Espectro de Maxwell como Parâmetro para Verificar a Dose em Câncer Cerebral (Glioblastoma) por Terapia por Captura de Nêutrons pelo Boro (BNCT) Utilizando o Método de Monte Carlo

Autores

DOI:

https://doi.org/10.15392/2319-0612.2024.2387

Palavras-chave:

BNCT, Maxwell, MCNP, Dose, Nêutron

Resumo

Para avaliar a eficiência do tratamento com terapia por captura de nêutron (BNCT) em glioblastoma multiforme, é necessário avaliar o impacto do feixe de nêutron na célula tumoral e encontrar melhores resultados para que o tratamento com BNCT seja viável. O glioblastoma multiforme é um dos tumores mais letais e a radioterapia convencional é quase ineficaz para este tipo de tumor. Entre várias abordagens para descrever o procedimento e o espectro de nêutrons, foi utilizado o espectro de Maxwell na região de nêutrons epitérmicos. Para isso, foi utilizado T=0,0025 MeV para descrever este espectro. O software MCNP foi utilizado para simular um tratamento BNCT utilizando o espectro de Maxwell para descrever a fonte de nêutrons. O usuário forneceu as quantidades de interesse, tais como a fluência e a dose. Estas são quantidades extremamente importantes para descrever um protocolo de planeamento BNCT. Uma concentração de 30 ppm de Boro-10 foi simulada no tumor. Os dados de saída fornecem valores normalizados. Foi necessário efetuar algumas operações matemáticas para obter valores mais próximos da realidade. Assim, obteve-se uma dose de 32 Gy para o espectro de Maxwell descrito com T=0,0025 MeV e uma fluência de nêutrons de 1,5 x 1012 n/cm². Os valores calculados com base na simulação em MCNP5 descrita por uma fonte de neutrões epitérmica obedecendo a uma função Maxwelliana, estavam de acordo com os valores de referência da literatura.

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Referências

DALLE. M. H., Considerações Sobre BNCT. Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CNEN, Belo Horizonte, p. 1-6, 2014

SIQUEIRA P. T., YORIYAZ H., SHORTO J., CAVALIERI T. A. Princípios e aplicações da terapia por captura de nêutrons por boro. Revista Brasileira de Física Médica, São Paulo, 2019.

PEREIRA, M. A. Polietileno de ultra alto peso molecular como material de base para blindagens da radiação cósmica em aplicações aeroespaciais. 2013. 184f. PhD diss., Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias Espaciais)–Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2013..

EVERDOSA E.J.P., Efeito da Radiação Neutrônica em Compósitos de Polietileno com Carga de Carbono.. Dissertação Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco. 2013

CHADWICK, M. B., et al. ENDF/B-VII. 0: next generation evaluated nuclear data library for nuclear science and technology. Nuclear data sheets 107, no. 12 2006.

BROWNELL, G. L.,ZAMENHOF R. G., MURRAY B. W., and WELLUM G. R.. Boron neutron capture therapy Therapy in Nuclear Medicine ed RB Spencer. New York: Grune and Stratton. 1978.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. IAEA. Disponível em https://www.iaea.org/publications/6168/current-status-of-neutron-capture-therapy. Accessed on: 30 Oct. 2023.

LAMARSH, J. R., BARATTA, A. J., Atomic and Nuclear Physics In: HORTON M. J. (Ed). Introduction to nuclear engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice hall. Vol. 3, p. 37. 2001.

MAUGHAN R. L. et al. The elemental composition of tumors: Kerma data for neutrons. Medical physics v. 24, n. 8, p. 1241-1244. 1997.

HENRIKSSON, R., et al. Boron neutron capture therapy (BNCT) for glioblastoma multiforme: a phase II study evaluating a prolonged high-dose of boronophenylalanine (BPA). Radiotherapy and Oncology, v. 88, n. 2, p. 183-191. 2008.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. IAEA. Disponível em https://www.iaea.org/publications/15339/advances-in-boron-neutron-capture-therapy Accessed on: 30 Oct. 2023.

WATERS, L. S. MCNPX user’s manual. Los Alamos National Laboratory v. 124. 2002.

Publicado

27-03-2024

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

Espectro de Maxwell como Parâmetro para Verificar a Dose em Câncer Cerebral (Glioblastoma) por Terapia por Captura de Nêutrons pelo Boro (BNCT) Utilizando o Método de Monte Carlo. Brazilian Journal of Radiation Sciences, Rio de Janeiro, Brazil, v. 12, n. 1, p. e2387, 2024. DOI: 10.15392/2319-0612.2024.2387. Disponível em: https://bjrs.org.br/revista/index.php/REVISTA/article/view/2387. Acesso em: 17 jul. 2025.