Show item record

dc.contributor.advisorBeaudoin, Gilles
dc.contributor.advisorLacroix, Frédéric
dc.contributor.authorTrépanier, Pier-Yves
dc.date.accessioned2014-01-16T21:04:17Z
dc.date.availableNO_RESTRICTIONfr
dc.date.available2014-01-16T21:04:17Z
dc.date.issued2013-11-07
dc.date.submitted2013-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/10241
dc.subjectglioblastome multiformefr
dc.subjectDTIfr
dc.subjectmodèle numériquefr
dc.subjectradiothérapiefr
dc.subjectrécidive tumoralefr
dc.subjectvolume-ciblefr
dc.subjecttraitement personnaliséfr
dc.subjectapproche Monte Carlofr
dc.subjectmodèle linéaire-quadratiquefr
dc.subjectmodèle de prolifération-invasionfr
dc.subjectglioblastoma multiformefr
dc.subjectnumerical modelfr
dc.subjectradiotherapyfr
dc.subjecttumour recurrencefr
dc.subjecttarget volumefr
dc.subjectpersonalized therapyfr
dc.subjectMonte Carlofr
dc.subjectlinear-quadratic modelfr
dc.subjectproliferation-invasion modelfr
dc.subject.otherPhysics - General / Physique - Généralités (UMI : 0605)fr
dc.titleModélisation radiobiologique pour la planification des traitements en radiothérapie à partir de données d’imagerie spécifiques aux patientsfr
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.disciplinePhysiquefr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelMaîtrise / Master'sfr
etd.degree.nameM. Sc.fr
dcterms.abstractUn modèle de croissance et de réponse à la radiothérapie pour le glioblastome multiforme (GBM) basé le formalisme du modèle de prolifération-invasion (PI) et du modèle linéaire-quadratique a été développé et implémenté. La géométrie spécifique au patient est considérée en modélisant, d'une part, les voies d'invasion possibles des GBM avec l'imagerie du tenseur de diffusion (DTI) et, d'autre part, les barrières à la propagation à partir des images anatomiques disponibles. La distribution de dose réelle reçue par un patient donné est appliquée telle quelle dans les simulations, en respectant l'horaire de traitement. Les paramètres libres du modèle (taux de prolifération, coefficient de diffusion, paramètres radiobiologiques) sont choisis aléatoirement à partir de distributions de valeurs plausibles. Un total de 400 ensembles de valeurs pour les paramètres libres sont ainsi choisis pour tous les patients, et une simulation de la croissance et de la réponse au traitement est effectuée pour chaque patient et chaque ensemble de paramètres. Un critère de récidive est appliqué sur les résultats de chaque simulation pour identifier un lieu probable de récidive (SPR). La superposition de tous les SPR obtenus pour un patient donné permet de définir la probabilité d'occurrence (OP). Il est démontré qu'il existe des valeurs de OP élevées pour tous les patients, impliquant que les résultats du modèle PI ne sont pas très sensibles aux valeurs des paramètres utilisés. Il est également démontré comment le formalisme développé dans cet ouvrage pourrait permettre de définir un volume cible personnalisé pour les traitements de radiothérapie du GBM.fr
dcterms.abstractWe have developed and implemented a model of growth and response to radiotherapy for glioblastoma multiforme (GBM) based on the proliferation-invasion (PI) formalism and linear-quadratic model. We take into account patient-specific geometry to model the possible invasion pathways of GBM with diffusion tensor imaging (DTI) and the barriers to dispersal from anatomical images available. The actual dose distribution received by a given patient is applied as such in the simulation, respecting the treatment schedule. The free parameters in the model (proliferation rate, diffusion coefficient, radiobiological parameters) are randomly chosen from a distribution of plausible values. A total of 400 sets of values for the free parameters are thus chosen for all patients, and a simulation of the growth and the response to treatment is performed for each patient and each set of parameters. A failure criterion is applied to the results of each simulation to identify a site of potential recurrence (SPR). The superposition of all SPR obtained for a given patient defines the occurrence probability (OP). We show that high OP values exist for all patients and conclude that the PI model results are not very sensitive to the values of the parameters used. Finally, we show how the formalism developed in this work could help to define a custom target volume for radiation treatment of GBM.fr
dcterms.languagefrafr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show item record

This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.