Detalles de la búsqueda
1.
Dosimetric characterization of the M-15 high-dose-rate Iridium-192 brachytherapy source using the AAPM and ESTRO formalism.
J Appl Clin Med Phys
; 16(3): 5270, 2015 May 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26103489
2.
Intensity modulated high dose rate ocular brachytherapy using Se-75.
Brachytherapy
; 20(6): 1312-1322, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34561174
3.
Shielded high dose rate ocular brachytherapy using Yb-169.
Phys Med Biol
; 66(12)2021 06 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34010825
4.
Dependence of Yb-169 absorbed dose energy correction factors on self-attenuation in source material and photon buildup in water.
Med Phys
; 37(5): 2135-44, 2010 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20527547
5.
Monte Carlo characterization of a new Yb-169 high dose rate source for brachytherapy application.
Med Phys
; 37(3): 1129-36, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20384248
6.
Effects of breast-air and breast-lung interfaces on the dose rate at the planning target volume of a MammoSite catheter for Yb-169 and Ir-192 HDR sources.
Med Phys
; 37(8): 4038-45, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20879565
7.
Monte Carlo dosimetric characterization of a new high dose rate 169 Yb brachytherapy source and independent verification using a multipoint plastic scintillator detector.
Med Phys
; 47(9): 4563-4573, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32686145
8.
Radioisotopes and vertebral augmentation: dosimetric analysis of a novel approach for the treatment of malignant compression fractures.
Radiother Oncol
; 87(1): 119-26, 2008 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18261814
9.
Monte Carlo characterization of the M-19 high dose rate Iridium-192 brachytherapy source.
Med Phys
; 34(6): 1999-2006, 2007 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17654903
10.
Monte Carlo characterization of an ytterbium-169 high dose rate brachytherapy source with analysis of statistical uncertainty.
Med Phys
; 33(1): 163-72, 2006 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16485423
11.
Changes in Occupational Radiation Exposures after Incorporation of a Real-time Dosimetry System in the Interventional Radiology Suite.
Health Phys
; 111(2 Suppl 2): S166-71, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27356166
12.
A brachytherapy photon radiation quality index Q(BT) for probe-type dosimetry.
Phys Med
; 32(6): 741-8, 2016 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27237583
13.
Variation in the calibrated response of LiF, Al2O3, and silicon dosimeters when used for in-phantom measurements of source photons with energies between 30 KeV AND 300 KeV.
Health Phys
; 108(4): 434-42, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25706137
14.
Monte Carlo calculated TG-43 dosimetry parameters for the SeedLink 125Iodine brachytherapy system.
Med Phys
; 30(9): 2503-8, 2003 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14528972
15.
Selection of an appropriate air kerma rate constant for 75Se sources.
Health Phys
; 104(5): 511-6, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23532080
16.
Dosimetric characterization of the GammaClip™ 169Yb low dose rate permanent implant brachytherapy source for the treatment of nonsmall cell lung cancer postwedge resection.
Med Phys
; 40(8): 080701, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23927294
17.
Introduction to radiation safety and monitoring.
J Am Coll Radiol
; 8(4): 259-64, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21458764
18.
Polymethylmethacrylate and radioisotopes in vertebral augmentation: an explanation of underlying principles.
Pain Physician
; 12(5): 887-91, 2009.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19787015
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