Estimasi Dosis Efektif dan Efek Stokastik (Kanker dan Hereditas) pada Pemeriksaan CT-Scan Abdomen dan Toraks dengan Media Kontras

Hanendya Disha Randy Raharja

Abstract


Pemeriksaan radiologi diagnostik selain memberikan manfaat pada bidang medik juga berisiko menimbulkan kerusakan biologis yaitu efek stokastik, yang tidak dapat dipastikan kemunculannya namun probabilitas kemunculannya meningkat seiring tingginya dosis radiasi yang diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis efektif dan risiko efek stokastik pada pemeriksaan CT-Scan abdomen dan toraks dengan media kontras. Telah dilakukan penelitian tentang estimasi dosis efektif dan efek stokastik (kanker dan efek hereditas) pada pemeriksaan CT-Scan abdomen dan toraks dengan media kontras di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi kepada 100 pasien pria dan wanita kelompok usia dewasa untuk setiap pemeriksaan. Dosis efektif pada pemeriksaan CT-Scan diperoleh dari perkalian Dose Length Product (DLP) dengan faktor k untuk abdomen dan toraks berturut-turut  adalah 0.015 dan 0.014. Risiko kanker dan efek hereditas pada pemeriksaan CT-Scan diperoleh dari perkalian dosis efektif dengan nilai koefisien faktor risiko kanker dan efek hereditas berturut-turut adalah 5.5% per Sievert dan 0.2% per Sievert. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata dosis efektif pemeriksaan CT-Scan abdomen dan toraks dengan media kontras berturut-turut adalah 65.3 mSv  dan 24.2 mSv. Rata-rata risiko kanker dan efek hereditas pada pemeriksaan CT-Scan abdomen dengan media kontras berturut-turut adalah 0.36% dan 0.013% dengan risiko tertinggi kanker dan efek hereditas berturut-turut adalah 1% dan 0.036%. Rata-rata risiko kanker dan efek hereditas pada pemeriksaan CT-Scan toraks dengan media kontras berturut-turut adalah 0.13% dan 0.005% dengan risiko tertinggi kanker dan efek hereditas berturut-turut adalah 0.29% dan 0.011%. Rata-rata dosis efektif pemeriksaan CT-Scan abdomen dan toraks dengan media kontras kurang dari 100 mSv sehingga risiko munculnya efek stokastik rendah.

Full Text:

PDF

References


ICRP. The 2007 Recommendations of the international commission on radiological protection, ICRP publication 103. ICRP. 2007;37:2-4. www.mdpi.com/journal/diagnostics%0Ahttp://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1609_web.pdf%5Cnhttp://www.vomfi.univ.kiev.ua/assets/files/IAEA/Pub1462_web.pdf%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16168243

ICRP. Radiation and your patient - A Guide for Medical Practitioners. ICRP Supporting Guidance 2. ICRP. 2001;31(4). doi:10.1016/0146-6453(81)90127-5

Martin CJ, Abuhaimed A, Lee C. Dose quantities for measurement and comparison of doses to individual patients in computed tomography (CT). J Radiol Prot. 2021;41(4):792-808. doi:10.1088/1361-6498/abecf5

Wang L, Li Q, Wang XM, et al. Enhanced radiation damage caused by iodinated contrast agents during CT examination. Eur J Radiol. 2017;92(October 2016):72-77. doi:10.1016/j.ejrad.2017.04.005

Sahbaee P, Abadi E, Segars WP, Marin D, Nelson RC, Samei E. The effect of contrast Material on radiation Dose at CT: Part II. A Systematic Evaluation across 58 Patient Models1. Radiology. 2017;283(3):749-757. doi:10.1148/radiol.2017152852

Frija G, Damilakis J, Paulo G, Loose R, Vano E. Cumulative effective dose from recurrent CT examinations in Europe: proposal for clinical guidance based on an ESR EuroSafe Imaging survey European Society of Radiology (ESR) 6. Eur Radiol. Published online 2021:5514-5523. https://doi.org/10.1007/s00330-021-07696-1

Visweswaran S, Kanagaraj K, Joseph S, Perumal V. Medical imaging: Contribution toward background radiation and human exposure. J Radiat Cancer Res. 2018;9(4):177. doi:10.4103/jrcr.jrcr_27_18

Lee C. How to estimate effective dose for CT patients. Eur Radiol. 2020;30(4):1825-1827. doi:10.1007/s00330-019-06625-7

ICRP. Radiological Protection in Medicine. ICRP Publication 105. ICRP. 2007;6(37). doi:10.1016/0146-6453(81)90127-5

Trattner S, Halliburton S, Thompson CM, et al. Cardiac-Specific Conversion Factors to Estimate Radiation Effective Dose From Dose-Length Product in Computed Tomography. JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11(1):64-74. doi:10.1016/j.jcmg.2017.06.006

Mahesh M. New Conversion Factors for Estimating Effective Doses During Cardiac CTA ∗. JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11(1):75-77. doi:10.1016/j.jcmg.2017.07.007

Lee SK, Kim JS, Yoon SW, Kim JM. Development of CT effective dose conversion factors from clinical CT examinations in the Republic of Korea. Diagnostics. 2020;10(9):1-13. doi:10.3390/diagnostics10090727

American Association of Physicist in Medicine. The Measurement, Reporting, and Management of Radiation Dose in CT, Report No. 96 of AAPM Task Group 23 2008. Vol 96. American Association of Physicists in Medicin; 2021.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


©2017 (onwards) Aliansi Fisikawan Medik Indonesia / Indonesian Association of Physicists in Medicine

Print ISSN: 2355-2727 | Online ISSN: 2355-2719