Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Zapewnienie bezpiecznej radioterapii to ważne zadanie fizyków medycznych. Na poziomie krajowym jest ono realizowane między innymi poprzez przeprowadzanie audytów dozymetrycznych. Rolę audytów dozymetrycznych podkreśla bardzo mocno Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z Wiednia (IAEA). W publikacji przedstawiamy informacje na temat rodzajów audytów dozymetrycznych, pokazujemy ich znaczącą rolę w rozwoju bezpiecznej radioterapii w Polsce. Niezależnie od zmian w prawodawstwie Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych w Warszawie będzie prowadziło audyt dozymetryczny. Zachęcamy wszystkie zespoły zaangażowane w kontrole jakości procesu radioterapii do uczestniczenia w audycie dozymetrycznym. Będziemy rozwijali zakres audytu, aby dopasować go do nowoczesnych technik radioterapii.
EN
Ensuring safe radiation therapy is an important task for medical physicists. At the national level, it is implemented, among others, by conducting dosimetry audits. The role of dosimetry audits is strongly emphasized by the International Atomic Energy Agency from Vienna. In this publication, we present information on the types of dosimetry audits, we show how important dosimetry audits were for the development of safe radiotherapy in Poland. We also draw attention to the changes in Polish legislation, expressing hope that dosimetry audits will be restored as a required element of quality control. Regardless of changes in legislation, the Accredited Laboratory at the National Institute of Oncology in Warsaw will conduct a dosimetry audit. We encourage all teams involved in quality control of the radiotherapy process to participate in the dosimetry audit. We will develop the scope of the audit to match modern radiotherapy techniques.
2
Content available remote Bioaktywne substancje i właściwości farmakologiczne Fomitopsis betulina
PL
Związkami chemicznymi występującymi w pniarku brzozowym są: polisacharydy ((1→3)-α-D-glukany), kwasy poliporenowe, wolne cukry (mannitol, trehaloza), kwasy tłuszczowe (palmitynowy, stearynowy, oleinowy, linolowy), witaminy (kwas askorbowy), karotenoidy (b-karoten, likopen), α-, β-, ϒ-, δ-tokoferole, flawonoidy. Badania farmakologiczne różnych wyciągów z pniarka wykazały działanie: przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe (wyciągi: eterowy, octanu etylu), neuroprotekcyjne, immunomodulujące oraz przeciwnowotworowe (wyciągi: wodny i eterowy).
EN
The chemical compounds present in the birch stump are: polysaccharides ((1→3)-α- D-glucans), polyporenic acids, free sugars (mannitol, trehalose), fatty acids (palmitic, stearic, oleic, linoleic), vitamins (ascorbic acid ), carotenoids (b-carotene, lycopene), α-, β-, ϒ-, δ-tocopherols, flavonoids. Numerous studies have confirmed the biological activity. Pharmacological studies of various extracts from the plant have shown the following effects: anti-inflammatory, antibacterial, antiviral (extracts: ether, ethyl acetate), neuroprotective, immunomodulatory and anticancer (extracts: aqueous and ether). Pharmacological studies have shown the following effects: anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, neuroprotective, immunomodulatory and anticancer.
3
Content available remote Dosimetry audit of the CyberKnife accelerator with the SHANE phantom
EN
Introduction: The aim of this study was to propose a dosimetric audit of the CyberKnife system. Dosimetry audit is an important part of the quality assurance process in radiotherapy. Most of the proposed dosimetric audits are dedicated to classical medical accelerators. Currently, there is no commonly implemented scheme for conducting a dosimetric audit of the CyberKnife accelerator. Material and methods: To verify the dosimetric and geometric parameters of the entire radiotherapy process, as is required in E2E test procedure, the CIRS SHANE anthropomorphic phantom was used. A tomography with a resolution of 1.5 mm was prepared, five PTVs (Planning Target Volume) of different volumes were drawn; approximately: 88 cm3, 44 cm3, 15 cm3, 7 cm3, 1.5 cm3. Five treatment plans were made using the 6D Skull tracking method, FIXED collimators, RayTracing algorithm. Each treatment plan was verified in a slab Phantom, with a PinPoint chamber. The dose was measured by an ionization chamber type TM31010 Semiflex, placed in the center area of the target. Results: The result of the QA verification in slab phantom was up to 5,0%. The percentage difference for the measurement in the SHANE phantom was: 4.29%, -1.42%, -0.70%, 1.37%, -1.88% respectively for the targets: 88 cm3, 44 cm3, 15 cm3, 7 cm3, 1.5 cm3. Conclusions: By analyzing various approaches to small-field dosimetry audits in the literature, it can be assumed that the proposed CyberKnife dosimetric audit using the SHANE phantom is an appropriate method of verification of the radiotherapy process. Particular attention should be paid to the target volume, adjusting it to the system capabilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.