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本文摘要:“低冻”的高能物理和无聊的肿瘤细胞,奇特风马牛不相及,但美国科学家目前正在研发的基于加速器的新技术,未来将会将癌症放射治疗的持续时间从几分钟延长到严重不足一秒,来增加癌症超声的副作用。为高能物理学研发的技术被植入未来的紧凑型医疗设备之后,将协助患者更容易拒绝接受放射治疗。眨眼间杀掉肿瘤据美国每日科学网站近日报导,美国能源部辖下的SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学的团队目前正在展开两个项目,研发有可能的肿瘤化疗方法:其中一个项目利用X射线;另一个利用质子。

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“低冻”的高能物理和无聊的肿瘤细胞,奇特风马牛不相及,但美国科学家目前正在研发的基于加速器的新技术,未来将会将癌症放射治疗的持续时间从几分钟延长到严重不足一秒,来增加癌症超声的副作用。为高能物理学研发的技术被植入未来的紧凑型医疗设备之后,将协助患者更容易拒绝接受放射治疗。眨眼间杀掉肿瘤据美国每日科学网站近日报导,美国能源部辖下的SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学的团队目前正在展开两个项目,研发有可能的肿瘤化疗方法:其中一个项目利用X射线;另一个利用质子。这两个项目背后的设想都是以很慢的速度炮击癌细胞,速度之慢使器官和其他的组织在受到炮击的期间马上移动,这将减少放射线打中并伤害肿瘤周围身体健康的组织的可能性,使超声更加精准。

斯坦福大学医学院放射线肿瘤学副教授比利·卢(音)说道:“眨眼间就把一次化疗的全部放射线剂量都投入完了,这将是掌控器官和的组织运动的终极方法。与我们2020-03-30 所用于的方法比起是一个根本性变革。

”SLAC实验室粒子物理学和天体物理学教授萨米·坦塔维与卢合作展开了上述两个项目的研究。他说道:“为了充足有效地投入高强度射线,我们必须先进设备数百倍的加速器系统。

我们获得的资金将协助我们修建这些设施。”X射线快闪投入系统其中,取名为PHASER的项目将研发一个X射线快闪投入系统。在目前研究人员研发出有的医疗装置中,电子盘旋大约1米宽的管状加速器结构,并从一个在刚好和同一方向上穿越该加快管的射频场中取得能量。

电子的能量随后被转化成X射线。在过去几年里,PHASER项目团队早已研发并测试了使用类似形状并以新方法将射频场送到加快管内的加速器原型机。

在仿真中,这些部件早已展现出出有了预期的性能,将为以灵活尺寸构建更加强劲功能的加速器设计铺平道路。SLAC实验室粒子物理学和天体物理学教授萨米·坦塔维说:“下一步,我们将修建这种加速器,并测试这项技术的风险。该技术在3年到5年内有可能构成第一台可以最后用作临床试验的实际装置。

”斯坦福大学放射线肿瘤学系将在明年为这些项目获取大约100万美元的资助,由卢和坦塔维联合领导的PHASER部门目的将PHASER概念改变为功能性设备。更加身体健康的质子投入系统从本质上来说,质子对身体健康的组织的危害要大于X射线,因为它们把杀掉肿瘤的能量存放在人体内体积更加小的空间内。不过,质子疗法必须大型设施对质子展开加快并调整它们的能量;还必须用于重达数百吨的磁体,在患者身体周围移动,以便把质子束推向目标。

SLAC的科学家称之为,他们期望使用创意方法来操控质子束,使未来的设备更加非常简单、更加灵活、更加慢。这一目标有可能迅速就不会“梦想照进现实”,因为美国能源部资助了170万美元,用作未来三年研发该技术。卢和坦塔维等人回应:“我们现在可以之后设计、生产和测试类似于PHASER项目中的加速器结构,该结构将能掌控质子束、调节能量并动态获取低电磁辐射剂量。

”除了让癌症化疗更为精准,放射线物的较慢投入还有其他益处。卢说明道:“我们早已在实验鼠身上看见,当我们十分很快地投入放射线剂量时,身体健康细胞受到的受损较小,但杀掉肿瘤的效果与曝露时间较长的常规疗法非常,甚至不会更佳一些。

如果某种程度的结果也经常出现在人类身上,那将沦为放射治疗领域的一个仅有新模式。”此外,该项目的另一个关键目标是使全世界的患者更容易拒绝接受放射治疗。斯坦福大学医学院放射线肿瘤学副教授比利·卢说道:“如今,世界各地数百万患者无法拒绝接受癌症化疗,不能拒绝接受保守疗法,期望我们的工作能为更加多患者获取最差的化疗。


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