Caracterización de las propiedades físico-químicas más relevantes en la respuesta t2-dosis para gel dosimétrico en el rango de baja dosis
Datum
2021-08-02Autoren
Mateus Ortigoza, Camilo AndrésDirektor
Abril Fajardo, AndreaEvaluator
Infante Luna, Esperanza del PilarSierra Ávila, Cesar Augusto
Pabón Rosas, Germán Alexander
Herausgeber
Pontificia Universidad Javeriana
Fakultät
Facultad de Ciencias
Programm
Maestría en Física Médica
Erhaltener Titel
Magíster en Física Médica
Typ
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría
COAR
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Citación
Metadata
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Englischer Titel
Characterization of the most relevant physicochemical properties in the t2-dose response for dosimetric gel in the low dose rangeZusammenfassung
En este trabajo se hace uso de simulaciones Monte Carlo para entender el comportamiento del proceso de polimerización radio-inducido en los geles dosimétricos PGD a bajas dosis. Se analiza el comportamiento de la dosis absorbida en materiales como el BANG-2 y se estudia como afecta variar parámetros de fabricación del gel como la densidad o el espesor. Para esto se realizaron las simulaciones mediante GEANT-4, y se usaron las librerias convencionales para simular la irradiación de un cubo de gel, como también la librería especializada en microdosimetría GEANT4-DNA para analizar la generación de los radicales libres. Los resultados obtenidos permiten proponer parámetros de fabricación del gel con los que se puede optimizar la dosis absorbida, mejorando así la sensibilidad del gel, como también tener una mayor localización de los radicales libres radioinducidos.
Abstrakt
In this work, Monte Carlo simulations are used to understand the behavior of the radio-induced polymerization process in PGD dosimetric gels at low doses. The behavior of the absorbed dose in materials such as BANG-2 is analyzed and it is studied how it affects to change gel manufacturing parameters such as density or thickness. For this, the simulations were carried out using GEANT-4, and the conventional libraries were used to simulate the irradiation of a gel cube, as well as the specialized library in microdosimetry GEANT4-DNA to analyze the generation of free radicals. The results obtained make it possible to propose gel manufacturing parameters with which the absorbed dose can be optimized, thus improving the sensitivity of the gel, as well as having a greater localization of the radio-induced free radicals.
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