
7 Ausblick 107
Literaturverzeichnis 109
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