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はじめに
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PDD(パーセント深度線量)は、特定の深さでの線量を最大線量で割った比率である。
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TMR(組織最大比)は、特定の深さでの線量を、最大線量深度での線量で割った比率で、等中心技法に最適。
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Dmaxは放射線治療における最大線量を示し、放射線が目標物質または臓器に及ぼす影響を評価するために使用。
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PDDとTMRは、線量計算および治療計画において重要な指標である。
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PDDはSSD(表面からの距離)のセットアップで最適で、フィールドサイズやエネルギーの影響を受ける。
PDDの詳細 [1]
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PDDの定義: 特定の深さでの吸収線量を最大吸収線量で割り、その比率をパーセンテージで表す。
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影響要因: SSD、フィールドサイズ、エネルギー、および深さによって変わる。
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使用例: 非等中心技法でのモニターユニット計算に主に利用される。
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深度変化: 深さが増すにつれてPDDは減少し、これはビームの減衰による。
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エネルギー依存性: 高エネルギーではPDDが増加する傾向。
TMRの詳細 [2]
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TMRの定義: 特定の深さにおける線量を、最大線量深度での線量で割った比率。
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等中心技法: 等中心セットアップで使用され、SSDに依存しない。
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エネルギー依存性: エネルギーとフィールドサイズによりTMRは増加する。
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最大深度使用: TMRは深度の増加で減少するが、高エネルギーでの信頼性が高い。
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使用方法: 主に等中心技法でのモニターユニット計算向け。
Dmaxの役割 [3]
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Dmaxの定義: 放射線治療で最大線量に達する特定の深さ。
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役割: 線量の分布および最大値を評価するために使用される。
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治療の最適化: 臓器や腫瘍への最大影響を評価し、治療計画を最適化。
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技術的指標: 半値層やエネルギーに応じたDmax深度の設定に使用。
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関連性: 複数の線量指標の基準点として使用される。
線量計算と影響
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PDDとTMRの利用: 多くの治療計画で線量計算の基準として用いられる。
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計算方法: 設計された最大深度やフィールドサイズに基づいて調整される。
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影響要因: エネルギー、SSD、フィールドサイズ、及び深さが線量計算に影響。
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調整要因: ファントムからの散乱を考慮し、線量の正確な計算を行う。
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手動計算: モニターユニットの手動計算での基準として使用される。
関連する技術用語
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PDD: パーセント深度線量を表し、特定の深さにおける最大線量の割合。
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TMR: 組織最大比で、深さと最大線量の比率。
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Dmax: 最大放射線線量が達する深さ。
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TAR(組織空気比):線量の組織対空気の比率、等中心及び表面距離に依存。
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TPR(組織ファントム比):基準深度でのファントムにおける線量比率。
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