D) 重子束和质子治疗

重要通知!

• 根据国际伦理协议,重电辐射只能用于治疗,不能用于姑息。在弱或不能清楚地识别转移的情况下,如果使用辐射使放射功能进一步手术或大大和定性地延长寿命,则可以使用重电辐射。

1) 肺癌(MedAustron),2)乳腺癌,3)胰腺癌,4)肝癌(例如奥地利MedAustron的治疗适应症):https://www.netdoktor.at/therapie/ionentherapie-6926660

• 重铁束和粒子治疗使用质子或碳离子的反向深度剂量曲线进行精确的肿瘤治疗。如果肿瘤细胞的DNA被无可挽回地破坏,细胞分裂不再可能,肿瘤细胞就死亡。粒子治疗使用质子或碳离子的反向深度剂量曲线进行精确的肿瘤治疗。如果肿瘤细胞的DNA被无可挽回地破坏,细胞分裂不再可能,肿瘤细胞就死亡。

• 用于电子治疗的质子是氢原子的带正电荷的核。与传统光子辐射疗法(伽马射线、X射线)或电子相比,它们与组织相互作用的物理性质不同。

• 由于正常组织的保护,电子疗法也可用于更高的辐射剂量。离子治疗的另一种治疗方法是碳离子。这些生物活性大约是质子的三倍。

• 辐射精确集中在病变组织上,正常组织基本上被省略或仅用低剂量加载。

• 有希望的研究表明,即使是对常规放射治疗有抵抗力的肿瘤,在许多情况下也是可以治疗的。这将给抗癌工作以一个新的、充满希望的层面。因此,碳电抗治疗特别适用于放射性器官附近的骨骼和软组织肿瘤、生长缓慢的肿瘤、低氧肿瘤或常规放射治疗后的局部复发。

• 有希望的研究表明,即使是对常规放射治疗有抵抗力的肿瘤,在许多情况下也是可以治疗的。这将给抗癌工作以一个新的、充满希望的层面。粒子治疗使用质子或碳离子的反向深度剂量曲线进行精确的肿瘤治疗。

• 与(常规)光子束不同,其剂量在穿透组织后不久最高,然后再次下降,粒子束仅在所谓的"布拉格峰"轨道末端释放其主剂量。

• "布拉格峰"是"布拉格曲线"上的一个明显峰值,它绘制了电离辐射在物质传播过程中的能量损失。对于质子、α 射线和其他电射线,峰值在粒子恢复之前发生。这被称为布拉格峰,在威廉·亨利·布拉格于1903年发现之后。

• 在癌症的颗粒治疗中,利用这一现象,将光子束对正在治疗的肿瘤的影响集中,同时尽量减少对周围健康组织的影响。

• "布拉格峰"的位置可以通过用于加速粒子的能量进行精确调整。这是通过能量变量加速器,同步加速器来完成的。粒子束的范围、焦点和强度可精确调节,以毫米精度处理肿瘤组织。

• 治疗规划的基础是肿瘤的三维重建,分为不同深度的单独层。处理是逐层进行的,从而控制粒子束的穿透深度,由同步加速器中产生的能量控制。

• 如果肿瘤细胞的细胞DNA被不可修复地破坏,并且细胞分裂不再可能,则肿瘤细胞死亡。细胞有强大的机制来修复辐射损伤,修复的概率取决于所谓的损伤密度。

• 质子和碳离子从它们通过组织(电离)的路径上遇到的原子中打击电子。与(常规)光子束不同,光子束在穿透组织后不久剂量最高,然后再次下降,粒子束在所谓的"布拉格峰"的轨道末端释放其主剂量。

• "布拉格峰"是"布拉格曲线"上的一个明显峰值,它绘制了电离辐射在物质传播过程中的能量损失。对于质子、α 射线和其他电射线,峰值在粒子恢复之前发生。这被称为布拉格峰,在威廉·亨利·布拉格于1903年发现之后。

• 在癌症的颗粒治疗中,利用这一现象,将光子束对正在治疗的肿瘤的影响集中,同时尽量减少对周围健康组织的影响。"布拉格峰"的位置可以通过用于加速粒子的能量进行精确调整。这是通过能量变量加速器,同步加速器来完成的。粒子束的范围、焦点和强度可精确调节,以毫米精度处理肿瘤组织。

• 治疗规划的基础是肿瘤的三维重建,分为不同深度的单独层。处理是逐层进行的,从而控制粒子束的穿透深度,由同步加速器中产生的能量控制。

• 如果肿瘤细胞的细胞DNA被不可修复地破坏,并且细胞分裂不再可能,则肿瘤细胞死亡。细胞有强大的机制来修复辐射损伤,修复的概率取决于所谓的损伤密度。质子和碳离子从它们通过组织(电离)的路径上遇到的原子中打击电子。