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        한국산 구멍쟁이버섯과(多孔菌科)에 관한 본초학적(本草學的)연구

        박장필 ( Jang Pil Park ),이숭인 ( Soon In Lee ),정종길 ( Jong Gil Jeong ) 대한본초학회 2012 大韓本草學會誌 Vol.27 No.3

        Objective: For the purpose of developing Korean herbology of the plants to Polyporaceae in Korea, the literatures of the successive generations have been thoroughly investigated to prepare this article. Methods: The examined herbological books and research paper which published domestically and abroad. Results: 1. Polyporacease plants (raised in Korea) are devided into 31 classes with 59 species. Among them, 26 species in 19 classes were found serviceable, which indicates 44 % of all Polyporacease plants. 2. Among those 59 species, Coriolus·Phellinus·Trametes includes 5 species. Ganoderma, a medicinal plant, includes 3 species. 3. Dividing the serviceable plants of Polyporacease, the fruit body family had the largest number; 25. 4. Out of plants Polyporacease, neutral taste plants was 17 species and sweet taste was 14 species. 5. Only 8 species of Polyporaceae plants were found to enterd into the spleen and heart. 6. 11 species were found to prevent cancer, 7 species were found to dispel wind-dampness and Alleviate edem antittusive and antasth matic. 7. There were no toxic species in the Plyporaceae. Conclusion: There were totaled to 31 genera and 59 species in Polyporaceae in Korea and among them medicinal plants are 19genera, 26 species, some 44% in total.

      • Metal artifact reduction algorithm의 두경부 CT에 대한 적용 가능성 평가

        손상준,박장필,김민정,유숙현,Son, Sang Jun,Park, Jang Pil,Kim, Min Jeong,Yoo, Suk Hyun 대한방사선치료학회 2014 대한방사선치료학회지 Vol.26 No.1

        목 적 : 두경부 치료계획 CT영상에서 dental implant로 인한 metal artifact 발생 시 O-MAR(Metal artifact Reduction for Orthopedic Implants)(ver. 3.6.0, Philips, Netherlands)를 적용할 수 있을지 여부를 평가하고자 한다. 대상 및 방법 : 모든 CT영상은 Brilliance Big Bore CT(Philips, Netherlands)에서 관전압 120kVp, 2mm 두께로 촬영하였으며, O-MAR를 이용하여 Metal artifact reduction 후 전산화치료계획장비(Eclipse ver 10.0.42, Varian, USA)로 원본영상과 비교, 분석하였다. O-MAR의 기본적인 성능 테스트를 위해 Metal artifact가 발생하지 않은 영상과 발생한 영상에서 O-MAR 적용시, HU 변화를 검증하기 위해 원통형 팬텀과 cerrobend 막대, 불균질 팬텀을 이용하여 실험하였다. 각각의 원본 영상과 O-MAR 적용 영상에서 관심영역 내 HU 변화를 측정하였다. 이를 바탕으로 본 연구의 주목적인 dental implant로 인한 metal artifact 발생 영상을 재현하기 위해 팬텀을 제작하여 사용하였고, 실제 임상 환자 영상에 O-MAR를 적용한 영상과 원본 영상 그리고 artifact 부분을 보정한 영상의 선량 분포를 SNC Patient(Sun Nuclear Co., USA)로 비교하였다. 결 과 : 두경부에서의 metal artifact를 재현한 원본 영상과 O-MAR 적용영상의 선량 분포를 비교한 결과 gamma passing rate 는 2 mm / 2% 기준으로 99.8%, 일치를 보였다. 실제 임상 환자 영상을 바탕으로 O-MAR 적용 전후 영상과 density corrected CT 영상에 동일한 조건으로 치료 계획을 수립하여 선량 분포를 비교한 결과는 98.5% 일치로 비교적 높은 gamma passing rate를 보였다. 전체적인 선량 분포 차이는 모두 2% 이내로 팬텀 실험과 실제 임상 환자 영상 실험에서 비슷한 결과로 나타났다. 하지만 선량 편차가 적더라도 국소적으로 집중되어 있는 것은 문제의 소지가 될 가능성이 있다. 화질 개선 면에서는 모든 실험에서 O-MAR 적용영상이 원본에 비해 개선됨을 알 수 있었으나, 두경부 metal artifact를 재현한 팬텀 영상 air cavity 내에서 최대 HU 값이 상승하는 경우가 생겼고, 환자 영상에서는 air cavity가 tissue로 잘못 보정되는 경우 또한 발견할 수 있었다. 결 론 : 업체에서 제시한 사용제한 사항인 피부 근처와 저밀도 영역이 공존하는 두경부에서 O-MAR의 사용 가능성을 확인해 본 결과, 원본의 왜곡과 보정이 동시에 일어났다. 심지어 팬텀 실험보다 더 심한 artifact가 생긴 환자의 경우 air cavity가 tissue로 잘못 보정되는 경우도 발생하였다. 결과적으로 아직까지는 O-MAR 알고리즘이 air cavity와 photon starvation artifact를 정확히 구분하지 못하는 것으로 보인다. 선량 측면에서의 영향은 임상에서 배제될 만큼 큰 차이를 보이지는 않았다. 임상에서 원본과 O-MAR 적용 영상을 비교하며 작업한다면 contouring, artifact 보정작업, DRR 화질 개선 등에 도움을 받을 수 있을 것으로 사료된다. Purpose : The purpose of this study is evaluation for the applicability of O-MAR(Metal artifact Reduction for Orthopedic Implants)(ver. 3.6.0, Philips, Netherlands) in head & neck radiation treatment planning CT with metal artifact created by dental implant. Materials and Methods : All of the in this study's CT images were scanned by Brilliance Big Bore CT(Philips, Netherlands) at 120kVp, 2mm sliced and Metal artifact reduced by O-MAR. To compare the original and reconstructed CT images worked on RTPS(Eclipse ver 10.0.42, Varian, USA). In order to test the basic performance of the O-MAR, The phantom was made to create metal artifact by dental implant and other phantoms used for without artifact images. To measure a difference of HU in with artifact images and without artifact images, homogeneous phantom and inhomogeneous phantoms were used with cerrobend rods. Each of images were compared a difference of HU in ROIs. And also, 1 case of patient's original CT image applied O-MAR and density corrected CT were evaluated for dose distributions with SNC Patient(Sun Nuclear Co., USA). Results : In cases of head&neck phantom, the difference of dose distibution is appeared 99.8% gamma passing rate(criteria 2 mm / 2%) between original and CT images applied O-MAR. And 98.5% appeared in patient case, among original CT, O-MAR and density corrected CT. The difference of total dose distribution is less than 2% that appeared both phantom and patient case study. Though the dose deviations are little, there are still matters to discuss that the dose deviations are concentrated so locally. In this study, The quality of all images applied O-MAR was improved. Unexpectedly, Increase of max. HU was founded in air cavity of the O-MAR images compare to cavity of the original images and wrong corrections were appeared, too. Conclusion : The result of study assuming restrained case of O-MAR adapted to near skin and low density area, it appeared image distortion and artifact correction simultaneously. In O-MAR CT, air cavity area even turned tissue HU by wrong correction was founded, too. Consequentially, It seems O-MAR algorithm is not perfect to distinguish air cavity and photon starvation artifact. Nevertheless, the differences of HU and dose distribution are not a huge that is not suitable for clinical use. And there are more advantages in clinic for improved quality of CT images and DRRs, precision of contouring OARs or tumors and correcting artifact area. So original and O-MAR CT must be used together in clinic for more accurate treatment plan.

      • 인공심장박동기가 이식된 유방암환자의 방사선 치료에 대한 사례 보고

        채승훈,박장필,이양훈,유숙현,성원모,김규보,Chae, Seung-Hoon,Park, Jang-Pil,Lee, Yang-Hoon,Yoo, Suk-Hyun,Seong, Won-Mo,Kim, Kyu-Bo 대한방사선치료학회 2012 대한방사선치료학회지 Vol.24 No.2

        목 적: 본원을 내원한 인공심장박동기를 이식한 유방암 환자에 대해 장비위치이전수술, 차폐 또는 빔 정형 등을 고려하여 방사선치료를 시행한 사례의 전반적인 과정을 고찰해보고자 한다. 대상 및 방법: 본원을 내원한 유방암환자 중 좌측 흉부에 인공심장박동기를 이식한 54세 여성 환자를 대상으로 방사선치료를 시행하였다. 환자의 방사선치료 시행이 결정된 후, 인공심장박동기로의 선량 유입을 최소화하기 위해 순환기내과와의 협의를 통해 환자 좌측 흉부에 이식되어있던 기기를 우측 흉부로 이동시키는 수술을 시행하였다. 총 선량 5,040 cGy, 일일선량 180 cGy, 28회, 치료 조건으로 광자선 에너지 10 MV, 조사야 크기 0/$9.5{\times}20$ cm를 사용하여 Half beam 대향이문조사치료를 시행하기 위한 방사선치료계획을 하였다. 방사선 치료계획 시 적합한 차폐체의 두께를 정하기 위하여 Solid water phantom($30{\times}30{\times}7$ cm)에 Farmer-type chamber (TN30013, PTW, Germany)를 이용해 차폐체(납, Pb $28{\times}27{\times}0.1$ cm)를 사용하였을 경우와 사용하지 않았을 경우 기기에 유입될 예상선량을 산출하였다. 전산화치료계획장비(Eclipse, Varian, USA)를 사용해 치료계획을 시행하고, 두께 2 mm의 차폐체를 사용하였을 경우와 사용하지 않았을 경우에 기기에 유입될 예상선량을 산출해내었다. 치료 첫 날, MOSFET Dose Verification System (TN-RD-70-W, Medical Canada Ltd., Canada)을 이용하여 인공심장박동기에 유입되는 선량을 측정하였다. 결 과: 차폐체 두께산정 실험에서 인공심장박동기가 위치한 B 지점에서 차폐체 2 mm일 경우, 105.265 cGy, 처방선량의 2.09%로 산출되어, 적합한 차폐체의 두께를 정할 수 있었다. 전산화치료계획장비에서 2 mm 차폐 시 총 치료기간 동안 11.5에서 38.2 cGy까지 기기에 유입될 수 있음이 나타났으며, DVH 최대값은 77.3 cGy로 나타났다. 환자의 첫 치료 시 MOSFET 측정 결과 4.3 cGy로 측정되어, 총 치료기간동안 120.4 cGy, 처방선량의 2.39%의 선량이 유입될 것으로 예상되었다. 환자는 치료기간동안 그리고 치료받은 후 어떠한 부작용도 일으키지 않았으며, 인공심장박동기는 치료시작 전과 후에 순환기내과에서 기능측정을 받은 결과 아무런 이상을 보이지 않았다. 결 론: 현재 인공심장박동기가 이식된 암 환자의 방사선 치료에 대한 공신력 있는 기관의 권고안이 노후화되어, 새로운 장비들에 대한 데이터가 부족한 상황에서 우리는 타과와 원활한 협업, 철저한 치료계획과 정밀한 QA, 지속적인 in-vivo dosimetry와 monitoring 등을 통하여 이러한 환자들의 방사선치료를 성공적으로 해낼 수 있을 것으로 사료된다. Purpose: In this study, we considerate our radiation therapy process for the breast cancer patient implanted a pacemaker applying the machine movement surgery, shielding, beam selection. Materials and Methods: We perform radiation therapy to a 54 years old, breast cancer patient implanted a pacemaker. The patient underwent a surgery to move the position of a pacemaker to right side breast after consultation with cardiology department. Prescribed dose was 5,040 cGy and daily dose 180 cGy for 28 fractions. The 10 MV photon energy, field size 0/$9.5{\times}20$ cm, half beam and opposing portal irradiation are used. To find out appropriate thickness of shielding board, we carried out an experiment using a solid water phantom ($30{\times}30{\times}7$ cm), a Farmer-type chamber (TN30013, PTW, Germany) and a shielding board (Pb $28{\times}27{\times}0.1$ cm). We calculated expected absorbed dose to te pacemaker with absorb ratio and shielding ratio. In the PTP system (Eclipse, Varian, USA), we figured out how much radiation would be absorbed to the machine with and without shielding. First day of the radiation therapy, we measured head scatter to the pacemaker with MOSFET Dose Verification System (TN-RD-70-W, Medical Canada Ltd., Canada). Results: In the phantom measurement, we found out appropriate thickness was 2 mm of shielding board. In the RTP, when using 2 mm shielding the pacemaker will be absorbed 11.5~38.2 cGy and DVH is 77.3 cGy. In the first day of the therapy, 4.3 cGy was measured so 120.4 cGy was calculated during total therapy. The patient was free from any side effects, and the machine also normally functioned. Conclusion: As the report of association which have public confidence became superannuated, there is lack of data about new machine. We believe that radiation therapy to thiese kind of patients could be done successfully with co-operation, patient-suitable planning, accurate QA, frequent in-vivo dosimetry and monitoring.

      • 용적세기조절회전치료 치료계획 확인에 사용되는 MapPHAN의 유용성 평가

        우헌,박장필,민제순,이제희,유숙현,Woo, Heon,Park, Jang Pil,Min, Jae Soon,Lee, Jae Hee,Yoo, Suk Hyun 대한방사선치료학회 2013 대한방사선치료학회지 Vol.25 No.2

        목 적: 최신 선형가속기와 새로운 평가 장비를 도입하게 되어 이를 임상에 적용하기 위한 준비과정 중 몇 가지 문제가 발생하여 유용성을 확인하는 과정을 분석함으로써 앞으로 이 장비를 도입하는 기관에 도움이 되고자 한다. 대상 및 방법: 모든 측정은 TrueBEAM STX (Varian, USA)를 이용하였으며, 전산화치료계획장비(Eclipse ver 10.0.39, Varian, USA)를 이용하여 각 에너지 별, 조사조건 별 선량분포파일을 산출하였다. MapCHECK 2의 고유의 성능과 오차로 발생 할 수 있는 원인에 대하여 측정 및 분석하였다. MapCHECK 2의 성능 확인을 위해 6X, 6X-FFF (Flattening Filter Free), 10X, 10X-FFF, 15X의 에너지별로 필드사이즈 $10{\times}10$ cm, gantry $0^{\circ}$, $180^{\circ}$ 방향에서 측정을 하였다. 또한 기존 IGRT couch의 CT값이 volumetric dosimetry에 영향을 주는지 확인을 위해서, CT 넘버 값: -800 (Carbon) & -950 (COUCH안의 공기), -100 & -950을 지정해준 상태에서 6X-FFF, 15X의 에너지별로 필드사이즈 $10{\times}10$ cm, gantry $0^{\circ}$, $180^{\circ}$, $135^{\circ}$, $275^{\circ}$ 방향에서 측정을 하였고, MapPHAN에 할당된 HU 값 확인을 위해 Solid water phantom 3 cm을 위로 얹은 MapCHECK 2와 치료계획용 컴퓨터를 이용해 비교하였고, MapPHAN의 각진 모서리에 의한 측정오류문제, MapPHAN의 gantry 방향 의존성을 알아보기 위해 3가지 방법으로 측정 하였다. 세로로 세운 세팅 상태에서 6X-FFF, 15X를 GANTRY $90^{\circ}$, $270^{\circ}$ 방향에서 각각 측정하고, 가로로 세운 세팅상태에서 에너지 6X-FFF, 15X를 필드사이즈 $10{\times}10$ cm, $90^{\circ}$, $45^{\circ}$, $315^{\circ}$, $270^{\circ}$의 방향에서 각각 측정하였다. 세 번째로 빔의 세기조절을 하지 않은 상태에서 open arc를 조사하였다. 결 과: MapCHECK의 기본 성능을 확인, Couch에 의한 감약 측정, MAP-PHAN에 할당하는 HU값 측정, MapPHAN의 각진 모서리에 대한 계산 정확도 확인을 위한 측정에서 모두 유효한 범위에 들어와 측정오류에 영향을 미치지 않는 것을 확인 할 수 있었다. Gantry 방향의존성 확인하기 위한 3가지 방법 중 첫 번째로 측정기를 세운 상태에서의 값은 Gantry $270^{\circ}$ (상대적 $0^{\circ}$), $90^{\circ}$ (상대적 $180^{\circ}$)에서 6X-FFF, 15X에서 각각 -1.51, 0.83%와 -0.63, -0.22%를 나타내어 AP/PA 방향에 의한 영향이 없음을 나타냈다. 측정기를 가로로 세팅한 상태에서는 Gantry $90^{\circ}$, $270^{\circ}$에서 에너지 6X-FFF 4.37, 2.84%, 15X에서는 -9.63, -13.32%의 차이가 측정되어 gamma pass rate 3%의 값보다 큰 값을 나타내므로 MapPHAN에 의한 측방향 측정값이 유효범위 안에 들지 못하는 것을 확인 할 수 있었다. 마지막 Open Arc에서 6X-FFF, 15X 에너지를 필드사이즈 $10{\times}10$ cm에 $360^{\circ}$ 회전상태에서의 선량분포를 보면 pass rate가 90% 가까이 나오는 것을 확인 할 수 있다. 결 론: 위 결과를 토대로 MapPHAN은 상대등선량분포 감마값 측정에는 적합 하지만, 측방향 빔에 대한 gantry 방향의 의존성 때문에 절대선량은 정확한 측정을 할 수 없는 것으로 판단되어진다. 본 논문에서는 더욱 정확한 치료계획 확인을 위해서 VMAT 같은 회전조사시 측방향에 대한 오차를 줄이고 정확한 절대선량을 측정하기 위해서 MapCHEK 2와 IMF (Isocentric Mounting Fixture)의 조합을 사용하여 gantry 방향 의존성에 의한 영향을 최소화 할 수 있을 것이 Purpose: Latest linear accelerator and the introduction of new measurement equipment to the agency that the introduction of this equipment in the future, by analyzing the process of confirming the usefulness of the preparation process for applying it in the clinical causes some problems, should be helpful. Materials and Methods: All measurements TrueBEAM STX (Varian, USA) was used, and a file specific to each energy, irradiation conditions, the dose distribution was calculated using a computerized treatment planning equipment (Eclipse ver 10.0.39, Varian, USA). Measuring performance and cause errors in MapCHECK 2 were analyzed and measured against. In order to verify the performance of the MapCHECK 2, 6X, 6X-FFF, 10X, 10X-FFF, 15X field size $10{\times}10$ cm, gantry $0^{\circ}$, $180^{\circ}$ direction was measured by the energy. IGRT couch of the CT values affect the measurements in order to confirm, CT number values : -800 (Carbon) & -950 (COUCH in the air), -100 & 6X-950 in the state for FFF, 15X of the energy field sizes $10{\times}10$, gantry $180^{\circ}$, $135^{\circ}$, $275^{\circ}$ directionwas measured at, MapPHAN allocated to confirm the value of HU were compared, using the treatment planning computer for, Measurement error problem by the sharp edges MapPHAN Learn gantry direction MapPHAN of dependence was measured in three ways. GANTRY $90^{\circ}$, $270^{\circ}$ in the direction of the vertically erected settings 6X-FFF, 15X respectively, and Setting the state established as a horizontal field sizes $10{\times}10$, $90^{\circ}$, $45^{\circ}$, $315^{\circ}$, $270^{\circ}$ of in the direction of the energy-6X-FFF, 15X, respectively, were measured. Without intensity modulated beam of the third open arc were investigated. Results: Of basic performance MapCHECK confirm the attenuation measured by Couch, measured from the measured HU values that are assigned to the MAP-PHAN, check for calculation accuracy for the angled edge of the MapPHAN all come in a range of valid measurement errors do not affect the could see. three ways for the Gantry direction dependence, the first of the meter built into the value of the Gantry $270^{\circ}$ (relative $0^{\circ}$), $90^{\circ}$ (relative $180^{\circ}$), 6X-FFF, 15X from each -1.51, 0.83% and -0.63, -0.22% was not affected by the AP/PA direction represented. Setting the meter horizontally Gantry $90^{\circ}$, $270^{\circ}$ from the couch, Energy 6X-FFF 4.37, 2.84%, 15X, -9.63, -13.32% the difference. By-side direction measurements MapPHAN in value is not within the valid range can not, because that could be confirmed as gamma pass rate 3% of the value is greater than the value shown. You can check the Open Arc 6X-FFF, 15X energy, field size $10{\times}10$ cm $360^{\circ}$ rotation of the dose distribution in the state to look at nearly 90% pass rate to emerge. Conclusion: Based on the above results, the MapPHAN gantry direction dependence by side in the direction of the beam relative dose distribution suitable for measuring the gamma value, but accurate measurement of the absolute dose can not be considered is. this paper, a more accurate treatment plan in order to confirm, Reduce the tolerance for VMAT, such as lateral rotation investigation in order to measure accurate absolute isodose using a combination of IMF (Isocentric Mounting Fixture) MapCHEK 2, will be able to minimize the impact due to the angular dependence.

      • 전립선암의 세기조절 방사선치료 시 불균질부에 의한 선량변화에 관한 고찰

        윤일규,박장필,이제희,박흥득,Yoon, Il-Kyu,Park, Jang-Pil,Lee, Jae-Hee,Park, Heung-Deuk 대한방사선치료학회 2007 대한방사선치료학회지 Vol.19 No.2

        Purpose: The pelvic phantom was fabricated in the following purposes: (1) Dose verification of IMRT plan using Eclipse planning computer, (2) to study the interface effect at the interface between rectal wall and air. The TLD can be inserted in the pelvic phantom to confirm the dose distribution as well as uncertainty at the interface. Materials and Methods: A pelvic phantom with the dimension of 30 cm diameter, 20 cm height and 20 cm thickness was fabricated to investigate the dose at the rectal wall. The phantom was filled with water and has many features like bladder, rectum, and prostate and seminal vesicle (SV). The rectum is made of 3 cm-dimater plastic pipe, and it cab be blocked by using a plug, and film can be inserted around the rectal wall. The phantom was scanned with Philips Brillance scanner and various organs such as prostate, SV, and rectal wall, and bladder wall were delineated. The treatment parameters used in this study are the same as those used in the protocols in the SNUH. TLD chips are inserted to the phantom to evaluate the dose distribution to the rectal wall (to simulate high dose gradient region), bladder wall and SV (to simulate the high dose region) and 2 spots in anterior surface (to simulate the low dose region). The TLD readings are compared with those of the planning computer (ECLIPSE, Varian, USA). Results: The target TLD doses represented as the prostate and SV show excellent agreements with the doses from the RTP within +/-3%. The rectal wall doses measured at the rectal wall are different from the those of the RTP by -11%. This is in literatures called as an interface effect. The underdosages at the rectal wall is independent of 3 heterogeneity correction algorithm in the Eclipse RTP. Also the low dose regions s represented as surface in this study were within +/-1%. Conclusion: The RTP estimate the dosage very accurately withihn +/-3% in the high dose (SV, or prostate) and low dose region (surface). However, the dosage at the rectal wall differed by as much as 11% (In literatures, the underdosage of 9$\sim$15% were reported). This range of errors occurs at the interface, for example, at the interface between lung and chest wall, or vocal cord. This interface effect is very important in clinical situations, for example, to estimate the NTCP (normal tissue complication probability) and to estimate the limitations of the current RTP system. Monte-carlo-based RTP will handle this issue correctly.

      • Small sized lung SBRT 치료시 폐 실질 조직에서의 계획선량 전달 정확성 평가

        오혜경,손상준,박장필,이제희,Oh, Hye Gyung,Son, Sang Jun,Park, Jang Pil,Lee, Je Hee 대한방사선치료학회 2019 대한방사선치료학회지 Vol.31 No.1

        목 적: 본 연구에서는 lung SBRT가 적용되는 작은 계획 표적 용적(PTV)에 처방 선량이 정확히 전달되는지 실험을 통하여 알아보고자 한다. 치료계획 시스템에서 계산된 선량분포와 실험을 통하여 필름에 측정된 선량분포를 비교 분석하여 정확성을 평가해보고, 폐 실질 조직 내에서 계획 표적 용적의 margin 유용성 평가를 하고자 한다. 대상 및 방법: CT 촬영으로 얻은 Rando phantom 3D 영상의 우측 폐에 직경 2, 3, 4, 5 cm인 가상의 구 표적을 만들어 계획 표적 용적에 처방선량의 95 %가 전달될 수 있도록 6MV-FFF VMAT Arc 2개로 치료계획을 수립하였으며, Eclipse TPS와 동일한 위치에서 선량 비교하기 위해서, 필름을 가상 표적의 회전중심점에 횡단면 방향으로 삽입하고 방사선을 조사하였다. Dose profile을 Eclipse에서 획득하고, 측정값과 계산값을 비교하기 위해 Center point에서의 절대 선량값을 계산하였으며, off-axis 선량 분포를 얻어 RMSE, Coverage ratio 등 비교 인자를 통해 상대 선량 및 선량분포를 비교 분석하였다. 결 과: 직경 2, 3, 4, 5 cm 크기별로 center point에서의 %difference 값은 직경 2 cm에서 -4.65 %로 가장 차이가 큰 값을 보였고, 직경 5 cm일 때 -1.46 %로 가장 차이가 작은 값을 보였다. RMSE값은 직경 2 cm일 때 3.43으로 가장 큰 값을 보였고. 직경 5 cm일 때 2.85로써 가장 작은 값을 보였다. 표적 커버리지를 비교하기 위해 처방선량 95 %가 들어가는 용적의 길이($D_{95}$)를 구하였고, 직경 2 cm일 때, TPS와 필름에서 각각 2.02 cm, 1.86 cm로 커버리지 비율이 92 %로 나타났고 가장 큰 차이를 보였다. 또한 계획 표적 용적 100% 이내에 들어가는 평균선량($D_{mean}$)을 비교했을 때, 직경 2 cm 인 경우 측정 평균선량이 95.72 %로 가장 낮은 값을 보였다. 결 론: 본 연구에서는 실험을 통하여 작은 계획 표적 용적에 처방 선량이 충분히 전달되는지 알아보았다. 실험 결과 모든 비교 인자에서 직경 2 cm인 용적이 가장 큰 차이를 보였다. 이는 표적 용적 중심에서의 선량 감소가 주요인이라 판단된다. 따라서 선량계산 시스템에서 저밀도 조직 내의 작은 용적 치료 계획시 2 mm 이상의 마진(margin)을 더 두거나, 치료 계획 최적화(optimization)시 최대선량을 제한하지 않는 방법으로 표적 내 중심 선량을 높일 수 있을 것이라 사료된다. Purpose: The purpose of this study is to evaluate beam delivery accuracy for small sized lung SBRT through experiment. In order to assess the accuracy, Eclipse TPS(Treatment planning system) equipped Acuros XB and radiochromic film were used for the dose distribution. Comparing calculated and measured dose distribution, evaluated the margin for PTV(Planning target volume) in lung tissue. Materials and Methods : Acquiring CT images for Rando phantom, planned virtual target volume by size(diameter 2, 3, 4, 5 cm) in right lung. All plans were normalized to the target Volume=prescribed 95 % with 6MV FFF VMAT 2 Arc. To compare with calculated and measured dose distribution, film was inserted in rando phantom and irradiated in axial direction. The indexes of evaluation are percentage difference(%Diff) for absolute dose, RMSE(Root-mean-square-error) value for relative dose, coverage ratio and average dose in PTV. Results: The maximum difference at center point was -4.65 % in diameter 2 cm size. And the RMSE value between the calculated and measured off-axis dose distribution indicated that the measured dose distribution in diameter 2 cm was different from calculated and inaccurate compare to diameter 5 cm. In addition, Distance prescribed 95 % dose($D_{95}$) in diameter 2 cm was not covered in PTV and average dose value was lowest in all sizes. Conclusion: This study demonstrated that small sized PTV was not enough covered with prescribed dose in low density lung tissue. All indexes of experimental results in diameter 2 cm were much different from other sizes. It is showed that minimized PTV is not accurate and affects the results of radiation therapy. It is considered that extended margin at small PTV in low density lung tissue for enhancing target center dose is necessary and don't need to constraint Maximum dose in optimization.

      • 폐암의 SABR(Stereotactic Ablative Radiotherapy)시 복부압박(Abdominal compression)과 CPAP(Continuous Positive Air Pressure)를 이용한 치료계획의 비교 및 평가

        김대호,손상준,문준기,박장필,이제희,Kim, Dae Ho,Son, Sang Jun,Mun, Jun Ki,Park, Jang Pil,Lee, Je Hee 대한방사선치료학회 2021 대한방사선치료학회지 Vol.33 No.-

        목 적 : 폐암의 정위 절제 방사선 치료(Stereotactic Ablative Radiation Therapy, SABR)시 복부압박을 이용한 치료계획과 양압지속유지기(The Continuous Positive Air Pressure, CPAP)를 이용한 치료계획을 비교, 분석하여 방사선 치료 효과 향상에 기여하고자 한다. 대상 및 방법 : 본원의 폐의 SABR 환자 중 2명을 대상으로 복부 압박 고정 장치(the Body Pro-Lok, BPL)와 CPAP를 이용한 치료 계획을 수립하여, RTOG 0813에서 제안한 parameter들과 균질도(Homogeneity Index, HI), 일치도(Conformity Index, CI)를 통해 치료계획을 분석하였다. 또한 모든 4D CT에서 각 Phase별 계획용 표적 체적(Planning Target Volume, PTV) 중심의 X, Y, Z축 움직임을 분석하고, PTV와 손상위험장기(Organ At Risk, OAR)의 체적과 평균 선량을 구하여 비교하였다. 그리고 4개의 원뿔형빔 전산화단층촬영(Cone Beam Computed Tomography, CBCT)을 이용하여, PTV 중심점과 0°, 90°, 180°, 270° 중 세 방향에서의 흉강내 접점까지의 직선거리를 측정하고, 각 방향에서 평균거리 값과의 차이를 비교하였다. 결 과 : BPL과 CPAP를 사용하여 얻은 치료계획은 모두 RTOG의 권고값을 따랐으며, 균질도와 일치도에서도 큰 차이가 없었다. PTV 중심의 X축, Y축, Z축 움직임은 A 환자의 경우 BPL 사용시 0.49 cm, 0.37 cm, 1.66 cm, CPAP 사용시 0.16 cm, 0.12 cm, 0.19 cm을 보였고, B 환자의 경우 BPL 사용시 0.22 cm, 0.18 cm, 1.03 cm, CPAP 사용시 0.14 cm, 0.11 cm, 0.4 cm을 보였다. CPAP 사용시 BPL 사용시보다 A 환자의 경우 ITV가 46.27% 감소하였고 좌측 폐의 체적이 41.94% 증가하였으며, 평균선량은 심장에서 52.81% 감소하였다. B 환자의 경우 좌측 폐 106.89%, 우측 폐 87.32% 체적이 증가하였고, 평균선량은 위에서 44.30% 감소하였다. 각 방향의 직선거리 값과 평균거리 값과의 최대 차이는 A 환자의 경우 a방향에서 0.05 cm, b방향에서 0.05 cm, c방향에서 0.41 cm 났고, B 환자의 경우 d방향에서 0.19 cm, e방향에서 0.49 cm, f방향에서 0.06 cm 차이가 났다. 결 론 : CPAP 사용시 폐용적의 증가를 통해 표적 근처 OAR의 선량을 BPL 사용시보다 더 효과적으로 감소시킬 수 있으며, 호흡에 따른 종양의 움직임 제한에도 더 효과적으로 기여할 수 있다는 것을 확인하였다. 추후 CPAP의 다양한 부위 적용과 다른 치료기와의 결합을 통해 방사선 치료 효과를 개선시킬 수 있을 것으로 사료된다. Purpose : By comparing and analyzing treatment plans using abdominal compression and The Continuous Positive Air Pressure(CPAP) during SABR of lung cancer, we try to contribute to the improvement of radiotherapy effect. Materials & Methods : In two of the lung SABR patients(A, B patient), we developed a SABR plan using abdominal compression device(the Body Pro-Lok, BPL) and CPAP and analyze the treatment plan through homogeneity, conformity and the parameters proposed in RTOG 0813. Furthermore, for each phase, the X, Y, and Z axis movements centered on PTV are analyzed in all 4D CTs and compared by obtaining the volume and average dose of PTV and OAR. Four cone beam computed tomography(CBCT) were used to measure the directions from the center of the PTV to the intrathoracic contacts in three directions out of 0°, 90°, 180° and 270°, and compare the differences from the average distance values in each direction. Result : Both treatment plans obtained using BPL and CPAP followed recommendations from RTOG, and there was no significant difference in homogeneity and conformity. The X-axis, Y-axis, and Z-axis movements centered on PTV in patient A were 0.49 cm, 0.37 cm, 1.66 cm with BPL and 0.16 cm, 0.12 cm, and 0.19 cm with CPAP, in patient B were 0.22 cm, 0.18 cm, 1.03 cm with BPL and 0.14 cm, 0.11 cm, and 0.4 cm with CPAP. In A patient, when using CPAP compared to BPL, ITV decreased by 46.27% and left lung volume increased by 41.94%, and average dose decreased by 52.81% in the heart. In B patient, volume increased by 106.89% in the left lung and 87.32% in the right lung, with an average dose decreased by 44.30% in the stomach. The maximum difference of A patient between the straight distance value and the mean distance value in each direction was 0.05 cm in the a-direction, 0.05 cm in the b-direction, and 0.41 cm in the c-direction. In B patient, there was a difference of 0.19 cm in the d-direction, 0.49 cm in the e-direction, and 0.06 cm in the f-direction. Conclusion : We confirm that increased lung volume with CPAP can reduce doses of OAR near the target more effectively than with BPL, and also contribute more effectively to restriction of tumor movement with respiration. It is considered that radiation therapy effects can be improved through the application of various sites of CPAP and the combination with CPAP and other treatment machines.

      • SCOPUSKCI등재

        게실양 식도 천공 1예

        조주영(Joo Young Cho),박장필(Jang Pil Park),정준(Jun Jeong),변흥열(Heung Yeal Byun),이승은(Seung Eun Lee),전영수(Young Soo Chun),송인석(In Seog Song) 대한소화기학회 1993 대한소화기학회지 Vol.25 No.6

        N/A Boerhaave's Syndrome, or spontaneous esophageal rupture, is generally used to designate lesions resulting from intrinsic forces acting upon the esophagus as opposed to trauma. This disease is a rare. condition with high morbidity and mortality. A 47-year-old man was admitted to our hospital due to hematemesis for 1 hour and epigastric pain Esophagoscopic finding shows a well marginated oval shape puched lesion with necrotic tissue on left side of distal esophagus. Esophagograrn shows large, well marginated diverticuloid esophageal rupture. Correction of the perforated esophagus was carried out with primary repair and drainage. We experienced a case of diverticuloid esophageal rupture in a patient with liver dysfunction and hyperglycemia so report it with review of literatures.

      • 안와 주변 방사선 치료 시 수정체 피폭선량 감소를 위한 2차 차폐의 유용성 평가

        곽용국,홍순기,하민용,박장필,유숙현,조웅,Kwak, Yong Kuk,Hong, Sun Gi,Ha, Min Yong,Park, Jang Pil,Yoo, Sook Hyun,Cho, Woong 대한방사선치료학회 2015 대한방사선치료학회지 Vol.27 No.1

        목 적 : 안와 주변 방사선 치료 시 수정체 피폭선량감소를 위하여 사용된 2차 차폐 block의 유용성을 알아보고자 한다. 대상 및 방법 : Human phantom(Alderson Rando Phantom, The Phantom Laboratory, USA)을 사용하여 CT(Somatom Definition AS, Siemens, Germany) 모의촬영 후 전산화치료계획시스템(Pinnacle, PHILIPS, USA)을 통해 실제 치료와 유사한 IMRT치료계획을 실시하였다. 2차 차폐를 위하여 두께 3mm 지름 25 mm의 납판과 3 mm tungsten eye-shield block(Extra small size, Radiation Products Design, Inc, USA)를 사용하였으며, TPS(Treatment Planning System) 상의 lens dose와 모의치료 상의 lens dose를 OSLD로 측정 비교하였다. 또한, 5 cm 두께의 acrylic phantom에 동일한 조건의 2차 차폐물인 3 mm 납판과 tungsten eye-shield block을 사용하여 200 MU(6 MV, SPD(Source to Phantom Distance)=100 cm, $F{\cdot}S\;5{\times}5cm$)를 조사 및 측정하였으며, 조사야 밖의 누설선 및 투과방사선 영향을 제한시키고자 8 cm 납블럭(O.S.B: Outside Scatter Block)을 적용하여 위와 동일한 실험을 시행하였다. 조사야로부터 1 cm 이격하여 phantom 끝 옆면에 OSLD(Optically Stimulated Luminescence Dosimeter)를 부착하였고, eyelid의 두께에 해당하는 bolus 3 mm를 적용하였다. 결 과 : human phantom을 이용하여 IMRT 치료계획 상의 Lens dose와 실 측정치는 각각 315.9, 216.7 cGy가 측정되었고, 3 mm 납판과 tungsten eye-shield block으로 2차 차폐 후 각각 234.3, 224.1 cGy가 측정되었다. acrylic phantom을 이용한 실험 결과는 no block, 3 mm 납판, tungsten eye-shield block을 사용했을 때 5.24, 5.42, 5.39 cGy가 측정되었으며, 조사야 밖에 O.S.B를 적용하여 no block, 3 mm 납판, tungsten eye-shield block을 실험한 결과 각각 1.79, 2.00, 2.02 cGy가 측정되었다. 결 론 : 광자선 조사 시 critical organ을 보호하기 위하여 2차 차폐를 적용할 시에는 field 외부일지라도 헤드 누설방사선 및 collimator & MLC 투과방사선이 존재하므로 치료부위와 beam 방향에 따라 금속과 같은 높은 원자번호의 차폐물질이 critical organ근처에 있다면 선량 증가의 원인이 될 수 있다는 사실을 알 수 있었다. 따라서 피폭선량 감소를 위한 2차 차폐의 시도는 분명 의미가 있었으나 미 검증된 시도는 오히려 역효과를 가져올 수 있다는 사실을 인지하여 QA를 통해 목적에 부합하는 결과가 나오는지를 사전에 알아보아야 할 것이다. Purpose : This study presents the usefulness assessment of secondary shield for the lens exposure dose reduction during radiation treatment of peripheral orbit. Materials and Methods : We accomplished IMRT treatment plan similar with a real one through the computed treatment planning system after CT simulation using human phantom. For the secondary shield, we used Pb plate (thickness 3mm, diameter 25mm) and 3 mm tungsten eye-shield block. And we compared lens dose using OSLD between on TPS and on simulation. Also, we irradiated 200 MU(6 MV, SPD(Source to Phantom Distance)=100 cm, $F{\cdot}S\;5{\times}5cm$) on a 5cm acrylic phantom using the secondary shielding material of same condition, 3mm Pb and tungsten eye-shield block. And we carried out the same experiment using 8cm Pb block to limit effect of leakage & transmitted radiation out of irradiation field. We attached OSLD with a 1cm away from the field at the side of phantom and applied a 3mm bolus equivalent to the thickness of eyelid. Results : Using human phantom, the Lens dose on IMRT treatment plan is 315.9cGy and the real measurement value is 216.7cGy. And after secondary shield using 3mm Pb plate and tungsten eye-shield block, each lens dose is 234.3, 224.1 cGy. The result of a experiment using acrylic phantom, each value is 5.24, 5.42 and 5.39 cGy in case of no block, 3mm Pb plate and tungsten eye-shield block. Applying O.S.B out of the field, each value is 1.79, 2.00 and 2.02 cGy in case of no block, 3mm Pb plate and tungsten eye-shield block. Conclusion : When secondary shielding material is used to protect critical organ while irradiating photon, high atomic number material (like metal) that is near by critical organ can be cause of dose increase according to treatment region and beam direction because head leakage and collimator & MLC transmitted radiation are exist even if it's out of the field. The attempt of secondary shield for the decrease of exposure dose was meaningful, but untested attempt can have a reverse effect. So, a preliminary inspection through Q.A must be necessary.

      • 방사선치료시 종양선량 예측 프로그램에 관한 연구

        김유현,김창균,박장필 高麗大學校 倂設 保健大學 保健科學硏究所 2003 保健科學論集 Vol.29 No.1

        The aim of this study is to develop a computer program which computes in-vivo doses from transmission doses measured during patient treatment using an ionization chamber. As the Kim's papaer, We adopted a straightforward empirical approach using a phantom transmission factor (PTF) which accounts for the contribution from all three factors. We develop the program which computes tumor doses by Microsoft Visual Basic Application program for D_(center) = D_(t)/PTF(d_(g), T_(p))×(SCD/SAD)²× BSF(r_(o))× S_(p)(r_(p,eff)) × TMR(d, r_(p,eff)). To make certain the accuracy of this program, we checked the accuracy for the following cases; in cases of regular or irregular field size, inhomogeneous material included. The errors were within 0.7% for regular field size, 2.5% irregular field size, 3.8% when inhomogeneous material was included in the phantom. It is considered that this program can make the quality control for dose at the time of radiation therapy because it is non-invasive that makes possible to measure the doses whenever a patient is given a therapy as well as eliminates the problem for entrance or exit dose measurement.

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