黃仁增
作為目前一款高檔的螺旋CT之一,中山市三角醫(yī)院引進(jìn)的MX 16-SLICE CT的主要優(yōu)勢在于革命性地改變了探測器材質(zhì),采用的是特制的“藍(lán)寶石”材料,提高了圖像的分辨率,同時(shí)也減少了放射劑量。為了更好地讓設(shè)備投入到臨床治療過程中,在保證CT圖像質(zhì)量的前提下,盡可能減少給患者帶來的放射劑量,因此需要制定一個(gè)完善的放射劑量監(jiān)測系統(tǒng),定期監(jiān)測患者放射劑量的數(shù)值變化,并對(duì)造成放射劑量變化的參數(shù)進(jìn)行研究分析[1-2]。MX 16-SLICE CT放射劑量的測量主要通過CTDI和 CTDIW劑量指數(shù)的大小,并同時(shí)協(xié)助計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行相應(yīng)的處理來進(jìn)行分析,使患者的劑量能自動(dòng)計(jì)算并顯示在RX菜單上,本研究對(duì)飛利浦公司所生產(chǎn)的MX 16-SLICE CT放射劑量的監(jiān)測進(jìn)行分析,現(xiàn)將結(jié)果報(bào)道如下。
劑量是指X射線束在患者的指定點(diǎn)(軟組織、空氣、模型等)所釋放出的能量大小。計(jì)量單位為RAD或mGy(1 RAD=10 mGy)。X射線的曝光度、物質(zhì)能量的吸收因素均能對(duì)劑量造成影響。X射線的曝光度的計(jì)量單位為C/kg,人體每攝入 1 J的能量就意味著吸收了 1 mGy的劑量。劑量大小與X射線的曝光度基本成正比關(guān)系,同時(shí)曝光度與患者身體重量成反比,與電壓、電流以及掃描時(shí)間成正比[3]?;颊叩纳砦kU(xiǎn)與患者的年齡、新別、被曝光器官以及劑量等因素相關(guān)。有效劑量可以表征患者人群中的隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn),它是根據(jù)特殊軟組織或器官的輻射敏感性進(jìn)行加權(quán)后的總和,國際防輻射委員會(huì) 60 號(hào)出版物上有對(duì)加權(quán)值的大小進(jìn)行計(jì)算[4]。有效劑量是全身劑量的當(dāng)量值,它能有效地表示出被曝光的軟組織或器官的劑量,能準(zhǔn)確地對(duì)患者CT掃描中的曝光度進(jìn)行監(jiān)測,但很難依據(jù)有效劑量的大小來決定患者風(fēng)險(xiǎn)。既然不能具體地表征患者接受的放射劑量,因此可以通過CT劑量指數(shù)(CTDI)來制定各比值。CT劑量指數(shù)(CTDI)往往與模型大小成反比,在相同的CT掃描下,越小的模型能吸收更多的放射劑量。因此,在臨床應(yīng)用中,應(yīng)特別注意不同年齡大小的患者的治療方法以及參數(shù)的設(shè)定。切記頭部以及兒童應(yīng)使用 16 cmCT劑量指數(shù)CTDI值[5]。
CTDIW(或CTDI100)是一種劑量指數(shù),其包括了中心劑量(1/3 的CTDI100)以及外圍劑量(2/3 的CTDI100)。CTDI100 指的是從 50~50 mm沿與成像面垂直的直線進(jìn)行單次軸向掃描,用劑量剖線面積分Da(z)除以額定斷層面厚度T與層數(shù)N的乘積[6]。CTDIW需使用 16 或 32 cm的PMMA模型對(duì)中心劑量和外圍劑量進(jìn)行測量,在PMMA模型內(nèi)測量的劑量稱之為空氣中吸收的劑量,而非PMMA中的劑量(PMMA中吸收的劑量要比空氣中吸收的劑量低大約 10%)。
2.1 材料與方法
2.1.1 一般材料 采用美國INOVISION公司 16 或 32 cmCT 模型材料(PMMA),瑞典奧利科公司Solidose400 型劑量儀以及 10 mmCT長桿電離室等。
2.1.2 測量方法 CT 裝置旋轉(zhuǎn)軸放置體模中心軸,使得體模中心能準(zhǔn)確對(duì)準(zhǔn)X射線束。將長桿電離室插至中心測量處圓孔中以及PMMA 模型外周,進(jìn)行相應(yīng)的掃描,記錄劑量儀數(shù)值并進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。
2.2 檢測結(jié)果 采取 1.575∶1 模式,50 mm/s,250 mA,100 kV,1 s/圈的掃描速度進(jìn)行螺旋掃描,CTDI100 大體部掃描中心劑量、外圍劑量以及CTDIW結(jié)果如下:
中心劑量=11.5 mGy(典型參數(shù)劑量)×1.00(掃描視野調(diào)節(jié)因數(shù))×1.00(kV調(diào)節(jié)因數(shù))×250/260(mA調(diào)節(jié)因數(shù))=11.1 mGy。
外圍劑量=23.2 mGy(典型參數(shù)劑量)×1.00(掃描視野調(diào)節(jié)因數(shù))×1.00(kV調(diào)節(jié)因數(shù))×250/260(mA調(diào)節(jié)因數(shù))=22.3 mGy。
CTDIW=11.1×1/3+22.3×2/3=16.1 mGy。
CTDI的概念由美國食品管理局提出的,已經(jīng)使用了很長時(shí)間,它準(zhǔn)確地定義了在身體尺寸以及頭部參考模型中參考點(diǎn)的劑量。CTDI劑量是指是在掃描過程中與PMMA某點(diǎn)個(gè)邊相鄰都有 7 個(gè)接鄰層時(shí),該點(diǎn)的吸收劑量。大孔徑病歷中大部分劑量均是接鄰層所占據(jù),但也同時(shí)忽視了較窄層的劑量[7-8]。
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