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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63037
Title: | Metodología para diseño y fabricación aditiva de Bolus para radioterapia |
Authors: | Helguero, Carlos Gabriel, Director Bedoya Baque, Kevin Fabricio Carrera Ortiz, Karla Patricia |
Keywords: | Radioterapia Patrón de relleno Bolus PLA |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ESPOL.FIMCP |
Citation: | Bedoya Baque, K. F. y Carrera Ortiz, K. P. (2024). Metodología para diseño y fabricación aditiva de Bolus para radioterapia. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FIMCP . |
Description: | Este proyecto presenta una metodología para la fabricación aditiva de bolus personalizados para radioterapia, mejorando la distribución de la dosis de radiación y ajustándose mejor a la anatomía del paciente, reduciendo los espacios de aire entre la piel y el bolus, un problema frecuente en los bolus convencionales. La metodología incluye el escaneo 3D del paciente para evitar exposiciones innecesarias a la radiación. Se probaron probetas de PLA con rellenos del 10%, 25% y 50%, y un patrón rectilíneo, comparándolas con la parafina, utilizada en centros médicos como Solca por su densidad de -150 UH, ideal para el flujo de radiación. Se obtuvieron los valores de UH correspondientes a los diferentes porcentajes de relleno mencionados. A partir de los resultados, se generó una gráfica que relaciona el porcentaje de relleno con los valores de UH, lo que permitió obtener una ecuación. Esta ecuación determinó que un relleno del 65% en PLA iguala la densidad de la parafina. A partir de este valor, se realizó la impresión 3D del bolus. Además, se diseñó un bolus para braquiterapia con canales para insertar isótopos radiactivos. En conclusión, se desarrolló un protocolo completo para la creación de bolus de radioterapia mediante manufactura aditiva. Palabras Clave: Radioterapia, Patrón de relleno, Bolus, PLA |
metadata.dc.description.abstractenglish: | This project presents a methodology for the additive manufacturing of personalized bolus for radiotherapy, improving the radiation dose distribution and providing a better fit to the patient's anatomy by reducing air gaps between the skin and the bolus, a common issue with conventional bolus. The methodology includes 3D scanning of the patient to avoid unnecessary exposure to radiation. PLA test samples with 10%, 25%, and 50% infill and a rectilinear pattern were tested and compared to paraffin, which is used in medical centers such as Solca for its density of -150 HU, ideal for radiation flow. The corresponding HU values were obtained for the different infill percentages. Based on the results, a graph was created that correlates the infill percentage with the HU values, allowing the development of an equation. This equation determined that a 65% infill in PLA matches the density of paraffin. Using this value, the 3D printing of the bolus was carried out. Additionally, a bolus for brachytherapy was designed with channels for inserting radioactive isotopes. In conclusion, a complete protocol for the creation of radiotherapy bolus through additive manufacturing was developed. Keywords: Radiotherapy, Infill, Bolus, PLA. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63037 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | INGE-2544 |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
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