Оценка эффективных доз облучения пациентов при дентальных рентгенологических исследованиях

УДК 539.122.04:614.8.086.52
Авторы Макаревич Кристина Олеговна
Миненко Виктор Федорович, кандидат биологических наук, доцент
Кутень Семен Адамович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Веренич Кирилл Александрович

Аннотация Работа посвящена моделированию рентгенологических исследований зубочелюстной системы с целью оценки эффективных доз облучения пациентов. Разработана модель дентального рентгеновского аппарата. Спектры излучения рентгеновской трубки получены с помощью модели «TASMIP». Референтные воксельные фантомы МКРЗ адаптированы для моделирования процедур дентальной рентгенодиагностики. Транспорт рентгеновского излучения в фантомах МКРЗ выполнен с помощью метода Монте-Карло. Получены распределения поглощенной дозы в органах и тканях антропоморфных фантомов. Рассчитаны значения эквивалентных и эффективных доз для различных параметров диагностических процедур. Определены значения конверсионных коэффициентов связи эффективной дозы с параметрами рентгеновского аппарата и видами исследования зубов. Показана возможность применения результатов исследования. Приведены значения конверсионных коэффициентов для использования на практике.
Ключевые слова рентгеновское излучение, метод Монте-Карло, воксельные фантомы, дозовые нагрузки, дентальная рентгенодиагностика, TASMIP
  Литература
1. Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2008. Report to the General Assembly with Scientific Annexes. – United Nations Publication, 2010. – Vol.1. – 220 p.
2. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4). – Pergamon Press, 2007. – 332 p.
3. Кишковский А.Н., Тютин Л.А., Есиновская Г.Н. Атлас укладок при рентгенологических исследованиях / А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин, Г.Н. Есиновская. – Л.: Медицина, 1987. – 520 с.
4. Boone J.M., Seibert J.A. An accurate method for computer-generating tungsten anode X-ray spectra from 30 to 140 keV / J.M. Boone, J.A. Seibert // Med.Phys. – 1997. – Vol. 24, No. 1. – Pp. 1661-1670.
5. Ay M.R. Monte Carlo simulation of X-ray spectra in diagnostic radiology and mammography using MCNP4C. / M.R. Ay, M. Shahriari, S. Sakrar, M. Adib, H. Zaidi // Phys.Med.Biol. – 2004. – No.49. – Pp. 4897-4917.
6. Васильев, А.Ю., Лучевая диагностика в стоматологии: монография / А.Ю. Васильев, Ю.И. Воробьев, В.П. Трутень – М.: Медика, 2007. – 496 с.
7. Adult Reference Computational Phantoms. ICRP Publication 110. Ann. ICRP. / International Commission on Radiological Protection. – 2009. – 165 p.
8. Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radiological Protection: Reference Values. ICRP Publication 89. Ann. ICRP / International Commission on Radiological Protection. – Pergamon Press, 2002. – 265 p.
9. Makarevich K.O., Minenko V.F., Verenich K.A., Kuten S.A. Using the Monte Carlo method for assessing the tissue and organ doses to patients in dental radiography. / K.O. Makarevich, V.F. Minenko, K.A. Verenich, S.A. Kuten // Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2016. – Vol. 13. No. 3. – Pp. 406-415.
10. Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований: Методические указания. МУ 2.6.1.2944-11. Утв. гл. гос. сан. врач РФ Г.Г. Онищенко 19 июля 2011 года.
11. Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection. International Commission on Radiation Units and Measurements. ICRU Repost 60. – 2001.