tuğba haciosmanoĞlu fizik yüksek mühendisi

28
POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Upload: aimee

Post on 23-Jan-2016

71 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ. Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi. GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA VE SONUÇ. PET neden farklıdır? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA

PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ

BELİRLENMESİ

Tuğba HACIOSMANOĞLUFizik Yüksek Mühendisi

Page 2: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER

GEREÇ VE YÖNTEM

BULGULAR

TARTIŞMA VE SONUÇ

Page 3: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET neden farklıdır?

Görüntüleme cihazları, radyasyon dozimetrisi, radyasyondan korunma ve personel dozimetrisi açısından farklıdır.

Avantajı: Organik moleküllerin radyoaktif işaretli formlarının kullanılması.

Nükleer Tıp merkezlerinde kullanılan önlemlerden farklı önlemler alınmalı.

PET radyofarmasotiklerinin yarı ömürleri kısadır. Foton enerjileri yüksektir.

Page 4: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET uygulamasına başlanırken;

Hasta ve personel yoğunluğunun az olduğu ayrı girişi olan bir yer seçilmeli,

Uygun zırhlama yapılmalı, Uygulamada yer alacak personel

eğitilmeli, Personelin hastaya yakın mesafede

geçireceği süre kısaltılmalıdır.

Page 5: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Yarı ömrü en uzun olan F-18.(110 dk)

FDG işaretlemesinde kullanılır. FDG, glukozun metabolik olarak benzeridir.

Kanserli hücreler, artan metabolik ihtiyaçları nedeniyle daha fazla glukoz kullanırlar.

PETFlor-18 FDG

Page 6: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PETFlor-18 FDG

PET görüntülemede kullanılan FDG aktivitesi

5-15 mCi arasındadır.

Görüntülemeye enjeksiyondan 30-60 dk sonra başlanır.

Normal fonksiyon gösteren böbrekler ilk 1 saatte FDG’nin yaklaşık %16’sını; ilk 135 dakikada ise %50’sini vücuttan uzaklaştırır.

Page 7: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET Annihilasyon Fotonları

Pozitron salan radyofarmasötiklerin bir tehlikesi penetrasyon gücü çok daha fazla olan 511 keV’lik gama fotonlarıdır.

511 keV fotonlarının yüksek penetrasyon gücü nedeniyle sadece görüntüleme odasında çalışan personel değil bitişikteki odalarda çalışan diğer personel ve hasta yakınları da ışınlamaya maruz kalabilir.

keVKurşun(mm)

Tungsten(mm)

150 0.3 0.2

500 3.8 2.6

Page 8: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

154 1.0 0.3 mrem/hr

0.5

1

2 4 metre

Page 9: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET Alınan Radyasyon Dozunun Azaltılması

Zırhlama, Uzaklık, Süre, Akrilik enjektör kılıfı,

Page 10: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET Alınan Radyasyon Dozunun Azaltılması

Enjeksiyon öncesinde iv yol açılması, Kurşun gözlük kullanımı, Enjeksiyon bölgesi çevresinde

zırhlama, Radyofarmasötik enjeksiyonunun

otomatizasyonu, Tungsten zırhlama.

Page 11: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

GEREÇ VE YÖNTEM: SIEMENS EXACT

Page 12: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET öncesi ve PET sonrası 3’er aylık dönemlerde,

PET kamera için bodrum kat seçildi. 1.80 m yüksekliğinde, 1.2 cm kalınlığında

kurşun plakalarla zırhlama yapıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Page 13: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

U

PS

Bekleme

Klima Odası

Rapor

PET

Operatör Odası

Hasta Hazırlama Radyoaktif Tedavi

Odaları (4 Adet)

Radyoaktif Atık

Page 14: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

TLD tekniği kullanıldı. LiF çipler 4000C’de fırınlandı.

Kalibrasyon İşlemi: 10 adet LiF TLD çipi kullanıldı. Geri-plan dozu yüksek olan çipler elendi. Geri-plan dozları birbirine yakın olan 3 çip, 1 m

mesafeden 10 dakika boyunca 8 Ci’lik aktiviteye sahip Cs-137 kaynağı ile ışınlandı.

10 dk sonunda, survey meter ile çiplerin bulunduğu yerden ışınlama doz değeri okundu.

Işınlanan her üç çip TLD okuyucu sisteminde okunarak nC cinsinden değerler elde edildi.

Ortalama geri-plan ve doz değerleri belirlendi, kesin değer saptandı. Zamana göre düzeltilerek kalibrasyon değeri oluşturuldu.

GEREÇ VE YÖNTEM:Radyasyon Dozunun Ölçümü

Page 15: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

İlk aşama; PET sistemi kurulmadan önceki 3 aylık dönemde (10.02.2004 – 10.05.2004) teknisyenlerin maruz kaldıkları radyasyon dozları belirlendi.

PET’e komşu olan gama kameraların zeminlerine 5’er adet çip yerleştirildi.

İkinci aşama; PET sistemi kurulduktan sonraki 3 aylık dönemde de işlemler tekrarlandı.

Tüm analizler SPSS paket programı kullanılarak yapıldı. Wilcoxon Signed Ranks Test uygulanarak veriler değerlendirildi. p < 0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

GEREÇ VE YÖNTEM:Radyasyon Dozunun Ölçümü

Page 16: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

BULGULAR:

Kalibrasyon değeri

35,3 nc 0,04 mR/hr Işınlama 10 dk süresince

yapıldığı için; Kalibrasyon Değeri : 0,04 (mR/hr) / 6 = 6 x 10-3

mR

Çip Bg değeri (nC)

Okunan doz değeri (nC)

1 18,0 48,49

2 18,5 55,06

3 18,6 56,92

Ortalama değer

18,3 53,6

Kesin Değer(Ort doz-Ort Bg)

35,3

Page 17: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Personel PET öncesiTLD değeri Doz

(nc) (mR)

PET sonrasıTLD değeri Doz(nc) (mR)

H 130.4 0.02 65.8 <0.01

M 147.3 0.02 62.9 < 0.01

K 200 0.03 62.8 < 0.01

T 172 0.02 62 < 0.01

C 214.7 0.03 88.4 < 0.01

Kamera PET öncesiTLD değeri Doz

(nc) (mR)

PET sonrasıTLD değeri Doz

(nc) (mR)

Kamera A ort

53.17 0.0077 48.6 0.0076

Kamera B ort

51.82 0.0078 63.96 0.01

Kamera C ort

60.39 0.0086 41.68 0.0068

Page 18: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

18.08.2004 – 18.11.2004 tarihleri arasında toplam 61 hasta alındı. 52 hastanın enjeksiyonu teknisyenler tarafından, 9 hastanın enjeksiyonu da doktorlar tarafından yapıldı.

Personel

Enjeksiyon Sayısı

Toplam enjeksiyon aktivitesi (mCi)

H 10 117.1

M 11 119.1

K 12 141.8

T 9 114.1

C 10 111.7

PET hizmete girdikten sonraki 3 aylık sürede personel ve PET komşuluğundaki alanlardan elde edilen radyasyon ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmamıştır.

Page 19: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Personel

PET öncesi TLD dozu

(nC)

PET sonrası

TLD dozu (nC)

1(H) 130.4 65.8

2(T) 172.0 62.0

3(C) 214.7 88.4

4(K) 200.0 63.0

5(M) 147.3 63.0

Kameralar

A(1) 75.17 58.7

A(2) 70.0 61.1

A(3) 30.55 42.6

A(4) 36.99 44.50

B(1) 71.57 50.40

B(2) 45.31 121.9

B(3) 41.17 51.70

B(4) 40.18 50.10

B(5) 60.91 45.70

C(1) 58.53 36.70

C(2) 77.6 42.10

C(3) 42.2 40.20

C(4) 81.49 45.9

C(5) 42.15 43.50

Yapılan değerlendirmede kamera bölgesinden PET öncesi ve sonrası yapılan ölçüm değerlerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır (p <0.05).

Personelden elde edilen ölçüm değerlerinin karşılaştırılmasında PET sonrası personelin radyasyon dozu değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı seviyede azalma (p =0.043) saptanmıştır.

Page 20: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

N PET ÖncesiMedian(Mean,Min-

Max)

PET SonrasıMedian(Mean,Min-

Max)

Z P

Kişiler 5 172(172.8,130.4-214.7) 62.9(68.3,62.0-88.4) -2.023

0.043

Kamera(A)

4 53.4(53.1,30.55-75.17) 44.5(48.6,42.6-58.7) 0 1

Kamera(B)

5 45.3(51.8,40.1-71.5) 50.4(63.9,45.7-121.9) -0.135

0.893

Kamera(C)

5 58.5(60.3,42.1-81.4) 42.1(41.6,36.7-45.9) -1.753

0.080

5535 5545N =

Kamera CKamera BKamera APersonel

TLD Doz Degerleri (nC)250

200

150

100

50

0

PET Öncesi

PET sonrasý

Page 21: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

TARTIŞMA VE SONUÇ:

PET uygulamalarında çalışan personelin ve PET komşuluğundaki alanlarda maruz kalınan radyasyon dozunun hesaplandığı bu çalışmada; PET uygulamaları sonrasında personel ve ortam radyasyon dozlarında anlamlı artış bulunmamıştır(p < 0.05).

Personelden elde edilen ölçüm değerlerinin karşılaştırılmasında ise, PET sonrası personelin radyasyon dozu değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı seviyede azalma (p =0.043) saptanmıştır.

Page 22: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Personel ve ortam dozlarında PET uygulamalarına bağlı artış izlenmemesinin nedenleri:

PET için seçilen 5 teknisyenin enjeksiyon ve radyasyon alanında çalışma konusunda deneyimli olması.

PET uygulamalarında dikkat edilecek özel hususlar konusunda personel eğitiminin uygulama başlamadan önce tamamlanmış olması.

PET için seçilen yerin hasta ve personel trafiği açısından uygun yerleşimi ve ayrı girişinin olması.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Page 23: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET bölümünün teknisyen ile hastanın birlikte geçireceği süreyi en aza indirecek şekilde planlanmış ve teçhiz edilmiş olması.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Page 24: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Radyasyon alanının tavan dahil uygun şekilde zırhlanması ve uygun ekipman seçimi.

Doz hazırlığı ve enjeksiyon uygulamalarının PET bölümünde çalışan 5 personel arasında uygun paylaşımı.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Page 25: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Damar yolu açılması, hastanın bilgilendirilmesi gibi hasta ile yakın mesafede geçirilecek zamanı kısaltmaya yönelik önlemlerin uygulanmış olması.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Page 26: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

PET kamera kalite kontrol ekipmanları, atık kutuları ve masaüstü zırhlamada kurşun kalınlığının 50 mm, masaüstü kurşun zırh arkasındaki vial zırhlarının 30 mm ve enjektör kılıflarının 15 mm olması önerilir. Zırhlama materyali tungsten olursa bu kalınlıklar ve dolayısı ile ağırlık azalacaktır. Ancak tungsten kurşuna göre daha pahalıdır.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Page 27: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

FDG kontaminasyonu Tc-99m’e göre çok daha önemli bir durum olduğundan personelin eldiven kullanması önerilir.

Mililitresinde 100 MBq aktivite içeren FDG

solüsyonunun 1 damlası 6 dakika içinde cilde yıllık doz limiti kadar (500 mSv) radyasyon verebilir.

TARTIŞMA VE SONUÇ:

Page 28: Tuğba HACIOSMANOĞLU Fizik Yüksek Mühendisi

Standart bir FDG PET çalışması sonrasında hastanın toplu taşıma araçlarını kullanmasında sakınca yoktur. Çocuklar ile temas 2 saat süresince kısıtlanmalı.

İyonizan pozitron ışınımları ve annihilasyon fotonları nedeniyle PET uygulamalarında yer alan personel diğer Nükleer Tıp uygulamalarına nazaran iki kat daha fazla risk altındadır.

Uygulama sırasında hastalarla yakın mesafede daha uzun süreler geçirilmesi alınan radyasyon dozunun daha da yüksek olmasına neden olur.

Zırhlama ve görüntüleme koşullarına riayet edilmesi koşulu ile genellikle yıllık personel dozunun 6 mSv’in altında tutulması mümkün olur.

TARTIŞMA VE SONUÇ: