D) 무거운 이온 빔 및 양성자 치료
중요 공지!
■ 국제 윤리 협정에 따르면 무거운 이온 방사선은 완화적 의미가 아닌 치료적 의미에서만 사용할 수 있습니다. 약하거나 명확하게 인식 할 수없는 전이의 경우, 방사선이 방사선에 의한 추가 수술 조치를 가능하게하거나 수명을 상당히 질적으로 연장하기 위해 사용되는 경우 무거운 이온 방사선을 사용할 수 있습니다.
1) 폐 암종 (MedAustron), 2) 유방암, 3) 췌장암, 4) 간 암 (예를 들어 오스트리아의 메다우스트론에서 치료 적응증): https://www.netdoktor.at/therapie/ionentherapie-6926660
■ 무거운 철 빔 과 입자 치료는 정확한 종양 치료를 위해 양성자 또는 탄소 이온의 역 깊이 용량 프로파일을 사용합니다. 그들의 세포 DNA가 돌이킬 수 없는 파괴되고 세포 분열이 더 이상 가능하지 않다면 종양 세포는 정지합니다. 입자 치료는 정확한 종양 치료를 위해 양성자 또는 탄소 이온의 역 깊이 용량 프로파일을 사용합니다. 그들의 세포 DNA가 돌이킬 수 없는 파괴되고 세포 분열이 더 이상 가능하지 않다면 종양 세포는 정지합니다.
■ 이온 요법에 사용되는 양성자는 수소 원자의 양전하 핵입니다. 그(것)들은 전통적인 광자 방사선 요법 (감마 방사선, 엑스레이) 또는 전자에 비교된 조직과의 상호 작용의 다른 물리적 특성이 있습니다.
■ 정상적인 조직의 보호로 인해 이온 요법은 더 높은 방사선 용량에도 사용할 수 있습니다. 이온 요법의 또 다른 치료법은 탄소 이온이 있다는 것입니다. 이들은 양성자 보다는 대략 3 시간 더 높은 생물학 활동이 있습니다.
■ 방사선은 병에 걸린 조직에 정밀하게 집중되어 있으며 정상적인 조직은 저용량으로만 대부분 생략되거나 적재됩니다.
■ 유망한 연구는 기존의 방사선 요법에 크게 저항하는 종양조차도 많은 경우에 치료할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이것은 암과의 싸움을 새롭고 희망적인 차원으로 줄 것입니다. 따라서 탄소 이온 요법은 방사성 기관, 느린 성장 종양, 저산소 종양 또는 기존의 방사선 요법 에 따른 국소 재발 근처의 뼈 및 연조직 종양에 특히 적합합니다.
■ 유망한 연구는 기존의 방사선 요법에 크게 저항하는 종양조차도 많은 경우에 치료할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이것은 암과의 싸움을 새롭고 희망적인 차원으로 줄 것입니다. 입자 치료는 정확한 종양 치료를 위해 양성자 또는 탄소 이온의 역 깊이 용량 프로파일을 사용합니다.
입자 가속기 (메다우스트론: 오스트리아) 폐암에 대하여 "브래그 피크 커브" 메드아우스트론프로프의 의료
이사. 유진허그
박사, 입자치료 세계유위과학자피에로 포사티 박사: 헤비 이온 치료의 선구자 (메드아우스트론)
■ (기존의) 광자 빔과는 달리, 그 투여량은 조직에 침투 한 직후 가장 높은, 다음 다시 드롭, 입자 빔은 소위 "브래그 피크"에서 자신의 궤도의 끝을 향해 자신의 주요 복용량을 해제합니다.
■ "브래그 피크"는 물질을 통해 이동하는 동안 이온화 방사선의 에너지 손실을 플롯 "브래그 곡선"에 발음 피크입니다. 양성자, α 선 및 기타 이온 광선의 경우 입자가 쉬기 직전에 피크가 발생합니다. 이것은 1903년에 그것을 발견한 윌리엄 헨리 브래그 후에, 브래그 피크에게 불립니다.
■ 이 현상은 암의 입자 치료에 악용되어 주변의 건강한 조직에 미치는 영향을 최소화하면서 치료중인 종양에 대한 빛 이온 빔의 효과를 집중시다.
■ "브래그 피크"의 위치는 입자를 가속화하는 데 사용되는 에너지에 의해 정밀하게 조정할 수 있습니다. 이것은 에너지 변수 가속기, 싱크로트론을 통해 수행됩니다. 입자 빔의 범위, 초점 및 강도는 밀리미터 정밀도로 종양 조직을 치료하기 위해 정밀하게 조정할 수 있습니다.
■ 치료 계획의 기초는 다른 깊이의 개별 층으로 분할종양의 3 차원 재건이다. 처리는 입자 빔의 침투 깊이가 싱크로트론에서 생성된 에너지에 의해 제어되는 층별로 수행된다.
■ 종양 세포는 세포 DNA가 돌이킬 수 없이 파괴되고 세포 분열이 더 이상 가능하지 않으면 죽습니다. 세포는 방사선 손상을 복구하는 강력한 메커니즘을 가지고 있으며, 수리 확률은 소위 손상 밀도에 달려 있습니다.
■ 양성자와 탄소 이온은 조직을 통해 자신의 경로를 따라 발생하는 원자에서 전자를 공격 (이온화). 조직에 침투 한 직후 복용량이 가장 높은 (종래의) 광자 빔과 는 달리, 입자 빔은 소위 "브래그 피크"에서 궤도의 끝을 향해 만 주요 복용량을 방출합니다.
■ "브래그 피크"는 물질을 통해 이동하는 동안 이온화 방사선의 에너지 손실을 플롯 "브래그 곡선"에 발음 피크입니다. 양성자, α 선 및 기타 이온 광선의 경우 입자가 쉬기 직전에 피크가 발생합니다. 이것은 1903년에 그것을 발견한 윌리엄 헨리 브래그 후에, 브래그 피크에게 불립니다.
■ 이 현상은 암의 입자 치료에 악용되어 주변의 건강한 조직에 미치는 영향을 최소화하면서 치료중인 종양에 대한 빛 이온 빔의 효과를 집중시다. "브래그 피크"의 위치는 입자를 가속화하는 데 사용되는 에너지에 의해 정밀하게 조정될 수 있습니다. 이것은 에너지 변수 가속기, 싱크로트론을 통해 수행됩니다. 입자 빔의 범위, 초점 및 강도는 밀리미터 정밀도로 종양 조직을 치료하기 위해 정밀하게 조정할 수 있습니다.
■ 치료 계획의 기초는 다른 깊이의 개별 층으로 분할종양의 3 차원 재건이다. 처리는 입자 빔의 침투 깊이가 싱크로트론에서 생성된 에너지에 의해 제어되는 층별로 수행된다.
■ 종양 세포는 세포 DNA가 돌이킬 수 없이 파괴되고 세포 분열이 더 이상 가능하지 않으면 죽습니다. 세포는 방사선 손상을 복구하는 강력한 메커니즘을 가지고 있으며, 수리 확률은 소위 손상 밀도에 달려 있습니다. 양성자와 탄소 이온은 조직을 통해 그들의 경로를 따라 발생하는 원자에서 전자를 공격 (이온화).