Modelagem da Radiação Secundária em Terapia com Prótons para Câncer de Próstata Usando MCNP

Autores

  • Victória Carmo Silva Universidade Federal de Sergipe https://orcid.org/0000-0002-0628-277X
  • Jose Rafael Santos Ferreira
  • Carla de Jesus Souza Santos
  • José Willian Santos Prado
  • Lucio Pereira Neves
  • Ana Paula Perini
  • Walmir Belinato
  • Tiago Ramos Borba
  • Fellipe Oliveira Ferraz Silva
  • Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
  • William de Souza Santos

DOI:

https://doi.org/10.29384/rbfm.2026.v20.19849001878

Palavras-chave:

Radioterapia com prótons, Simulação Monte Carlo, Dose secundária, Phantom ICRP 110, Câncer de Próstata

Resumo

Este trabalho avaliou a contribuição de partículas secundárias em tratamentos de câncer de próstata com feixe de prótons de 250 MeV, por meio de simulações Monte Carlo com o código MCNP 6.2. Foi utilizado o simulador antropomórfico computacional adulto masculino de referência da ICRP 110, com modelagem realista da linha de feixe em técnica de duplo espalhamento. Foram calculadas as doses equivalentes recebidas por diferentes órgãos devido à radiação espalhada de prótons, nêutrons e fótons. Os nêutrons secundários foram os principais responsáveis pela dose fora do campo, atingindo órgãos distantes, como o cérebro, com doses consideráveis. A comparação com estudos baseados em radioterapia com fótons revelou que a protonterapia proporciona uma redução significativa nas doses equivalentes em órgãos sensíveis, como os testículos. Os resultados reforçam o benefício da terapia com prótons na preservação de tecidos saudáveis, embora ressaltem a necessidade de considerar cuidadosamente os efeitos da radiação secundária, especialmente dos nêutrons.

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Referências

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Publicado

2026-05-07

Como Citar

Carmo Silva, V., Rafael Santos Ferreira, J., de Jesus Souza Santos, C., Willian Santos Prado, J., Pereira Neves, L., Perini, A. P., … de Souza Santos, W. (2026). Modelagem da Radiação Secundária em Terapia com Prótons para Câncer de Próstata Usando MCNP. Revista Brasileira De Física Médica, 20, 878. https://doi.org/10.29384/rbfm.2026.v20.19849001878

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