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dc.creatorCastro, Marcella Cogo Muniz-
dc.date.accessioned2026-09-04T18:59:10Z-
dc.date.available2026-09-04T18:59:10Z-
dc.date.issued2026-07-07-
dc.identifier.citationCASTRO, Marcella Cogo Muniz. Simulação Monte Carlo em Irradiação de Corpo Inteiro: Validação de feixe clínico e avaliação dosimétrica em objetos antropomórficos virtuais adulto e infantil. 2026. 57 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.461.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50147-
dc.description.abstractRadiotherapy plays a pivotal role in the management of cancer and is indicated for a substantial proportion of patients, with curative, adjuvant, or palliative intent. Among its applications, Total Body Irradiation (TBI) stands out as an integral component of conditioning regimens for bone marrow transplantation, especially in patients with acute myeloid leukemia (AML). However, TBI presents specific dosimetric challenges related to the large extent of the irradiated volume, anatomical heterogeneity, and the need for dose homogeneity throughout the patient's body. In this context, the present study aimed to develop and validate, using the Monte Carlo (MC) method with the MCNP 6.3 code, a computational model of the 6 MV clinical beam from a VersaHD linear accelerator and apply it to the simulation of a TBI scenario with a long source to-surface distance (SSD). The dose distribution in adult and pediatric anthropomorphic MRCP mesh phantoms of both sexes, developed by the ICRP, was evaluated. The modeling included the implementation of a phase-space-based virtual source already described in the literature, as well as the geometric representation of the collimation system (MLC and backup jaws). Model validation was performed by comparing simulated results with experimental data, using percentage-depth dose (PDD) curves, beam profiles at different depths, and the TPR20,10 beam quality index. Agreement within clinically acceptable limits was observed, with percentage differences on the order of 3% for the reference field, 10 × 10 cm². After beam validation, the model was applied to the simulation of the TBI scenario, allowing the estimation of the absorbed dose in organs at risk and the comparison of the dose distribution between pediatric and adult models of the MRCP phantoms. The results show variations associated with anatomical and dimensional differences between the phantom objects, highlighting the importance of individualized approaches in dose estimation for each patient. It is concluded that the developed model demonstrated dosimetric robustness and clinical applicability, proving to be a reliable tool for dose distribution analysis in TBI and contributing to the improvement of the characterization of radiotherapy beams in complex scenarios.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipINCT - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologiapt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSimulação Monte Carlopt_BR
dc.subjectMonte Carlo simulationpt_BR
dc.subjectTBIpt_BR
dc.subjectTBIpt_BR
dc.subjectValidação dosimétricapt_BR
dc.subjectDosimetric validationpt_BR
dc.subjectObjetos virtuais antropomórficos MRCPpt_BR
dc.titleSimulação Monte Carlo em irradiação de corpo inteiro: validação de feixe clínico e avaliação dosimétrica em objetos antropomórficos virtuais adulto e infantilpt_BR
dc.title.alternativeMonte Carlo simulation in total body irradiation: clinical beam validation and dosimetric evaluation in virtual adult and pediatric anthropomorphic phantomspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.contributor.advisor-co1Santos, William de Souza-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5150139546603006pt_BR
dc.contributor.advisor1Perini, Ana Paula-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4681700210308237pt_BR
dc.contributor.referee1Foschini, Mauricio-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0246993314233618pt_BR
dc.contributor.referee2Soares, Maria Rosangela-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9963989270670706pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4277694988887548pt_BR
dc.description.degreenameDissertação (Mestrado)pt_BR
dc.description.resumoA radioterapia desempenha papel fundamental no tratamento oncológico e é indicada em uma parcela expressiva dos pacientes com câncer, com finalidade curativa, adjuvante ou paliativa. Entre suas aplicações, a Irradiação de Corpo Inteiro (Total Body Irradiation – TBI) pode integrar uma etapa nos regimes de condicionamento para transplante de medula óssea, especialmente em pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA). Entretanto, a TBI apresenta desafios dosimétricos específicos, relacionados à grande extensão do volume irradiado, às heterogeneidades anatômicas e à necessidade de homogeneidade de dose ao longo do corpo do paciente. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver e validar, por meio do método de Monte Carlo (MC), utilizando o código MCNP 6.3, um modelo computacional do feixe clínico de 6 MV de um acelerador linear VersaHD e aplicá-lo à simulação de um cenário de TBI com longa distância fonte-superfície (Source to Surface Distance - SSD). Foi avaliada a distribuição de dose em objetos simuladores antropomórficos adultos e pediátricos do tipo malha MRCP de ambos os sexos, desenvolvidos pela ICRP. A modelagem incluiu a implementação da fonte virtual baseada em um espaço de fase já descrito na literatura, bem como a representação geométrica do sistema de colimação (MLC e backup jaws). A validação do modelo foi realizada por meio da comparação entre resultados simulados e dados experimentais, utilizando curvas de percentual de dose profunda (PDD), perfis de feixe a diferentes profundidades e o índice de qualidade de feixe TPR20,10. Observou-se concordância dentro de limites clinicamente aceitáveis, com diferenças percentuais na ordem de 3% para o campo de referência, 10 × 10 cm². Após validação do feixe, o modelo foi aplicado à simulação do cenário de TBI, permitindo estimar a dose absorvida em órgãos de risco e comparar a distribuição de dose entre modelos pediátricos e adultos dos objetos simuladores MRCPs. Os resultados mostram variações associadas às diferenças anatômicas e dimensionais entre os objetos simuladores, ressaltando a importância de abordagens individualizadas na estimativa de dose para cada paciente. Conclui-se que o modelo desenvolvido apresentou robustez dosimétrica e aplicabilidade clínica, demonstrando ser uma ferramenta confiável para análise de distribuição de dose em TBI e contribuindo para o aprimoramento da caracterização de feixes radioterápicos em cenários complexos.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Engenharia Biomédicapt_BR
dc.sizeorduration57pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICApt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA NUCLEARpt_BR
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.461pt_BR
dc.subject.autorizadoEngenharia biomédicapt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.pt_BR
dc.identifier.capesdegreeprogramcode32006012034P4 -
dc.degree.levelMestrado Acadêmicopt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Engenharia Elétricapt_BR
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