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Le problème de l'intégration du dosage s'est présenté de diverses manières à différents chercheurs dans le passé. Grimmett1 a discuté du sujet en relation avec la protection contre la radiation dans le cas d'une unité de faisceau de radium, et un examen complet du dosage intégré et de l'absorption d'énergie a été donné par Gray,2 qui a déterminé le flux d'énergie d'une source de radium. Le problème a été considéré en ce qui concerne l'absorption de surface et la dose d'érythème avec les rayons X par Lauritsen,3,4 et une discussion détaillée des aspects généraux du sujet a été donnée par Mayneord5 dans cette revue. Une méthode de traitement du problème a également été esquissée par l'auteur présent dans Nature,6,7 et le travail suivant donne des détails sur les méthodes de calcul et les résultats obtenus pour les faisceaux de radiation X et γ. Dans cette institution, à l'heure actuelle, le principe sous-jacent adopté dans la planification du traitement est de donner une dose uniforme de tumeur entre 4000r et 6000r. Dans les lésions profondes, cela ne peut être réalisé qu'en utilisant une technique de champ multiple, et en conséquence, beaucoup de radiation est absorbée, ce qui contribue non pas à la destruction de la tumeur elle-même, mais à celle des tissus normaux du corps. L'importance clinique d'une telle absorption de radiation est reconnue depuis un certain temps par le personnel médical ici à Sheffield, et les résultats des calculs suivants ont été utilisés dans les départements de thérapie par rayons X du Sheffield Radium Centre.
F. Happey (1941) a étudié cette question.