KR101916390B1 - X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치 - Google Patents

X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR101916390B1
KR101916390B1 KR1020170087585A KR20170087585A KR101916390B1 KR 101916390 B1 KR101916390 B1 KR 101916390B1 KR 1020170087585 A KR1020170087585 A KR 1020170087585A KR 20170087585 A KR20170087585 A KR 20170087585A KR 101916390 B1 KR101916390 B1 KR 101916390B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
stent
inner housing
film
cylindrical surface
housing
Prior art date
Application number
KR1020170087585A
Other languages
English (en)
Inventor
이호
윤정민
박광우
성진실
Original Assignee
연세대학교 산학협력단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 연세대학교 산학협력단 filed Critical 연세대학교 산학협력단
Priority to KR1020170087585A priority Critical patent/KR101916390B1/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101916390B1 publication Critical patent/KR101916390B1/ko

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1048Monitoring, verifying, controlling systems and methods
    • A61N5/1071Monitoring, verifying, controlling systems and methods for verifying the dose delivered by the treatment plan
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/1001X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy using radiation sources introduced into or applied onto the body; brachytherapy
    • A61N5/1002Intraluminal radiation therapy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • A61N5/103Treatment planning systems
    • A61N5/1031Treatment planning systems using a specific method of dose optimization
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2250/00Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
    • A61F2250/0058Additional features; Implant or prostheses properties not otherwise provided for
    • A61F2250/0096Markers and sensors for detecting a position or changes of a position of an implant, e.g. RF sensors, ultrasound markers

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)

Abstract

본 발명은 스텐트에 의한 선량 교란을 측정할 수 있는 스텐트 고정 장치를 개시한다. 본 발명에 따른 스텐트 고정 장치는 원통면에 다수의 홈이 형성되며, 내부에 스텐트가 안착되는 내측 하우징; 및 상기 내측 하우징을 감싸는 원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징;을 포함한다.

Description

X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치 {Stent holding apparatus for measuring dose perturbation caused from stent during x-ray and particle radiation therapies}
본 발명은 스텐트 고정 장치에 관한 것으로서, 구체적으로는 의료용 가속장치(선형가속기, 사이버나이프, 토모테라피, 양성자치료장치, 중입자 치료장치)를 이용한 방사선 치료시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치에 관한 것이다.
췌장 - 담도 영역에서 발생하는 암(CPB)은 종양 전문의에게 가장 까다로운 악성 종양 중 하나이다. 외과적 절제술 만이 유일한 치유적 치료법이나 대부분의 환자는 진단 당시 절제 불가능한 질병으로 나타나기 때문에 항암치료와 방사선 치료를 병행하는 치료가 고려된다. 일반적으로, 췌담도 영역에서 발생하는 암은 담도 폐쇄를 동반하고, 이러한 폐쇄성 증상을 완화하기 위해 자가확장성 담도 스텐트(Self-Expandable Biliary Stent, SEBS)를 담도 내에 삽입하는 시술을 수행한다. 방사선 치료를 받는 SEBS 환자의 경우, 방사선 종양 전문의는 SEBS 배치가 방사선 조사 면에 포함될 때 SEBS로부터 야기되는 선량 교란으로 인해 선량 조절이 필요한지를 고려해야 한다. 왜냐하면 췌담도 인접 부위에 방사선에 취약한 위, 십이지장 및 소장이 존재하기 때문이다. SEBS의 선량 교란에 관한 효과는 알려지지 않았지만 식도암의 전통적인 광자 방사선 치료에서 식도 스텐트로 인한 선량 변화를 측정 한 선행 연구를 토대로 선량 교란이 불가피하다는 것을 예상 할 수 있다. 그들 연구에 의하면, 스텐트의 재료 구성에 따라 선량 교란 크기는 다르지만, 스텐트와 주변 조직 사이 인접 부위에서 방사선량의 증가와 감소를 보여주었다. 이러한 선량 교란으로 인해 증가된 방사선량이 췌담도 인접 장기에서 발생될 때, 궤양, 출혈, 폐색, 협착 및 천공을 일으킬 수 있다. 반면, 선량 교란으로 인해 감소된 방사선량이 치료 부위인 종양에 발생 되면, 종양의 국소 제어는 손상 될 수 있다. 그러므로 의료용 가속장치를 이용해 췌담도 영역에서 발생한 종양 방사선 치료 시 SEBS로부터 야기되는 선량 교란의 효과에 대한 조사가 필요하다.
대한민국 등록특허공보 제10- 10-0228188호
본 명세서는 스텐트에 의한 선량 교란을 측정할 수 있는 스텐트 고정 장치를 제공하고자 한다.
본 명세서에 기재된 해결과제는 이상에서 언급한 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 해결과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 스텐트 고정 장치는 원통면에 다수의 홈이 형성되며, 내부에 스텐트가 안착되는 내측 하우징; 및 상기 내측 하우징을 감싸는 원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징;을 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 내측 하우징의 원통면에 형성된 다수의 홈은 4개의 홈이 원통면의 중심점을 기준으로 직교하는 위치에 형성된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 내측 하우징의 원통면에 형성된 다수의 홈은 직사각형 형태이다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 내측 하우징의 안쪽면에는 상기 스텐트가 안착될 수 있도록 고정 돌기가 더 형성된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 외측 하우징의 안쪽면에는 상기 내부 하우징이 안착될 수 있도록 고정 돌기가 더 형성된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 외부 하우징은 원통의 일측 면이 개방되어 있으며, 타측면이 폐쇄된 형상이다.
본 발명에 따른 스텐트 고정 장치는 반원통의 형상으로 반원통면에 다수의 홈이 형성된 하부 내측 하우징; 반원통의 형상으로 반원통면에 다수의 홈이 형성되며 상기 하부 내측 하우징과 힌지로 연결되어 내부에 스텐트가 안착되는 상부 내측 하우징; 및 상기 내측 하우징을 감싸는 원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징;을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 스텐트 고정 장치는 원통면에 다수의 홈이 형성되며, 내부에 스텐트가 안착되는 내측 하우징; 반원통의 형상으로 형성된 하부 외측 하우징; 및 반원통의 형상으로 상기 하부 외측 하우징과 힌지로 연결되어 내부에 상기 내측 하우징을 감싸는 원통을 형성하고, 반원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징;을 포함할 수 있다.
본 명세서에 따른 스텐트 고정 장치는 선량 교란이 임상용 SEBS에서 발생하는지를 알아볼 수 있도록 도움을 준다. 선량 교란이 발생한 경우, 3D-방사선 치료 (3D-CRT) 및 체적조절활꼴치료 (VMAT)에서 선량크기를 정량화할 수 있다. 또한 임상 환경에서 SEBS 특성과 방사선 조사면 사이에 주목할만한 상호 작용에 대한 증거를 제공할 수 있다.
본 명세서에 기재된 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 내측 하우징의 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 스텐트 고정 장치의 결합 상태도이다.
도 3은 스텐트, 내측 하우징, 외측 하우징의 결합 관계를 알 수 있도록 분리 사시도이다.
도 4는 선량 분포 측정용 필름이 삽입 참고도이다.
도 5는 본 발명에 따른 스텐트 고정 장치의 결합 완료도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 설명한다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있는 바와 같이, 후술하는 실시예는 본 발명의 개념과 범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 형태로 변형될 수 있다. 가능한 한 동일하거나 유사한 부분은 도면에서 동일한 도면부호를 사용하여 나타낸다.
본 명세서에서 사용되는 전문용어는 단지 특정 실시예를 언급하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하는 것을 의도하지는 않는다. 여기서 사용되는 단수 형태들은 문구들이 이와 명백히 반대의 의미를 나타내지 않는 한 복수 형태들도 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 "포함하는"의 의미는 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소 및/또는 성분을 구체화하며, 다른 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소, 성분 및/또는 군의 존재나 부가를 제외시키는 것은 아니다.
본 명세서에서 사용되는 기술용어 및 과학용어를 포함하는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 이해하는 의미와 동일한 의미를 가진다. 사전에 정의된 용어들은 관련기술문헌과 현재 개시된 내용에 부합하는 의미를 가지는 것으로 추가 해석되고, 정의되지 않는 한 이상적이거나 매우 공식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1은 본 발명에 따른 내측 하우징의 사시도이다.
도 1을 참조하면, 상기 내측 하우징(100)은 원통형상을 가지면, 원통면에 다수의 홈(110)이 형성된다. 그리고 상기 내측 하우징(100)의 내부에 스텐트가 안착된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 내측 하우징(100)의 원통면에 형성된 다수의 홈은 4개의 홈(110)이 원통면의 중심점을 기준으로 직교하는 위치에 형성된다. 그리고 상기 내측 하우징(100)의 원통면에 형성된 다수의 홈은 직사각형 형태일 수 있다.
한편, 상기 내측 하우징은 반원통의 형상으로 반원통면에 다수의 홈이 형성된 하부 내측 하우징 및 반원통의 형상으로 반원통면에 다수의 홈이 형성되며 상기 상부 내측 하우징과 힌로 연결되어 내부에 스텐트가 안착되는 상부 내측 하우징으로 구성될 수 있다. 즉, 힌지에 의해 측면이 개폐되는 구조를 가질 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 외측 하우징의 사시도이다.
도 2를 참조하면, 상기 외측 하우징(200)은 상기 내측 하우징을 감싸는 원통형상이며, 원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿(210)이 형성된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 외측 하우징(200)의 안쪽면에는 상기 내측 하우징(100)이 안착될 수 있도록 고정 돌기(도면 미도시)가 더 형성된다. 또한, 상기 외측 하우징(200)은 원통의 일측 면이 개방되어 있으며, 타측면이 폐쇄된 형상일 수 있다.
한편, 상기 외측 하우징은 반원통의 형상으로 형성된 하부 외측 하우징 및
반원통의 형상으로 상기 하부 외측 하우징과 힌지로 연결되어 내부에 상기 내측 하우징을 감싸는 원통을 형성하고, 반원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징으로 구성될 수 있다. 즉, 힌지에 의해 측면이 개폐되는 구조를 가질 수 있다.
도 3은 스텐트, 내측 하우징, 외측 하우징의 결합 관계를 알 수 있도록 분리 사시도이다.
도 3을 참조하면, 스텐트(300)는 상기 내측 하우징(100)의 내부에 안착된다. 그리고 상기 내부에 스텐트(300)가 안착된 내측 하우징(100)은 상기 외측 하우징(200)의 내부에 안착된다. 이를 통해 내부부터 스텐트(300), 내측 하우징(100) 및 외측 하우징(200)의 순서로 결합된다.
필요에 따라, 상기 내측 하우징(100)의 안쪽면에는 상기 스텐트(300)가 안착될 수 있도록 고정 돌기(도면 미도시)가 더 형성될 수 있다.
도 4 및 도 5를 통해 본 발명에 따른 스텐트 고정 장치를 사용하는 방법에 대해서 설명하도록 하겠다.
도 4는 선량 분포 측정용 필름이 삽입 참고도이다.
도 4를 참조하면, 상기 외측 하우징(200)에 형성된 슬릿(210)을 통해 선량 분포 측정용 필름(400)이 삽입되는 것을 확인할 수 있다. 상기 선량 분포 측정용 필름(400)은 상기 내측 하우징(100)과 외측 하우징(200)의 사이에 위치하게 된다.
도 5는 본 발명에 따른 스텐트 고정 장치의 결합 완료도이다.
도 5를 참조하면, 내부부터 스텐트(300), 내측 하우징(100), 선량 분포 측정용 필름(400) 및 외측 하우징(200)의 순서로 위치한다. 이를 통해 상기 선량 분포 측정용 필름이 상기 내측 하우징(100)을 감싸는 형태가 되며, 외부에서 가해지는 선량에 의한 영향을 상기 선량 분포 측정용 필름을 통해 측정이 가능하다.
<연구실험예>
도 6는 스텐트 예시도이다.
본 연구를 위해 사용된 SEBS는 실리콘이 코팅 된 스텐트 (MiTech Ltd. 대한민국), 단일 베어 스텐트, 이중 베어 스텐트 및 큰 격자 스텐트 (모두 3 개, Taewoong Ltd, 대한민국) 총 4개로, 이들 모두 니티놀 메쉬이고, 외경이 10mm이고 높이가 80mm 인 원통형이다 (도 6). 적은 수의 금 마커가 스텐트 메시에 포함되어 있다. 각 금 마커는 직경이 약 2 mm이다.
선량 분포 측정용 필름 조각이 스텐트 인접 영역에 쉽게 위치할 수 있고, 동일 위치에 반복적으로 놓기 위해 3D printing을 이용해 스텐트 고정 장치를 제작하였다. 스텐트 고정 장치는 위아래 두 부분으로 나눠지고, 각 부분은 슬라이드로 구성된다. 무료소프트웨어인 OpenSCAD를 사용하여 가상 스텐트 고정 장치를 설계하였고, 3D printing 응용 프로그램에서 읽을 수 있는 스테레오리소그래피(STL) 파일 형식으로 저장된다. 가상 스텐트 고정 장치는 10 × 2 × 2cm의 직육면체이며 담도 스텐트를 배치하기 위해 실린더 형태의 빈 공간을 포함한다. 빈 공간은 직경 10mm 및 길이 80mm이다. 슬라이드에 필름 조각을 배치하기 위해63.7 × 16.7 × 0.6 mm의 빈 공간을 생성하였다. 담도 스텐트 옆의 좌우에 63.7 × 11.2 × 0.6 mm의 구멍을 뚫어 필름 조각이 배치되도록 설계하였다.
도 7는 스텐트 고정 장치 도식 설계와 3D printer로 제작된 스텐트 고정 장치이다.
3D printing 인쇄 소프트웨어로 오픈 소스 라이센스인 KISSlicer가 사용되었다. 인쇄 파라미터는 30 mm/s의 속도, 2.5 mm의 층 두께 및 100 %의 채움 비율로 설정되었다. 매개 변수 설정은 3 cm3의 입방체를 반복하여 인쇄하여 물리적 길이를 다시 확인하는 보정 프로세스 후에 결정되었다. KISSlicer의 이러한 매개 변수를 기반으로 스텐트 고정 장치는 1.19 g / cm3의 물리적 밀도 (ρ)를 갖는 폴리젖산 (PLA) 필라멘트를 사용하여 3D 프린터 (CubeX, 3D Systems Ltd., 미국)로 제작되었다. PLA는 가열되면 더 많은 상태 변화를 겪어 훨씬 더 액체가 되고, 활발히 냉각되면 뒤틀림 없이 보다 선명한 모서리를 인쇄할 수 있다. 도 7은 가상 스텐트 고정 장치 도식 설계와 3D printer로 제작된 스텐트 고정 장치다.
모든 측정은 네 개의 담도 스텐트에 대해 재현성 있는 위치 및 방사선 조사 조건을 용이하게 하기 위해 맞춤식 스텐트 고정 장치가 포함된 타원형 EasyCube® 팬텀 (Sun Nuclear Corporation, FL, USA)에서 수행되었다. EasyCube 팬텀은 밀도가 1.045 g / cm3 인 물과 동등한 재료로 구성된다. GAFCHROMIC EBT3 필름 (Ashland Specialty Ingredients, NJ, USA)을 레이저 커팅 시스템을 사용하여 63.7 × 16.7 mm 및 63.7 x 11.2 mm의 두 가지 크기로 절단해 선량 분포를 측정하였다. 스텐트 고정 장치는 각 스텐트의 위, 아래, 좌, 우의 4 개 위치에 필름 조각을 배치 할 수 있게 해준다. 63.7 × 16.7 mm 크기의 두 장의 필름을 방사선 빔에 직각 인 평면에 있는 각 스텐트의 바로 위 (방사선 소스 근방) 및 아래쪽 (방사선 소스의 원위) 슬라이드에 배치했다. 63.7 × 11.2 mm 크기의 다른 두 개의 필름을 방사선 빔과 평행 한 스텐트 고정 장치의 왼쪽과 오른쪽에 있는 두 개의 빈 공간에 삽입하였다. 각 필름 조각의 중앙 부분은 스텐트와 직접 접촉된다.
스텐트 고정 장치는 EasyCube® 팬텀의 중앙에 위치하여 기계적 중심점과 일치하도록 하여 빔의 중심 축이 담도 스텐트의 원통형 축에 직각이 되도록 했다. 즉, 방사선원으로부터 기계적 중심점까지의 거리는 100cm 이다. 담도 스텐트 교체의 EasyCube® 설정 및 담도 스텐트 교체 시에 위치가 변하지 않도록 주의를 기울였고, 재현성 실험을 위해 각 스텐트 측정 전에EasyCube® 팬텀 표면 마커와 치료실 내 레이저를 이용해 팬텀을 정렬시키고 실험을 진행하였다. 실험 모델의 경우 팬텀 중심에 6MV의 에너지로 8Gy 선량의 광자 빔을 전달하기 위해 삼차원동형치료(3D-CRT)와 체적조절활꼴치료(VMAT) 계획이 준비되었다. 3D-CRT 계획의 경우, 단일 전후방 (AP) 기법과 4 필드 박스 (4FB) 기법이 100 cm SAD에서 10 x 10 cm2 조사면을 가지고 빔이 전달되도록 계획하였다. VMAT은 팬텀의 중심(스텐트 중심)을 둘러싼 갠트리 단일 회전을 사용하여 빔이 전달되도록 계획하였다. 이 계획의 빔 전달은 Versa HDTM 선형 가속기 시스템 (Elekta Limited, Stockholm, Sweden)을 사용하여 4 개의 담도 스텐트 각각 수행되었다. 스텐트 고정 장치로 인한 효과를 배제하기 위해 스텐트 없이 스텐트 고정 장치만 동일한 위치에 두고 빔 전달을 수행하였다. 실험 설계는 도 8에 나와 있고, 모든 측정은 결과의 재현성을 검증하기 위해 숙련된 의학물리학자에 의해 두 번씩 수행되었다.
방사선 소스에 가까운 곳에 위치한 필름 조각은 후방 산란 된 방사선을 측정하는데 사용되었고, 방사선 소스로부터 먼 곳에 위치한 필름 조각은 스텐트의 흡수 및 산란 특성에 의해 야기 된 방사선 교란 정도를 측정하기 위해 사용되었고, 빔 전달 방향에 평행하게 위치한 스텐트 왼쪽 및 오른쪽에 놓여진 필름 조각을 사용하여 측방 산란 방사선을 측정 하였다.
방사선에 노출 된 필름조각들은 Epson Expression 11000XL 스캐너로 디지털화했습니다. 각 필름은 16 비트 빨간색 채널을 이용해 분석에 사용되었다. 결과는 RIT 소프트웨어 패키지 (RIT, Denver, CO, USA)로 분석했고, 선량 보정은 GAFCHROMIC EBT3 필름을 사용하여 0 ~ 12 Gy 범위의 노출을 가진 기존 보정 기술 [15]을 사용하여 동일한 선형 가속기 시스템에서 수행되었다. 3 차 다항식 함수가 필름 보정 곡선 조정기로 사용되었다. 조사한 모든 담도 스텐트는 대칭이었으므로 각 필름의 중심에 해당하는 관심 영역 (54 x 5mm)이 분석 대상으로 선택되었고, 이로 인해 각 필름 영상의 가장자리에 아티팩트(artifact)가 제거되었다. 각 필름 분석 관심영역에 대해 5 × 5 중앙값필터를 적용해 임의의 특이값을 분석에서 제외했다. 스텐트에 의해 야기 된 선량 교란의 범위는 근위, 원위, 좌, 우 위치에서 측정 된 각 스텐트 필름과 동일한 위치에서 스텐트만 없이 조사 된 대조 필름의 대응 픽셀 값간에 백분율 차감을 통해 얻어진 선량 히스토그램에 의해 결정되었다. 결과는 선량 히스토그램에서 추출한 최대, 평균 및 최소값으로 분석되었다.
본 명세서에서 설명되는 실시예와 첨부된 도면은 본 발명에 포함되는 기술적 사상의 일부를 예시적으로 설명하는 것에 불과하다. 따라서, 본 명세서에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아님은 자명하다. 본 발명의 명세서 및 도면에 포함된 기술적 사상의 범위 내에서 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 변형 예와 구체적인 실시 예는 모두 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100 : 내측 하우징
200 : 외측 하우징
210 : 슬릿
300 : 스텐트
400 : 선량 분포 측정용 필름

Claims (8)

  1. 원통면에 다수의 홈이 형성되며, 내부에 스텐트가 안착되는 내측 하우징; 및
    상기 내측 하우징을 감싸는 원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징을 포함하며,
    내부부터 스텐트, 내측 하우징, 선량 분포 측정용 필름 및 외측 하우징의 순서로 위치하여, 상기 선량 분포 측정용 필름이 상기 내측 하우징을 감싸는 형태가 되며,
    상기 내측 하우징의 원통면에 형성된 다수의 홈은 4개의 홈이 원통면의 중심점을 기준으로 직교하는 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
  2. 삭제
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 내측 하우징의 원통면에 형성된 다수의 홈은 직사각형 형태인 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 내측 하우징의 안쪽면에는 상기 스텐트가 안착될 수 있도록 고정 돌기가 더 형성된 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 외측 하우징의 안쪽면에는 상기 내측 하우징이 안착될 수 있도록 고정 돌기가 더 형성된 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 외측 하우징은, 원통의 일측 면이 개방되어 있으며, 타측면이 폐쇄된 형상인 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
  7. 반원통의 형상으로 반원통면에 다수의 홈이 형성된 하부 내측 하우징; 반원통의 형상으로 반원통면에 다수의 홈이 형성되며 상기 하부 내측 하우징과 힌지로 연결되어 내부에 스텐트가 안착되는 상부 내측 하우징; 및 상기 내측 하우징을 감싸는 원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징을 포함하며,
    내부부터 스텐트, 내측 하우징, 선량 분포 측정용 필름 및 외측 하우징의 순서로 위치하여, 상기 선량 분포 측정용 필름이 상기 내측 하우징을 감싸는 형태가 되며,
    상기 내측 하우징의 원통면에 형성된 다수의 홈은 4개의 홈이 원통면의 중심점을 기준으로 직교하는 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
  8. 원통면에 다수의 홈이 형성되며, 내부에 스텐트가 안착되는 내측 하우징; 반원통의 형상으로 형성된 하부 외측 하우징; 및 반원통의 형상으로 상기 하부 외측 하우징과 힌지로 연결되어 내부에 상기 내측 하우징을 감싸는 원통을 형성하고, 반원통면에 선량 분포 측정용 필름이 삽입될 수 있는 슬릿이 형성된 외측 하우징을 포함하며,
    내부부터 스텐트, 내측 하우징, 선량 분포 측정용 필름 및 외측 하우징의 순서로 위치하여, 상기 선량 분포 측정용 필름이 상기 내측 하우징을 감싸는 형태가 되며,
    상기 내측 하우징의 원통면에 형성된 다수의 홈은 4개의 홈이 원통면의 중심점을 기준으로 직교하는 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 스텐트 고정 장치.
KR1020170087585A 2017-07-11 2017-07-11 X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치 KR101916390B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170087585A KR101916390B1 (ko) 2017-07-11 2017-07-11 X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170087585A KR101916390B1 (ko) 2017-07-11 2017-07-11 X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR101916390B1 true KR101916390B1 (ko) 2019-01-30

Family

ID=65276648

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020170087585A KR101916390B1 (ko) 2017-07-11 2017-07-11 X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101916390B1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113663227A (zh) * 2021-09-07 2021-11-19 华东医院 一种全包裹性小鼠后肢紫外线辐射固定器
CN113926088A (zh) * 2021-10-15 2022-01-14 南华大学 用于辐射计量的均匀厚度固体水模及其制作方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11206893A (ja) * 1997-12-24 1999-08-03 Korea Atom Energ Res Inst 放射性ステント及びその製造方法、用途
JP2007057235A (ja) * 2005-08-22 2007-03-08 Univ Of Tokyo 球状蛍光ガラス線量測定素子の積算吸収線量測定方法、球状蛍光ガラス線量測定素子、及び積算吸収線量測定用装置
KR20160095944A (ko) * 2015-02-04 2016-08-12 가톨릭대학교 산학협력단 직장 팬텀 유닛 및 이를 포함하는 팬텀 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11206893A (ja) * 1997-12-24 1999-08-03 Korea Atom Energ Res Inst 放射性ステント及びその製造方法、用途
KR100228188B1 (ko) 1997-12-24 1999-11-01 김성년 방사성 스텐트 및 그의 제조방법
JP2007057235A (ja) * 2005-08-22 2007-03-08 Univ Of Tokyo 球状蛍光ガラス線量測定素子の積算吸収線量測定方法、球状蛍光ガラス線量測定素子、及び積算吸収線量測定用装置
KR20160095944A (ko) * 2015-02-04 2016-08-12 가톨릭대학교 산학협력단 직장 팬텀 유닛 및 이를 포함하는 팬텀 장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113663227A (zh) * 2021-09-07 2021-11-19 华东医院 一种全包裹性小鼠后肢紫外线辐射固定器
CN113926088A (zh) * 2021-10-15 2022-01-14 南华大学 用于辐射计量的均匀厚度固体水模及其制作方法
CN113926088B (zh) * 2021-10-15 2023-09-22 南华大学 用于辐射计量的均匀厚度固体水模及其制作方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Raaymakers et al. Integrating a MRI scanner with a 6 MV radiotherapy accelerator: dose deposition in a transverse magnetic field
Tillner et al. Precise image-guided irradiation of small animals: a flexible non-profit platform
Ebert et al. Dosimetric characteristics of a low‐kV intra‐operative x‐ray source: implications for use in a clinical trial for treatment of low‐risk breast cancer
Sykes et al. Dosimetry of CBCT: methods, doses and clinical consequences
JP2014515682A (ja) 線量がカスタマイズ可能なブラキー治療キャリア、及び、腫瘍治療での利用法
Zhang et al. Image-guided microbeam irradiation to brain tumour bearing mice using a carbon nanotube x-ray source array
Kan et al. The accuracy of dose calculations by anisotropic analytical algorithms for stereotactic radiotherapy in nasopharyngeal carcinoma
KR101916390B1 (ko) X-선 및 입자방사선 치료 시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치
KR101739915B1 (ko) 근접방사선치료를 위한 환자선량 정도관리용 팬텀
Tegaw et al. Dosimetric characteristics of the INTRABEAM® system with spherical applicators in the presence of air gaps and tissue heterogeneities
Miyamoto et al. Optimization of fluoroscopy parameters using pattern matching prediction in the real-time tumor-tracking radiotherapy system
Ruciński et al. Preclinical investigations towards the first spacer gel application in prostate cancer treatment during particle therapy at HIT
Conte et al. Three-field isocentric technique for breast irradiation using individualized shielding blocks
Yan et al. Monte Carlo dosimetry modeling of focused kV x‐ray radiotherapy of eye diseases with potential nanoparticle dose enhancement
Gaa et al. Visualization of air and metal inhomogeneities in phantoms irradiated by carbon ion beams using prompt secondary ions
Martins et al. Use of planar kV vs. CBCT in evaluation of setup errors in oesophagus carcinoma radiotherapy
KR101916389B1 (ko) 외부 방사선 치료시 스텐트에서 야기되는 선량 교란을 측정하기 위한 스텐트 고정 장치
Lee et al. Dose perturbation by metallic biliary stent in external beam radiotherapy of pancreato-biliary cancers
JP2018000379A (ja) 線量計算装置、線量計算方法、及び線量計算プログラム
Alves et al. Accuracy of dose planning for prostate radiotherapy in the presence of metallic implants evaluated by electron spin resonance dosimetry
US7151252B2 (en) Radiation phantom with humanoid shape and adjustable thickness
Epel et al. Electron Paramagnetic Resonance pO 2 Image Tumor Oxygen-Guided Radiation Therapy Optimization
Chu et al. The effect of the magnetic fields from three different configurations of the MRIgRT systems on the dose deposition from lateral opposing photon beams in a laryngeal geometry–A Monte Carlo study
ES2902914T3 (es) Dispositivo de IORT para tratamiento de radioterapia de pacientes con cáncer
Oancea et al. Effect of titanium dental implants on proton therapy delivered for head tumors: Experimental validation using an anthropomorphic head phantom