Simulasi Komputasi Lokasi dan Orientasi Kanker pada ORNL-MIRD

Authors

  • Abigail Geofani Boham Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana
  • Suyasatriya Trihandaru Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana
  • Andreas Setiawan Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana

Keywords:

ORNL-MIRD;MCNP; Kanker;Jantung; Ellipsoid

Abstract

Treatment Planning System (TPS) harus dilakukan sebelum fraksi radioterapi. Dalam tahap ini dilakukan simulasi untuk pendistribusian dosis radiasi, salah satunya adalah pemodelan computational phantom ORNL- MIRD (Oak Ridge National Laboratory- Medical Internal Radiation Dose) model manusia, yang paling sering digunakan pada kebutuhan simulasi Monte Carlo. Terkadang simulasi letak dan orientasi kanker sering diabaikan pada saat penginputan file kode MCNP dalam perhitungan Monte Carlo, yang mempengaruhi sudut penyinaran dan juga efisiensi waktu TPS. Penelitian ini bertujuan untuk mesimulasikan orientasi dan lokasi kanker pada simulasi ORNL-MIRD yang diasumsikan sebagai bentuk ellipsoid tunggal terhadap jantung. Dengan melakukan pendekatan geometri ellipsoid, maka didapatkan suatu formula baru dimana konstanta di dalamnya merupakan kebutuhan file kode MCNP. Formula baru ini mengandung nilai rotasi dan translasi dari ellipsoid yang diasumsikan merupakan bentuk geometri dari kanker. Sebagai uji simulasi diaplikasikan pada phantom ORNL-MIRD, dihasilkan konstanta Surface Card mnemonic GQ pada kode MCNP untuk kebutuhan simulasi sebesar A = 0.036; B = 0.0044; C = 0.0019; D = 0; E = 0; F = 0.0028; G = -1.5445; H = 0; I = -1.1154; J = 215.3605 dalam pixel dengan jarak titik pusat kanker ke jantung adalah (x,y) adalah sebesar 95.566, 216.689 dan orientasi sebesar -59.680 rad .

References

Miska L, Safitri R, Irwandi I, Yusibani E. Modifikasi Fantom ORNL_MIRD untuk Kebutuhan Simulasi Monte Carlo Pasien Radioterapi Kanker Payudara Menggunakan MCNPX. J Rekayasa Elektr. 2019;15(1)

Snyder WS, Fisher HL, Ford MR, Warner GG. Estimates of absorbed fractions for monoenergetic photon sources uniformly distributed in various organs of a heterogeneous phantom. J Nucl Med. 1969 Aug;

Krsti? D, Nikezi? D. Input files with ORNL-mathematical phantoms of the human body for MCNP-4B. Comput Phys Commun. 2007 Jan 1;176(1):33–7.

Sato T, Iwamoto Y, Hashimoto S, Ogawa T, Furuta T, Abe S ichiro, et al. Features of Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS) version 3.02. J Nucl Sci Technol. 2018 Jun 3;55(6):684–90.

Hejmadi M. Introduction to Cancer Biology, 2nd edition. 2010. 48 p.

Cancer [Internet]. [cited 2020 Jan 27]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

PEMBUATAN PHANTOM UNTUK PENGUKURAN DOSIS BRAKITERAPI | Harjanto | PRIMA - Aplikasi dan Rekayasa dalam Bidang Iptek Nuklir [Internet]. [cited 2020 Jan 27]. Available from: http://jurnal.batan.go.id/index.php/prima/article/view/927/885

Project: Optical Phantoms [Internet]. [cited 2020 Jan 27]. Available from: https://omlc.org/~prahl/projects/phantoms.html

PHITS Homepage [Internet]. [cited 2020 Jan 27]. Available from: https://phits.jaea.go.jp/Ver. 3.17 User’s Manual.

(No Title) [Internet]. [cited 2020 Jan 27]. Available from: https://www.pmf.kg.ac.rs/radijacionafizika/Documents/AMALE.txt.

Downloads

Published

2020-05-12

How to Cite

Boham, A. G., Trihandaru, S., & Setiawan, A. (2020). Simulasi Komputasi Lokasi dan Orientasi Kanker pada ORNL-MIRD. Prosiding University Research Colloquium, 173–183. Retrieved from https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/914