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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Metodología para la validación y el control del proceso de irradiación en una instalación autoblindada]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A methodology was developed for the validation and routine control of the irradiation process performed in a self-shielding gamma irradiator with 60Co sources. This methodology was applied to an irradiator model ISOGAMMA LLCo in order to ensure the proper operation of the equipment, efficiency of services provided and to consistently obtain, , a product that meets the quality attributes and default specifications]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>INNOVACI&Oacute;N TECNOL&Oacute;GICA</b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="4">Metodolog&iacute;a para la validaci&oacute;n y el control del  proceso de irradiaci&oacute;n en una instalaci&oacute;n autoblindada</font></strong></font></p>     <p align="left"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">Methodology  for validation and control of irradiation process in a self-shielding gamma  irradiator</font></strong></font></p>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> </strong>&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>    <br> </strong></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Yeila Su&aacute;rez Rodr&iacute;guez, Enrique Francisco Prieto  Miranda, Armando Ch&aacute;vez Ardanza, Gisela Barreras Gonz&aacute;lez</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de Aplicaciones  Tecnol&oacute;gicas y Desarrollo Nuclear (Ceaden)    <br> Calle 30&nbsp; #502 e/  5ta y 7ma, Miramar, Playa, La Habana, Cuba</font>.</p>     <p><a href="mailto:odrizo@instec.cu"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">yeila@ceaden.edu.cu</font></a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se desarroll&oacute; una  metodolog&iacute;a para la validaci&oacute;n y el control de rutina del proceso de  irradiaci&oacute;n que se realiza en un irradiador autoblindado con fuentes de <img src="/img/revistas/nuc/n61/e01096117.jpg" width="29" height="16">.  Esta metodolog&iacute;a fue aplicada a un irradiador modelo ISOGAMMA LLCo con el  objetivo de garantizar la correcta explotaci&oacute;n del equipo, la eficiencia de los  servicios brindados y la obtenci&oacute;n, en forma consistente, de un producto que cumpla  con los atributos de calidad y las especificaciones predeterminadas.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras claves:</strong> validaci&oacute;n, proceso de irradiaci&oacute;n, irradiador  autoblindado, dosis absorbida, tasa de dosis.</font></p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A  methodology was developed for the validation and routine control of the  irradiation process performed in a self-shielding gamma irradiator with <img src="/img/revistas/nuc/n61/e01096117.jpg" width="29" height="16">  sources. This methodology was applied to an irradiator model ISOGAMMA LLCo in  order to ensure the proper operation of the equipment, efficiency of services  provided and to consistently &nbsp;obtain, , a  product that meets the quality attributes and default specifications.&nbsp;&nbsp; </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words: </strong>validation, irradiation process, self-shielding  gamma irradiator, absorbed dose, dose rate.</font></p> <hr> <h1>&nbsp;</h1>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Introducci&oacute;n</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el laboratorio de Dosimetr&iacute;a de Altas Dosis y Qu&iacute;mica de las Radiaciones del Centro de Aplicaciones Tecnol&oacute;gicas y  Desarrollo Nuclear (Ceaden) est&aacute;n ubicadas dos instalaciones autoblindadas con  fuentes de&nbsp; <img src="/img/revistas/nuc/n61/e01096117.jpg" width="29" height="16">, &nbsp;destinadas al procesamiento con radiaci&oacute;n  gamma de diferentes productos. Mediante la irradiaci&oacute;n se persigue lograr la  modificaci&oacute;n de propiedades espec&iacute;ficas de los productos con objetivos  predeterminados. En el presente trabajo se describe una metodolog&iacute;a  desarrollada para la validaci&oacute;n del proceso de irradiaci&oacute;n ejecutado en este  tipo de instalaciones y as&iacute; garantizar que el proceso sea fiable, reproducible y que permita predecir con confianza razonable que la probabilidad de no  conformidad es muy baja. </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  La validaci&oacute;n consiste en un programa documentado que provee un alto  grado de seguridad de que un proceso espec&iacute;fico producir&aacute;, en forma consistente,  un producto que cumple con los atributos de calidad y especificaciones predeterminadas.  Este programa incluye tres pasos. El primer  paso es llevar a cabo la calificaci&oacute;n de la instalaci&oacute;n (CI), la cual demuestra  que el equipo cumple con las especificaciones que se acordaron por el proveedor  y el usuario final. El segundo paso es la calificaci&oacute;n operacional (CO) donde  se caracteriza la instalaci&oacute;n con respecto a la magnitud, la distribuci&oacute;n y la  reproducibilidad de la entrega de dosis. El  paso final es la calificaci&oacute;n del comportamiento funcional (CCF) donde  se corrobora que el equipo funciona de forma coherente de acuerdo  con criterios predeterminados, con ello se obtiene un producto que cumple con  las especificaciones  deseadas y se conforma un expediente de validaci&oacute;n para cada producto a irradiar.  En el art&iacute;culo tambi&eacute;n se describen los puntos a seguir durante el&nbsp; control rutinario del&nbsp; proceso de irradiaci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Materiales y m&eacute;todos</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Validaci&oacute;n del proceso de irradiaci&oacute;n</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Sobre  la base de las caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas de una instalaci&oacute;n autoblindada para la  irradiaci&oacute;n gamma y tomando como referencia las indicaciones contenidas en la Gu&iacute;a  para la Validaci&oacute;n de un Proceso de Irradiaci&oacute;n publicadas por el OIEA [1] y en  las normas: NC ISO 11137-1:2013 [2], NC ISO  11137-3:2014 [3], ISO/ASTM 51702:2004 [4] e ISO/ASTM 52116:2002 [5], fueron  definidas las siguientes etapas de la validaci&oacute;n y su contenido:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>I- Calificaci&oacute;n de la instalaci&oacute;n</strong> (<strong>CI</strong>): Se deben describir mediante evidencia  documental &nbsp;las especificaciones  relacionadas con el empleo del irradiador. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>II- Calificaci&oacute;n operacional (CO): </strong>Se debe realizar un estudio con la c&aacute;mara de  irradiaci&oacute;n vac&iacute;a para caracterizar el campo de irradiaci&oacute;n con respecto a la  distribuci&oacute;n de dosis y la variabilidad de la dosis para demostrar que el  equipo puede funcionar y suministrar la dosis apropiada, dentro de los  criterios de aceptaci&oacute;n definidos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Para  la realizaci&oacute;n de este estudio fueron ejecutadas las siguientes acciones:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">a) Selecci&oacute;n y  empleo, seg&uacute;n las normas correspondientes de un sistema dosim&eacute;trico est&aacute;ndar de  referencia.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">b) Divisi&oacute;n del  volumen de la c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n, considerando su altura y forma geom&eacute;trica  en las diferentes zonas de inter&eacute;s donde ser&aacute;n ubicados los dos&iacute;metros.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">c) Determinaci&oacute;n  de los tiempos de irradiaci&oacute;n de los dos&iacute;metros (5 tiempos como m&iacute;nimo) a  partir&nbsp; de la informaci&oacute;n que se posea  del productor de la instalaci&oacute;n acerca del valor de la tasa de dosis absorbida  media global de la instalaci&oacute;n y del rango de dosis de trabajo del sistema  dosim&eacute;trico empleado. La <a href="#e02096117">expresión para el cálculo de los valores de tiempo</a> es:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e02096117.jpg" width="110" height="61"><a name="e02096117"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde <img src="/img/revistas/nuc/n61/e03096117.jpg" width="38" height="21"> es el  valor de la tasa de dosis absorbida media global de la instalaci&oacute;n seg&uacute;n el  productor y es el valor de dosis absorbida que, dentro  del rango de aplicaci&oacute;n del dos&iacute;metro, se&nbsp;  desea alcanzar.</font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">d) Irradiaci&oacute;n de los dos&iacute;metros y registro de los  valores obtenidos de la dosis absorbida. Los  dos&iacute;metros incluidos en los grupos correspondientes a cada tiempo de  irradiaci&oacute;n ser&aacute;n colocados de forma precisa en las posiciones de </font> <ol> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> irradiaci&oacute;n  prefijadas. Para cada tiempo de irradiaci&oacute;n deben ser irradiados tres dos&iacute;metros  por posici&oacute;n. </font>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">e) Procesamiento  estad&iacute;stico de los valores obtenidos de la dosis absorbida para cada posici&oacute;n  de irradiaci&oacute;n por cada tiempo de irradiaci&oacute;n. Los resultados obtenidos de la  dosimetr&iacute;a son tabulados en funci&oacute;n de sus valores  medios, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, intervalos de confianza y coeficientes de  variaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">f) Determinaci&oacute;n  de la raz&oacute;n de uniformidad (U) para el volumen de irradiaci&oacute;n a partir del  valor medio de la relaci&oacute;n entre los valores m&aacute;ximos y m&iacute;nimos de dosis  absorbida para cada tiempo de irradiaci&oacute;n. Los valores obtenidos ser&aacute;n  tabulados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">g) Determinaci&oacute;n  de la tasa de dosis. Este par&aacute;metro se calcula tomando como base los valores de</font>   <img src="/img/revistas/nuc/n61/e04096117.jpg" width="27" height="21"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">,</font>    <img src="/img/revistas/nuc/n61/e05096117.jpg" width="31" height="21"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> ,   </font>   <img src="/img/revistas/nuc/n61/e06096117.jpg" width="34" height="19"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> obtenidos  para cada tiempo de irradiaci&oacute;n y se  realiza un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n lineal para obtener el gr&aacute;fico y la expresi&oacute;n  anal&iacute;tica de la <a href="#e07096117">relación dosis-tiempo de irradiación</a>,  la cual corresponde a una ecuaci&oacute;n del tipo:</font></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e07096117.jpg" width="81" height="29"><a name="e07096117"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">donde:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e08096117.jpg" width="16" height="21"></font>: <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Valor de la dosis absorbida que se obtiene para un tiempo de  irradiaci&oacute;n    
]]></body>
<body><![CDATA[<br> A: Pendiente de la recta que representa el valor de la tasa de dosis  absorbida.     <br> B: Constante que se corresponde con el valor de la dosis absorbida  transiente y es el valor de la dosis que recibe el volumen (c&aacute;mara) de  irradiaci&oacute;n durante su traslado hacia y desde el &aacute;rea de irradiaci&oacute;n. Los  valores obtenidos ser&aacute;n&nbsp;tabulados.</font></p>     <p><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">III- Calificaci&oacute;n del comportamiento funcional  (CCF): </font></strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo y las  acciones a realizar durante esta etapa son similares a los de la CO, pero con el volumen de irradiaci&oacute;n  ocupado con el producto al cual le ser&aacute; validado su proceso de irradiaci&oacute;n.  Adem&aacute;s, a partir de los resultados obtenidos se debe seleccionar un punto  dentro de la c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n para la ubicaci&oacute;n de los dos&iacute;metros del  control de rutina y determinar  la relaci&oacute;n entre el valor de la dosis absorbida en esa posici&oacute;n y los valores  m&aacute;ximo y m&iacute;nimo obtenidos dentro del volumen de irradiaci&oacute;n.</font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, para garantizar que el producto  sea tratado de acuerdo a las especificaciones del cliente se debe evaluar el  cumplimiento de la condici&oacute;n: </font></p>     <p><img src="/img/revistas/nuc/n61/e09096117.jpg" width="52" height="23"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e10096117.jpg" width="13" height="12"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e11096117.jpg" width="47" height="22"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e10096117.jpg" width="13" height="12"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e12096117.jpg" width="54" height="21"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">para  lo cual son necesarios los pasos siguientes: </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">a) Mediante el c&aacute;lculo del valor de tasa de dosis  m&iacute;nima (   <img src="/img/revistas/nuc/n61/e13096117.jpg" width="29" height="22">) determinar el tiempo de irradiaci&oacute;n <img src="/img/revistas/nuc/n61/e14096117.jpg" width="38" height="21"> necesario  para garantizar que el producto como m&iacute;nimoreciba el valor requerido de la dosis absorbida. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">b) Utilizar  el valor de la tasa de dosis m&aacute;xima ( <img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20">) para calcular el valor de la dosis m&aacute;xima (  <img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20">) que se espera que reciba el producto al ser  irradiado durante el tiempo de irradiaci&oacute;n <img src="/img/revistas/nuc/n61/e14096117.jpg" width="38" height="21">calculado. Comprobar si este valor no supera el  valor de dosis permisible (<img src="/img/revistas/nuc/n61/e12096117.jpg" width="54" height="21">) admitido por  el producto, sin que se afecten los par&aacute;metros de calidad del mismo. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">c) Si  se cumple que <img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e16096117.jpg" width="14" height="18">&nbsp; <img src="/img/revistas/nuc/n61/e12096117.jpg" width="54" height="21">, entonces irradiar los diferentes lotes de producto durante el tiempo <img src="/img/revistas/nuc/n61/e17096117.jpg" width="33" height="22"> calculado.  Si no se cumple esta condici&oacute;n, entonces es necesario hacer correcciones en la  geometr&iacute;a de irradiaci&oacute;n hasta lograr que se cumpla.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>IV- Control rutinario del proceso: </strong>    <br> Durante  esta etapa el patr&oacute;n (geometr&iacute;a) de carga del producto es el mismo que el  empleado durante la CCF y se utiliza  un sistema dosim&eacute;trico de rutina, aunque tambi&eacute;n puede ser empleado un sistema  dosim&eacute;trico est&aacute;ndar de referencia. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los  pasos para el control de rutina del proceso de irradiaci&oacute;n de un producto  determinado son:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">a) Colocar  el producto a irradiar dentro de la c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">b) Ubicar  dentro de la c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n, en la posici&oacute;n para la dosimetr&iacute;a de  control seleccionada durante la etapa de CCF un grupo de dos&iacute;metros. Si el n&uacute;mero de lotes se encuentra entre cinco y 10,  entonces se realiza un solo control. Si el n&uacute;mero es superior a 10, entonces se  realizar&aacute; un control por cada diez lotes.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">c) Despu&eacute;s  de irradiar el producto de conjunto con los dos&iacute;metros durante el tiempo <img src="/img/revistas/nuc/n61/e17096117.jpg" width="33" height="22">  requerido, se determina el promedio del valor de la dosis absorbida en la  posici&oacute;n de control y se calcula el valor de la dosis absorbida media global  recibida por el producto.</font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Resultados</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se  realiz&oacute;, aplicando la metodolog&iacute;a desarrollada, la <strong>CI</strong> y la <strong>CO</strong> del  irradiador ISOGAMMA LLCo y la CCF para un producto (frascos con  c&aacute;psulas de placenta en polvo).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Calificaci&oacute;n de la instalaci&oacute;n para el irradiador  ISOGAMMA LLCo (CI)</strong>     <br>   Se  elabor&oacute; el expediente que contiene la documentaci&oacute;n correspondiente a esta  etapa a partir de la documentaci&oacute;n suministrada por el proveedor y la elaborada  por los especialistas relacionados con la operaci&oacute;n del irradiador. Esta  informaci&oacute;n incluy&oacute;: los certificados y documentos suministrados por el  proveedor del equipo, el Manual del Irradiador donde se describen sus  caracter&iacute;sticas constructivas, su funcionamiento y las instrucciones para su  operaci&oacute;n y mantenimiento, los documentos de validaci&oacute;n y verificaci&oacute;n de  software del PLC del irradiador y el Manual de Calidad del servicio de  irradiaci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Calificaci&oacute;n de la operaci&oacute;n (CO)</strong>    <br>   La  determinaci&oacute;n de la dosis absorbida en las posiciones de medici&oacute;n se realiz&oacute;  empleando el sistema dosim&eacute;trico Fricke, seg&uacute;n  las normas NRIAL [6] e ISO/ASTM 51205: 2002  [7]. El Sistema se seleccion&oacute; siguiendo lo recomendado&nbsp; en la norma ISO/ASTM 51261:2002 [8].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n del irradiador ISOGAMMA  LLCo tiene un volumen de cincolitros  y consiste en un cilindro de 150   mm de di&aacute;metro y 270 mm de altura, abierto en su parte superior,  con un espesor en sus paredes de 2mm. Para la ubicaci&oacute;n de los dos&iacute;metros fueron definidas  tres zonas (superior, central e inferior) en cada una de las cuales se colocaron un total de nueve dos&iacute;metros.A la zona inferior le correspondieron las posiciones del  uno al nueve, a la zona intermedia, del 10 al 18 y a la superior, del 19 al 27,  seg&uacute;n muestra la <a href="#f01096117">Figura 1</a>.</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n61/f01096117.jpg" width="381" height="188"><a name="f01096117"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Teniendo  en cuenta el valor de la tasa de dosis media global dada por el fabricante del  irradiador, que es de 7,5 kGy/ h (125 Gy/minuto) y su correcci&oacute;n en el tiempo (acorde  a la fecha en la que se hizo la CO<strong>)</strong> se calcularon los tiempos de irradiaci&oacute;n requeridos para obtener los valores deseados  de dosis absorbida para el estudio (62,125, 250, 313 y 375 Gy). Estos fueron:  0,5; 1; 2; 2,5 y 3 minutos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Despu&eacute;s  de procesados los resultados obtenidos a partir de la medici&oacute;n de la dosis  absorbida, se graficaron las curvas de calibraci&oacute;n de las tasas de dosis  m&iacute;nima, m&aacute;xima y global y se obtuvieron las siguientes ecuaciones y valores de  la tasa de dosis:</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em><font size="2">Y = 111,0 X + 17,71</font></em><font size="2">; <img src="/img/revistas/nuc/n61/e03096117.jpg" width="38" height="21">= 111,0 Gy/min = 6,66 kGy/h,    
<br>   <em>Y =125,67 X + 23,33</em>; &nbsp;</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20"></font><font size="2">= 125,0 Gy/min  = 7,54 kGy/h    
<br>   <em>Y = 98,57&nbsp; X +  16,81</em>; </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e13096117.jpg" width="29" height="22"></font><font size="2">&nbsp;= 98,57 Gy/min = 5,91 kGy/h</font></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El valor de la raz&oacute;n de  uniformidad obtenido para la CO fue  de U = 1,29</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Calificaci&oacute;n del comportamiento funcional (CCF):</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para esta etapa se utilizaron frascos con  c&aacute;psulas de placenta en polvo y se distribuyeron en grupos de seis por cada  tanda de irradiaci&oacute;n en tres niveles de dos frascos  cada uno. Esta cantidad la defini&oacute; las dimensiones de los frascos. Se  calcularon los tiempos de irradiaci&oacute;n requeridos para obtener los valores de  dosis absorbida deseados para el estudio (70,  140, 210, 290, 394 Gy). Estos fueron: 0,56; 1; 52; 248; 3,44 y 4,0 minutos,  respectivamente. &nbsp;Acorde a la  distribuci&oacute;n de los frascos dentro del volumen de irradiaci&oacute;n y buscando cubrir  las zonas donde se esperan los valores de dosis m&aacute;ximos y m&iacute;nimos, fueron  definidas 4 posiciones por cada nivel para la ubicaci&oacute;n de los dos&iacute;metros <a href="#f02096117">(Figura  2)</a>. </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n61/f02096117.jpg" width="306" height="173"><a name="f02096117"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se  graficaron las curvas de calibraci&oacute;n para las tasas de dosis m&iacute;nima, m&aacute;xima y  global de la instalaci&oacute;n con la c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n ocupada por dicho  producto y se obtuvieron las ecuaciones y valores  de la tasa de dosis siguientes: </font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Y = 82,79 X + 10,39; &nbsp;</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e03096117.jpg" width="38" height="21"></font></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">= 82,79 Gy/min  = 4,97 kGy/h,    
<br>   Y = 91,99 X + 17,71; &nbsp;</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20"></font></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">= 91,99 Gy/min  = 5,51 kGy/h    
<br>   Y = 71,28 X + 3,01; &nbsp;</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e13096117.jpg" width="29" height="22"></font></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">= 71,28 Gy/min  = 4,28 kGy/h</font></p>     
<p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para una dosis de  irradiaci&oacute;n requerida de 4,00 kGy se obtuvo un valor de dosis m&aacute;xima esperado  de 5,13 kGy, mientras que el valor de la dosis permisible para el producto  estudiado es de 15 kGy, por lo que se verific&oacute; que se cumpli&oacute; la condici&oacute;n </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20"></font></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e16096117.jpg" width="14" height="18"> <img src="/img/revistas/nuc/n61/e12096117.jpg" width="54" height="21">. El valor de la raz&oacute;n  de uniformidad (U) obtenido para la CCF del producto fue de 1,46.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La implementaci&oacute;n de esta  metodolog&iacute;a para la validaci&oacute;n y el  control del proceso de irradiaci&oacute;n de este tipo de irradiador autoblindado presenta la  ventaja de que&nbsp; permite obtener  resultados confiables y adem&aacute;s, conocer las posibles fuentes de error en la  medici&oacute;n de la dosis en el proceso de irradiaci&oacute;n de un producto determinado,  lo que no se garantiza cuando se establece una metodolog&iacute;a basada solamente en  la simulaci&oacute;n por Monte Carlo [9,10] debido a las consideraciones que se  establecen en esa metodolog&iacute;a para realizar el c&aacute;lculo de la dosis. Por otra parte,  la simulaci&oacute;n por Monte Carlo del proceso de irradiaci&oacute;n es una herramienta de  utilidad para estimar el valor de la dosis.</font> </p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">Conclusiones</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Se desarroll&oacute; una metodolog&iacute;a para la validaci&oacute;n y el control de  rutina del proceso de irradiaci&oacute;n y se definieron los requerimientos&nbsp;a  cumplir&nbsp;para cada etapa. Esta metodolog&iacute;a puede ser utilizada para  cualquier instalaci&oacute;n autoblindada para la irradiaci&oacute;n gamma en condiciones de  laboratorio. La metodolog&iacute;a desarrollada resulta ventajosa respecto de aquellas  que se basan solamente en la simulaci&oacute;n mediante el m&eacute;todo&nbsp;de Monte Carlo.    <br>   2. Para el irradiador ISOGAMMA LLCo se realiz&oacute; la CI y se compil&oacute; la  documentaci&oacute;n detallada de la puesta en marcha, el funcionamiento y el  mantenimiento de este irradiador.    <br>   3. Para el irradiador ISOGAMMA LLCo se realiz&oacute; la CO y se obtuvo la  informaci&oacute;n sobre la distribuci&oacute;n del campo de dosis, la raz&oacute;n de uniformidad  de la dosis y los valores de tasa de dosis m&iacute;nima, m&aacute;xima y global dentro del  volumen de irradiaci&oacute;n, lo cual permite la selecci&oacute;n del dise&ntilde;o adecuado de la  geometr&iacute;a de distribuci&oacute;n del producto a irradiar y la correcta determinaci&oacute;n  de los tiempos de irradiaci&oacute;n y as&iacute; obtener un proceso reproducible y altamente  confiable.     <br>   a) Se calcul&oacute; la raz&oacute;n de uniformidad de dosis y se obtuvieron valores  cercanos a la unidad.     <br> 4. Para un producto (c&aacute;psulas de placenta en polvo) se realiz&oacute; la CCF y  se obtuvo la raz&oacute;n de uniformidad de dosis y los valores de tasa de dosis  m&iacute;nima, m&aacute;xima y global dentro de la c&aacute;mara de irradiaci&oacute;n y se demostr&oacute; que se  cumpl&iacute;a la condici&oacute;n</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e15096117.jpg" width="30" height="20"></font></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e16096117.jpg" width="14" height="18"></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n61/e12096117.jpg" width="54" height="21"></font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Referencias bibliogr&aacute;ficas</strong></font><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></strong></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1] IAEA. Guidelines for the  Development. Validation and Routine Control of Industrial Radiation Processes. Radiation Technology Series No. 4. Vienna: IAEA, 2013.    <!-- ref --><br>   [2] Norma Cubana. Esterilizaci&oacute;n  de productos para uso m&eacute;dico. Parte 1: Requisitos para el desarrollo,  validaci&oacute;n y el control de rutina de un proceso de esterilizaci&oacute;n para equipos  m&eacute;dicos. NC ISO 11137-1:2013. NC, 2013.    <!-- ref --><br>   [3] Norma Cubana. Esterilizaci&oacute;n  de productos para uso m&eacute;dico. Parte 3: Recomendaciones sobre los aspectos  dosim&eacute;tricos. NC ISO 11137-3:2014. NC, 2014.    <!-- ref --><br>   [4] ISO. Practice for dosimetry in a  gamma Irradiation facility for radiation processing. ISO/ASTM 51702:2004. ISO,&nbsp; 2004.    <!-- ref --><br>   [5] ISO. Practice for dosimetry for a self-contained  dry-storage gamma-ray irradiator. ISO/ASTM 52116:2002. ISO,&nbsp; 2002.    <!-- ref --><br>   [6] PRIETO EF. Norma  Ramal NRIAL. Determinaci&oacute;n de la dosis absorbida utilizando el dos&iacute;metro  Fricke. IIIA, 1991.    <!-- ref --><br> [7] ISO. Practice for using the Fricke  Reference Standard Dosimetry System. ISO/ASTM 51205: 2002. ISO, 2002.    <!-- ref --><br> [8] ISO. Guide for selection and  calibration of Dosimetry Systems for Radiation Processing. ISO/ASTM 51261:2002. ISO, 2002.    <!-- ref --><br> [9]  RODRIGUES RR, GRYNBERG SE, FERREIRA AV, et. al. Retrieval  of gamma cell 220 irradiator isodose curves with MCNP simulations and  experimental measurements. Braz J of Phys. 2010; 40(1).    <br> [10] TORRES N,  ROSALES J, PRIETO EF, CH&Aacute;VEZ A. Simulation of the field dose of the irradiator  PX-&gamma;-30 using MCNP. Proceedings of the XIII Workshop on Nuclear Physics and  VII&nbsp; international Symposium on Nuclear  and Related Techniques WONP-NURT 2011. February 7-11, 2011. Havana City, Cuba. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Recibido:</strong> 20 de junio de 2016     <br> <strong>Aceptado:</strong></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">26 de enero de 2017</font> </p>      ]]></body><back>
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