D) คานไอออนหนักและการรักษาด้วยโปรตอน

การแจ้งเตือนที่สำคัญ!

■ตามข้อตกลงจริยธรรมระหว่างประเทศ, รังสีไอออนหนักเท่านั้นที่สามารถใช้ในความรู้สึกที่ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกเป็นกันเอง. ในกรณีที่มีการแพร่กระจายที่อ่อนแอหรือไม่ชัดเจน, รังสีไอออนหนักสามารถใช้ถ้ารังสีที่ใช้ในการเปิดใช้มาตรการการผ่าตัดต่อไปโดยรังสีหรือเพื่อยืดเวลาชีวิตมากและมีคุณภาพ.

1) มะเร็งปอด (MedAustron), 2) การเกิดโรคเต้านม, 3) มะเร็งตับอ่อน, 4) โรคตับ (การรักษาด้วยการบำบัดในประเทศออสเตรียตัวอย่าง): https://www.netdoktor.at/therapie/ionentherapie-6926660

■ลำแสงเหล็กหนักและการบำบัดด้วยอนุภาคใช้รายละเอียดปริมาณความลึกผกผันของโปรตอนหรือไอออนคาร์บอนสำหรับการรักษาเนื้องอกที่แม่นยำ เซลล์เนื้องอกตายถ้าดีเอ็นเอของเซลล์จะถูกทำลายและแบ่งเซลล์ไม่เป็นไปได้อีกต่อไป การรักษาด้วยอนุภาคใช้รายละเอียดปริมาณความลึกผกผันของโปรตอนหรือไอออนคาร์บอนสำหรับการรักษาเนื้องอกที่แม่นยำ เซลล์เนื้องอกตายถ้าดีเอ็นเอของเซลล์จะถูกทำลายและแบ่งเซลล์ไม่เป็นไปได้อีกต่อไป

■โปรตอนที่ใช้ในการบำบัดด้วยไอออนเป็นนิวเคลียสที่มีประจุในเชิงบวกของอะตอมไฮโดรเจน พวกเขามีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันของการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยรังสีโฟตอนทั่วไป (รังสีแกมมา, เอ็กซ์เรย์) หรืออิเล็กตรอน.

■เนื่องจากการป้องกันของเนื้อเยื่อปกติ, การรักษาด้วยไอออนยังสามารถใช้สำหรับปริมาณรังสีที่สูงขึ้น การรักษาไอออนบำบัดอีกครั้งคือการที่มีไอออนคาร์บอน เหล่านี้มีประมาณสามเท่าของกิจกรรมทางชีวภาพที่สูงกว่า protons.

■รังสีมีความเข้มข้นอย่างแม่นยำบนเนื้อเยื่อโรคและเนื้อเยื่อปกติส่วนใหญ่จะถูกละเว้นหรือโหลดเฉพาะกับปริมาณต่ำ

■การศึกษาสัญญาได้แสดงให้พบว่าแม้เนื้องอกที่เป็นส่วนใหญ่ทนต่อรังสีธรรมดาในหลายกรณีที่สามารถรักษาได้ นี้จะช่วยให้การต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นมิติใหม่ที่มีความหวัง ดังนั้นการบำบัดด้วยไอออนคาร์บอนจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระดูกและเนื้องอกที่อ่อนนุ่มที่อยู่ใกล้กับอวัยวะที่ทึบแสง, เนื้องอกที่โตช้า, เนื้องอกที่มีออกซิเจนต่ำ, หรือการเกิดซ้ำท้องถิ่นต่อไปนี้รังสีทั่วไป.

■การศึกษาสัญญาได้แสดงให้พบว่าแม้เนื้องอกที่เป็นส่วนใหญ่ทนต่อรังสีธรรมดาในหลายกรณีที่สามารถรักษาได้ นี้จะช่วยให้การต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นมิติใหม่ที่มีความหวัง การรักษาด้วยอนุภาคใช้รายละเอียดปริมาณความลึกผกผันของโปรตอนหรือไอออนคาร์บอนสำหรับการรักษาเนื้องอกที่แม่นยำ

■ในทางตรงกันข้ามกับ (ทั่วไป) คานโฟตอน, ที่มีปริมาณสูงสุดในไม่ช้าหลังจากเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อ, แล้วปล่อยอีกครั้ง, ลำแสงอนุภาคปล่อยยาหลักของพวกเขาเท่านั้นที่จะสิ้นสุดของวงโคจรของพวกเขาในที่เรียกว่า "Bragg Peak".

■ "Bragg peak" เป็นจุดสูงสุดที่เด่นชัดบนเส้นโค้งของ "Bragg" ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานของรังสีในระหว่างการเดินทางผ่านเรื่อง สำหรับ protons, รังสีα, และรังสีไอออนอื่นๆ, จุดสูงสุดเกิดขึ้นทันทีก่อนที่อนุภาคจะมาพักผ่อน. นี้เรียกว่า Bragg peak หลังจากวิลเลียมเฮนรีบรากที่ค้นพบใน๑๙๐๓

■ปรากฏการณ์ที่มีประโยชน์ในการรักษาด้วยอนุภาคของโรคมะเร็งเพื่อเน้นผลกระทบของคานไอออนแสงบนเนื้องอกที่ได้รับการรักษาในขณะที่ลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพโดยรอบ

■สถานที่ตั้งของ "Bragg Peak" สามารถปรับได้อย่างแม่นยำโดยพลังงานที่ใช้ในการเร่งอนุภาค นี้จะทำผ่านตัวเร่งพลังงานตัวแปร, synchrotron. ช่วงโฟกัสและความเข้มของลำแสงอนุภาคสามารถปรับได้อย่างแม่นยำเพื่อรักษาเนื้อเยื่อเนื้องอกที่มีความแม่นยำมิลลิเมตร

■พื้นฐานสำหรับการวางแผนการรักษาเป็นการบูรณะสามมิติของเนื้องอกซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละชั้นของความลึกที่แตกต่างกัน การรักษาจะดำเนินการชั้นโดยชั้นโดยความลึกของการเจาะของลำแสงอนุภาคจะถูกควบคุมโดยพลังงานที่สร้างขึ้นใน synchrotron

■เซลล์เนื้องอกตายถ้าดีเอ็นเอของเซลล์ของพวกเขาถูกทำลายและแบ่งเซลล์ไม่เป็นไปได้อีกต่อไป เซลล์มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมความเสียหายของรังสี, ความน่าจะเป็นของการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับความหนาแน่นที่เรียกว่าความเสียหาย

■ Protons และคาร์บอนไอออนโจมตีอิเล็กตรอนจากอะตอมที่พวกเขาพบตามเส้นทางของพวกเขาผ่านเนื้อเยื่อ (ionization) ในทางตรงกันข้ามกับ (ทั่วไป) คานโฟตอนที่มีปริมาณสูงสุดในไม่ช้าหลังจากการเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อและจากนั้นลดลงอีกครั้งคานอนุภาคปล่อยยาหลักของพวกเขาเท่านั้นที่จะสิ้นสุดของวงโคจรของพวกเขาในที่เรียกว่า "Bragg Peak"

■ "Bragg peak" เป็นจุดสูงสุดที่เด่นชัดบนเส้นโค้งของ "Bragg" ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานของรังสีในระหว่างการเดินทางผ่านเรื่อง สำหรับ protons, รังสีα, และรังสีไอออนอื่นๆ, จุดสูงสุดเกิดขึ้นทันทีก่อนที่อนุภาคจะมาพักผ่อน. นี้เรียกว่า Bragg peak หลังจากวิลเลียมเฮนรีบรากที่ค้นพบใน๑๙๐๓

■ปรากฏการณ์ที่มีประโยชน์ในการรักษาด้วยอนุภาคของโรคมะเร็งเพื่อเน้นผลกระทบของคานไอออนแสงบนเนื้องอกที่ได้รับการรักษาในขณะที่ลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพโดยรอบ สถานที่ตั้งของ "Bragg Peak" สามารถปรับได้อย่างแม่นยำโดยพลังงานที่ใช้ในการเร่งอนุภาค นี้จะทำผ่านตัวเร่งพลังงานตัวแปร, synchrotron. ช่วงโฟกัสและความเข้มของลำแสงอนุภาคสามารถปรับได้อย่างแม่นยำเพื่อรักษาเนื้อเยื่อเนื้องอกที่มีความแม่นยำมิลลิเมตร

■พื้นฐานสำหรับการวางแผนการรักษาเป็นการบูรณะสามมิติของเนื้องอกซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละชั้นของความลึกที่แตกต่างกัน การรักษาจะดำเนินการชั้นโดยชั้นโดยความลึกของการเจาะของลำแสงอนุภาคจะถูกควบคุมโดยพลังงานที่สร้างขึ้นใน synchrotron

■เซลล์เนื้องอกตายถ้าดีเอ็นเอของเซลล์ของพวกเขาถูกทำลายและแบ่งเซลล์ไม่เป็นไปได้อีกต่อไป เซลล์มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมความเสียหายของรังสี, ความน่าจะเป็นของการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับความหนาแน่นที่เรียกว่าความเสียหาย Protons และคาร์บอนไอออนการโจมตีอิเล็กตรอนจากอะตอมที่พวกเขาพบตามเส้นทางของพวกเขาผ่านเนื้อเยื่อ (ionization)