eprintid: 14551 rev_number: 27 eprint_status: archive userid: 390 dir: disk0/00/01/45/51 datestamp: 2013-02-28 08:27:10 lastmod: 2013-03-11 09:17:12 status_changed: 2013-02-28 08:27:10 type: doctoralThesis metadata_visibility: show creators_name: Pfaffenberger, Asja title: Dose Calculation Algorithms for Radiation Therapy with an MRI-Integrated Radiation Device title_de: Dosisberechnungsalgorithmen für die Strahlentherapie mit MRT-integrierten Bestrahlungsgeräten subjects: ddc-530 subjects: ddc-600 divisions: i-130001 divisions: i-850300 adv_faculty: af-13 keywords: image guided adaptive radiation therapy, IGRT, IGART, bildgestützte Strahlentherapie, Dosisberechnung, MR-Linac, kernbasiert, kernel-based, radiotherapy, dose calculation, MRT, MRI cterms_swd: Medizinische Physik cterms_swd: Strahlentherapie cterms_swd: Monte-Carlo-Simulation cterms_swd: Monte Carlo cterms_swd: Bestrahlungsplan cterms_swd: NMR-Tomographie cterms_swd: Krebsforschung cterms_swd: Onkologie abstract: Image-guided adaptive radiation therapy (IGART) aims at improving therapy outcome on the basis of more precise knowledge of the anatomical and physiological situation during treatment. By integration of magnetic resonance imaging (MRI), better differentiation is possible between the target volume to be irradiated and healthy surrounding tissues. In addition, changes that occur either between or during treatment fractions can be taken into account. On the basis of this information, a better conformation of radiation dose to the target volume may be achieved, which may in turn improve prognosis and reduce radiation side effects. This requires a precise calculation of radiation dose in a magnetic field that is present in these integrated irradiation devices. Real-time adaptation of the treatment plan is aimed at for which fast dose calculation is needed. Kernel-based methods are good candidates to achieve short calculation times; however, they presently only exist for radiation therapy in the absence of magnetic fields. This work suggests and investigates two approaches towards kernel-based dose calculation algorithms. One of them is integrated into treatment plan optimisation and applied to four clinical cases. abstract_translated_text: Bildgeführte adaptive Strahlentherapie (IGART) hat zum Ziel, durch genauere Kenntis der anatomischen und physiologischen Situation während der Behandlung den Therapieerfolg zu verbessern. Mit der Magnetresonanzbildgebung (MRT) wird ein Verfahren integriert, mit Hilfe dessen das zu bestrahlende Zielvolumen besser vom umliegenden, gesunden Gewebe abgegrenzt werden kann und sich Veränderungen zwischen oder auch während Therapiefraktionen berücksichtigen lassen. Dadurch wird eine Voraussetzung geschaffen, um auch die gewebeschädigende Strahlendosis besser auf das Zielvolumen beschränken zu können, um sowohl Heilungschancen zu erhöhen als auch Nebenwirkungen zu reduzieren. Dies erfordert eine präzise Berechnung der Strahlendosis im Magnetfeld, dem der Patient in diesen Bestrahlungsgeräten ausgesetzt ist. Echtzeitanpassung des Bestrahlungsplans wird angestrebt, was eine schnelle Dosisberechung voraussetzt. Hierfür bieten sich kernbasierte Methoden an, die aber bisher nur für die Strahlentherapie ohne Magnetfeld existieren. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei Ansätze für kernbasierte Dosiberechnungsalgorithmen vorgeschlagen und untersucht, von denen einer bis zur Anwendung in der Bestrahlungsplanoptimierung in vier klinischen Fällen gebracht wird. abstract_translated_lang: ger date: 2013 id_scheme: DOI id_number: 10.11588/heidok.00014551 ppn_swb: 1652153098 own_urn: urn:nbn:de:bsz:16-heidok-145514 date_accepted: 2013-01-24 advisor: HASH(0x55fc36be2bb0) language: eng bibsort: PFAFFENBERDOSECALCUL2013 full_text_status: public citation: Pfaffenberger, Asja (2013) Dose Calculation Algorithms for Radiation Therapy with an MRI-Integrated Radiation Device. [Dissertation] document_url: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/14551/1/Pfaffenberger_PhDThesis_Abgabeversion.pdf