Novosibirsk-fysikere har laget en enhet for behandling av inoperabel kreft. Øyeblikkelig kreftdiagnose: forskere har laget en unik enhet

Protoner er positivt ladede elementærpartikler som brukes i moderne medisinsk praksis for behandling av ondartede eller godartede neoplasmer.

I motsetning til foton eller strålebehandling er denne metoden for strålingseksponering selektiv, det vil si at den angriper tumorceller og skader nesten ikke sunt menneskelig vev. Dette gjør det mulig å eliminere kreft tidlige stadier, metastaser og svulster av liten størrelse, uten å utsette pasienten for sterk stråling.

Denne typen behandling er egnet selv for barn, siden den bivirkninger to ganger lavere enn ved kjemoterapi, jo mer demper ikke effekten av protoner immunforsvar og påvirker ikke veksten og utviklingen av den fremvoksende organismen.

Ledende klinikker i utlandet

Indikasjoner for protonterapi

  • lungekreft,
  • prostatakreft,
  • sarkomer,
  • øye melanom,
  • ansiktssvulster,
  • svulster i luftveiene,
  • svulster i sentralnervesystemet
  • svulster i reproduktive organer.

For proton strålebehandling en spesiell enhet brukes, kalt en syklotron eller synkrotron, som akselererer bevegelsen av elementærpartikler og akselererer dem i en spiral. Protoner med stor hastighet ved hjelp av magnetfelt sendt til stedet for svulsten. For å endre formen på den utsendte strålen eller sikre at den trenger inn i andre organer og vev, brukes tilleggsenheter og moderne dataprogrammer.

Alle manipulasjoner overvåkes av operatøren, som er ved kontrollpanelet til enheten under en protonterapiøkt, sammen med den ledende legen og andre. medisinsk personell, som inkluderer:

  • onkolog-radiolog,
  • dosimetri,
  • medisinsk fysiker,
  • sykepleier.

Onkologen foreskriver et behandlingsforløp med strålebehandling, og en medisinsk fysiker og dosimetrist bestemmer alle parametrene for den kommende eksponeringen. Prosedyren utføres av en radiolog og en operatør. Selve bestrålingen varer ikke mer enn ett minutt, selv med omfattende kreftlesjoner og metastaser, men forberedelsen kan ta opptil en halv time, for før protonene leveres, setter legene individuelt opp utstyret for hver pasient.

Varigheten av protonterapi er ikke mer enn ett minutt!

For at partiklene skal komme direkte inn i fokus for betennelse, må pasienten være riktig plassert i apparatet og fiksert. Under drift av enheten og bestråling opplever ikke klienten ubehagelige og smertefulle opplevelser.

Forløpet av protonbehandling varer fra flere dager til en måned, avhengig av kreftstadiet, tilstedeværelsen av samtidige sykdommer og metastaser.

Bivirkninger

Konsekvensene av protonstrålebehandling er tidlige og sene. Førstnevnte kan være ledsaget av hårtap og rødhet av huden i bestrålingsområdet, generell svakhet kropp, kvalme, svimmelhet.

Alle disse symptomene forsvinner etter noen uker. Sene bivirkninger oppstår ikke tidligere enn seks måneder etter prosedyren og er ganske sjeldne. De er preget av endringer i:

  • nyre,
  • Lungene
  • slimhinner,
  • reproduksjonssystem,
  • ledd.

De ligner symptomene strålingssykdom og kan til og med være irreversible, derfor må pasienter ta vare på å forhindre utviklingen deres på forhånd, det vil si ta forebyggende tiltak og følge alle anbefalingene fra den behandlende legen.

risiko for re- malignitet ikke bra, men dette er en av hovedfordelene med protonterapi fremfor andre kreftbehandlinger denne prosedyren ofte kombinert med kirurgisk og medisinsk intervensjon, som et tillegg til dem.

Etter protonbehandling må du konstant overvåkes av en onkolog, dette vil øke sjansen betydelig for å unngå de forverrende effektene av stråling og tilbakefall av sykdommen.

Fordeler med protonterapi:

  • Mer nøyaktig retning av strålingsstråler i tredimensjonalt rom til svulsten, noe som reduserer antallet betydelig bivirkninger.
  • Evnen til å behandle svulster i tilfeller hvor enkel tradisjonell strålebehandling ikke er mulig eller det kan forårsake vevsskade.
  • Muligheten for å bruke høyere stråledoser i forhold til svulster som er dårlig mottagelig for strålebehandling, eller svulster som ligger dypt der tradisjonell strålebehandling ikke kan brukes.
  • Reduserer varigheten av terapiforløpet.
  • Mindre risiko for komplikasjoner ved stråleeksponering på lang sikt sammenlignet med tradisjonell strålebehandling.

Ledende spesialister på klinikker i utlandet

Protonstrålebehandling i Russland

I motsetning til andre utviklede land, vender innenlandsk medisin seg sjelden til protonterapi for behandlingen onkologiske sykdommer.

Dette skyldes de høye kostnadene for utenlandsk utstyr, utilgjengelighet av ikke-klassiske typer terapi på grunn av forsikringssystemet og den utilstrekkelige utenlandske praksisen til våre spesialister.

I Moskva er det protonterapisentre bare på grunnlag av private klinikker, noe som gjør denne prosedyren ganske dyr. Det er bare noen få innenlandske institusjoner involvert i denne typen strålebehandling, men selv slike avdelinger er ganske eksperimentelle.

Protonterapisentre i Russland er dessverre bare på planleggingsstadiet, selv om noen fortsatt jobber i landet vårt nå:

  • Institutt for teoretisk og eksperimentell fysikk i Moskva;
  • russisk vitenskapssenter radiologi og kirurgiske teknologier i byen Gatchina, Leningrad-regionen;
  • Felles institutt for atomforskning i Dubna.

Men det er problematisk å få behandling hos dem, siden det er mye flere pasienter som trenger inngrepet enn disse institusjonene har mulighet til å gi det, så du må stille opp på forhånd for protonbehandling.

På den annen side er det praktisk talt ingen alvorlige konsekvenser for helsen til pasienter som har gjennomgått behandling i Russland, noe som indikerer en grundig forberedelse for prosedyren og behandlingen av sykdommen av våre spesialister.

Protonterapi i utlandet

På grunn av den lave utbredelsen av prosedyren i Russland, velger mange turister utenlandske klinikker der de gir protonbehandling til kreftpasienter.

Flere tusen pasienter behandles i utenlandske medisinske institusjoner. Det er nødvendig å kontakte leger direkte på forhånd eller avtale behandling gjennom mellommenn, deretter gjennomgå diagnostikk og foreløpig terapi i disse landene.

Tyskland

Rinecker Proton Therapy Center i München og er engasjert i lignende behandling. Det er fem rom hvor flere klienter kan assisteres samtidig, noe som gjør at opptil 4000 kreftpasienter kan legges inn i året.

Som forsikret tyske leger, har enhetene deres beste utstyret tilpasning, som gir verdens mest nøyaktige måte for strålingseksponering for ondartede celler. I følge statistikk alvorlige komplikasjoner etter inngrepet finner man bare noen få prosent av pasientene, og da kun hos de som led av omfattende skader på andre organsystemer, samtidige sykdommer og redusert immunitet.

Sentre i Tyskland hvor protonterapi praktiseres:

  • Hans Rinecker senter for protonterapi, München;
  • Campus dem. Benjamin Franklin fra det medisinske komplekset "Charite" i Berlin;
  • Senter for studier av materialer og energi. Helmholtz (Hahn-Meitner-instituttet), Berlin;
  • Heidelberg senter for ioneterapi;
  • West German Cancer Center ved Uniclinic i Essen.

tsjekkisk

Nylig åpne senteret protonterapi i byen Praha har allerede fått tillit fra europeiske turister. Den har fem rom for samtidig behandling av pasienter.

Det driver også kreftforskning og utvikler moderne teknologierå sloss forskjellige typer svulster.

Protonterapi i Tsjekkia, selv om det bare tar fart, har allerede oppnådd verdensomspennende anerkjennelse: i dette landet, den mest vellykkede praksisen i kampen mot ondartede sykdommer i barndommen.

Poliklinisk behandling i denne institusjonen tar fra 2 uker til 2 måneder, inkludert diagnose og forberedelse til terapi.

Israel

Protonterapi i Israel har akkurat begynt å okkupere sin nisje blant andre metoder for kreftbehandling. Siden dette landet er ledende i kampen mot onkologiske sykdommer, er det oppfunnet mange midler her for å forhindre dem.

For å plassere en protonemitter innenfor veggene til lokale klinikker, må institusjonen nesten rekonstrueres fullstendig: enheten opptar en enorm plass. Derfor ty til denne terapien i nyåpnede private medisinske institusjoner eller institutter som ikke er i stand til å betjene mer enn tusen pasienter i året. Men her brukes ofte andre typer radio- og strålebehandling.

Video "Hvordan går behandlingen"

Se en video om hvordan protonterapi behandles og bli kvitt frykten for prosedyren:

Kostnader for prosedyrer

Denne teknologien dukker nettopp opp for massebehandling av kreftpasienter, og enhetene er ganske dyre. Byggingen av et protonterapisenter vil koste flere tusen millioner dollar, stråleutstyr er også svært dyrt, og derfor er prisene på tjenester rundt om i verden for behandling høye.

Kostnaden for protonterapi i Russland, Tyskland, Tsjekkia, Israel starter fra 30 000 euro. Med store kreftlesjoner, tilbakefall, komplikasjoner, komorbiditeter, rikelig metastaser, kan dette beløpet være opptil 75 000 euro, derfor kan prisene variere i hvert tilfelle. Hvis prosedyren er et tillegg til en annen type terapi - denne praksisen er vanlig i israelske klinikker - vil prisen være fra 10 000 euro.

Behandling i en israelsk klinikk

Onkogynekologi i Israel

Konklusjon

Protonterapi er virkelig en kostbar innovativ prosedyre. I følge statistikk er det det et godt middelå bekjempe kreft og godartede svulster Det finnes imidlertid andre like effektive alternativer. Mulige alvorlige helsekonsekvenser er ikke en klar ulempe ved teknologien, fordi andre kreftbehandlinger har større sannsynlighet for å utvikle bivirkninger.

Protonterapi er mest effektiv metode kreftbehandling.

Men fordelen er den spesielle nøyaktigheten, som lar deg bevare det sunne vevet til pasienter så mye som mulig, mens du effektivt ødelegger kreftceller. Inntil det finnes et annet middel i verden som vil kvitte seg med onkologi med 100 % garanti i fravær av komplikasjoner, vil protonterapi ta en ære i behandlingen av ondartede sykdommer.

Se avsnittet for mer informasjon.


Det er ingen hemmelighet at fra rettidig diagnose onkologisk sykdom avhenger av suksessen til behandlingen. Jo tidligere det var mulig å stille en korrekt diagnose, jo større var sjansen for en tidlig effektiv behandling. Å bekjempe kreft er mye lettere det første stadiet sykdom enn når sykdommen har gått inn i et visst stadium.

Vanskeligheten med diagnosen var å fastslå tilstedeværelse eller fravær av ondartede neoplasmer i kroppen var bare mulig i perioden da onkologi allerede eksisterte i pasientens kropp i ganske lang tid. I tillegg har de til nå krevd ganske store materialkostnader.

I dag har forskere stor oppdagelse– De oppfant et apparat som lar deg diagnostisere kreft umiddelbart. For å gjøre dette, må du ta bare en blodprøve, og en spesiell enhet kalt Miriam vil absolutt nøyaktig bestemme tilstedeværelsen av kreftceller i pasientens blod.

Å bruke selve enheten, samt prosedyren for å donere blod, er ekstremt enkel. Diagnoseteknikken er basert på det faktum at mikroRNA-molekyler finnes i blodet, og det er dette som gjør det mulig å nøyaktig bestemme tilstedeværelse eller fravær av onkologiske sykdommer.

Fordelene med denne enheten inkluderer både det faktum at analysen er ekstremt enkel, og det faktum at resultatene blir innenfor så snart som mulig. I tillegg, ved hjelp av Miriam-enheten, er det mulig å bestemme nesten alle typer onkologiske sykdommer, det vil si å oppdage patologiske neoplasmer med noen av deres lokalisering i kroppen på de tidligste stadiene. Enheten lar deg bestemme flere dusin typer kreft, som er en av de viktigste fordelene.

Tidligere ble menn og kvinner rutinemessig testet voksenlivet for å identifisere visse ( , ), mens et lite antall mennesker ble undersøkt, selv om de hadde en genetisk disposisjon, fordi ikke alle er klare til å betale for dyre og ubehagelige manipulasjoner. Nå, gitt den lave kostnaden for enheten, har undersøkelsen blitt tilgjengelig for alle.

Eksperimenter utført i det vitenskapelige laboratoriet Miroculus (nemlig dette laboratoriet eier forfatterskapet til denne utviklingen) på mus gjorde det mulig å identifisere mus i kroppen.

Det skal bemerkes at før oppfinnelsen av en slik enhet ble metoder for diagnostisering av onkologiske sykdommer preget av en invasiv prøvetakingsmetode, på grunn av hvilken de var både dyre og smertefulle for pasienten. En innovativ enhet presentert på en konferanse i Brasil unngår noen ubehag, det er ekstremt enkelt å bruke, bare en engangs blodprøve av personen som studeres er nødvendig.

Hvor skal man behandle onkologiske sykdommer?

Vår nettside inneholder informasjon om hundrevis av utenlandske medisinske institusjoner der høypresisjonsdiagnostikk kan utføres og effektiv behandling ulike onkologiske sykdommer. Disse kan for eksempel være slike klinikker og sentre som:

Den israelske klinikken i det vestlige Galilea er bevæpnet med de mest avanserte medisinsk utstyr for implementering av høypresisjonsdiagnostikk av onkologiske sykdommer og bruker de mest moderne teknologier og metoder for behandling av en rekke ondartede svulster.

() SB RAS har utviklet en kompakt akseleratorionekilde, som er i stand til å takle kreft, inkludert hjernesvulster, som i dag ikke er mottakelig for kirurgisk behandling.

Ifølge pressetjenesten til regjeringen Novosibirsk-regionen, presenterte forskere apparatet til den første nestlederen i statsdumaen Alexander Zhukov. Foreløpig testes teknologien, det vil være mange flere, men eksperimenter utført på hjernegliom har vist effektiviteten til metoden. Ifølge Alexander Zhukov vil denne installasjonen være etterspurt selv i land som USA og Japan.

Som forklart i pressetjenesten, er bornøytronfangstterapi i seg selv en metode for selektiv ødeleggelse av ondartede tumorceller. For å realisere egenskapene til akseleratoren, introduseres en borholdig løsning i menneskeblodet, og dette kjemisk element akkumuleres aktivt i kreftceller. Deretter blir svulsten utsatt for en strøm av epitermiske nøytroner. Etter at borkjernene absorberer disse partiklene, skjer kjernereaksjoner med stor energifrigjøring, og syke celler dør. Terapi påvirker imidlertid ikke friske celler treffer rett i mål.

I dag er det fire installasjoner i verden som er i stand til å generere nøytroner med de nødvendige parameterne, men bare den kompakte akseleratoren "Tandem-BNCT" har bestått de første testene i terapeutisk retning. Spesialister ved Novosibirsk Research Institute har vært engasjert i forskning på dette området i mer enn tjue år, men nå vi snakker bare vitenskapelig testing.

Bruken av enheten i onkologiske sentre krever prekliniske og kliniske studier og, viktigere, opprettelsen av den nødvendige infrastrukturen i Russland. En spesiell klinikk, hvor mulighetene for denne terapien vil bli studert, er ment å være lokalisert i en av bygningene under bygging ved Novosibirsk State University a.

Nikita Zaikov (Novosibirsk)

  • Novosibirsk-forskere foreslår nye kjemiske forbindelser for eksperimenter med kreftbehandling

    Forskning innen bornøytronfangstterapi for kreft (BNCT) har blitt utført i en rekke land i mer enn ett år. Ikke holdt i Russland ennå kliniske studier, og den mest vellykkede pasienten er en spaniel som ble behandlet for leppekreft i en atomreaktor.

  • Forskere ved Novosibirsk Academgorodok presenterte de siste prestasjonene til SB RAS

    Før dagen for russisk vitenskap-2018 er de tre største instituttene til SB RAS Institute of Nuclear Physics oppkalt etter A.I. Budker Institutt kjemisk biologi og Fundamental Medicine og Institute of Hydrodynamics. Lavrentiev - åpnet dørene for besøkende.

  • CERN har oppdaget en ny partikkel som skal foredle kvarkmodellen

    ​LHCb-samarbeid (CERN, European Organization for Nuclear Research), som inkluderer Institute of Nuclear Physics. G. I. Budker SB RAS (INP SB RAS) og Novosibirsk State University(NSU), kunngjorde oppdagelsen av en ny tilstand av c-kvarken og anti-c-kvarken - ψ3(1D)-partikkelen.

  • Novosibirsk-forskere studerer sirkulasjonssystemet

    Sirkulasjonssystemet ligger til grunn for hjernens funksjon, og det er fortsatt mange "hvite" flekker i dets arbeid. Sibirske forskere, i samarbeid med leger, bestemte seg for å eliminere noen av dem. Studien har også en anvendt utgang: et unikt system for overvåking av nevrokirurgiske operasjoner, en metode for å forbedre kvaliteten på magnetisk resonansavbildning, samt verktøy for personlig modellering av forløpet til visse sykdommer er allerede laget.

  • INP SB RAS vil gi en plattform for behandling

    Institutt for kjernefysikk. G.I. Budker, den sibirske grenen av det russiske vitenskapsakademiet er klar til å tilby et nettsted på sitt territorium for behandling av kreftpasienter som bruker bornøytronfangstterapi, som ikke blir hjulpet av andre metoder. Dette bør være en midlertidig løsning frem til en spesialisert klinikk, hvis prosjekt er under utvikling ved Novosibirsk State University.

  • BINP SB RAS har utviklet nøkkelkomponentene til en ny kolliderer

    ved Institutt for kjernefysikk. G.I. Budker fra den sibirske grenen til det russiske vitenskapsakademiet laget vakuumkamre, korrigerende magneter, registreringselektronikk og programvare for SuperKEKB-installasjonen, som blir satt sammen ved det japanske høyenergifysikklaboratoriet (KEK) i Tsukuba.

  • Novosibirsk planlegger å åpne en klinikk for BNCT-behandling

    Novosibirsk State University, i samarbeid med russiske og utenlandske vitenskapelige organisasjoner, jobber med et storstilt prosjekt for å opprette en klinikk for behandling av hjerneglioblastom og andre onkologiske sykdommer ved å bruke metoden for bornøytronfangstbehandling og en akseleratornøytronkilde for G.N.



  • Slik ser de ut moderne enheter for fjernkontroll strålebehandling svulster (fra venstre til høyre, topp til bunn): Lineær akselerator, Gamma Knife, CyberKnife, Proton Therapy

    • ta kontakt med;

    Brakyterapi - eksponering for kilder til ioniserende stråling (isotoper av radium, jod, cesium, kobolt, etc.) på overflaten av svulsten, eller deres implantasjon i volumet av neoplasma.


    Den mest populære bruken av brachyterapi er for behandling av svulster som det er relativt lett tilgang til: kreft i livmorhalsen og livmorkroppen, kreft i tungen, kreft i spiserøret, etc.

    • radionuklid.

    Radionuklidstrålebehandling innebærer introduksjon av mikropartikler radioaktivt stoff akkumulert av ett eller annet organ. Den mest utviklede radiojodbehandling ved hvilken inngang radioaktivt jod akkumuleres i vev skjoldbruskkjertelen, ødelegge svulsten og dens metastaser med en høy (ablativ) dose.

    Noen av strålebehandlingstypene som er tildelt separate grupper, er som regel basert på en av de tre metodene som er angitt ovenfor. For eksempel intraoperativ strålebehandling (IORT), utført på sengen til den fjernede svulsten under Kirurgisk inngrep– Dette er konvensjonell strålebehandling på en lineær akselerator med lavere effekt.

    Typer ekstern strålebehandling

    Effektiviteten av radionuklidstrålebehandling og brakyterapi avhenger av nøyaktigheten av doseberegningen og overholdelse av den teknologiske prosessen, og metodene for å implementere disse metodene viser ikke mye mangfold. Men ekstern strålebehandling har mange underarter, som hver er preget av sine egne egenskaper og indikasjoner for bruk.

    • radiokirurgi

    En høy dose gis som en enkelt dose eller i en kort serie med fraksjoner. Det kan utføres på Gamma Knife eller CyberKnife, så vel som på noen lineære akseleratorer.


    Radiokirurgi er mest brukt i behandlingen av svulster i hjernen og ryggraden (inkludert godartede), og er et blodløst alternativ til tradisjonell kirurgisk behandling i de tidlige stadiene. Det er også vellykket brukt til å behandle godt lokaliserte svulster (nyrekreft, leverkreft, lungekreft, uveal melanom) og en rekke ikke-kreftsykdommer som f.eks vaskulære patologier(AVM, kavernom), nevralgi trigeminusnerven epilepsi, Parkinsons sykdom, etc.).

    • strålebehandling på en lineær akselerator

    Vanligvis 23-30 fotonbehandlinger for svulster inne i kroppen, eller elektroner for overfladiske svulster (f.eks. basaliom).


    Lineær akselerator - viktig komponent som en del av den kombinerte behandlingen av svulster i alle stadier og enhver lokalisering. Moderne lineære akseleratorer, i tillegg til muligheten for å modifisere formen på hvert av strålefeltene for maksimal beskyttelse av friskt vev mot stråling, kan aggregeres med tomografer for enda større nøyaktighet og behandlingshastighet.

    • strålebehandling på radioisotopapparater

    På grunn av den lave nøyaktigheten brukes denne typen behandling praktisk talt ikke i verden, men anses på grunn av det faktum at en betydelig del av strålebehandlingen i Russlands statlige onkologi fortsatt utføres ved hjelp av slikt utstyr. Den eneste metoden ikke foreslått hos MIBS.


    • protonterapi

    Den mest effektive, nøyaktige og sikker utsikt effekter på svulstens elementærpartiklers protoner. Et trekk ved protoner er frigjøring av maksimal energi i en spesifikk kontrollert del av flybanen, noe som reduserer betydelig strålingseksponering på kroppen, selv i sammenligning med moderne lineære akseleratorer.


    Til venstre - passasjen av et fotonfelt under behandling ved en lineær akselerator, til høyre - passasjen av en protonstråle under protonterapi.
    Rød sone - sone maksimal dose stråling, blå og grønn - soner med moderat eksponering.

    De unike egenskapene til protonterapi gjør denne behandlingsmetoden til en av de mest effektive i behandlingen av svulster hos barn.

    HVOR TRYGG ER RADIOTERAPI I DAG?

    Siden oppfinnelsen av strålebehandling har hovedargumentet til motstanderne av denne metoden for behandling av svulster vært effekten av stråling ikke bare på volumet av svulstlesjonen, men også på sunt vev i kroppen som omgir bestrålingssonen eller er i banen for dens passasje under fjernstrålebehandling av svulster.

    Men selv til tross for en rekke begrensninger som eksisterte ved bruk av de første enhetene for strålebehandling av svulster, har strålebehandling i onkologi fra de første dagene av oppfinnelsen inntatt hovedplassen i behandlingen av svulster. forskjellige typer og typer ondartede neoplasmer.

    Nøyaktig dosering

    Utviklingen av sikkerheten til strålebehandling begynte med den nøyaktige bestemmelsen av tolerable (ikke forårsaker irreversible biologiske endringer) doser av ioniserende stråling for ulike typer sunt kroppsvev. Samtidig som forskerne lærte å kontrollere (og dosere) mengden stråling, startet arbeidet med å kontrollere formen på bestrålingsfeltet.

    Moderne enheter for strålebehandling lar deg lage en sone høy dose stråling, tilsvarende formen på svulsten, fra flere felt i skjæringspunktet. I dette tilfellet simuleres formen til hvert felt av kontrollerte flerbladskollimatorer (en spesiell elektromekanisk enhet, en "stensil", som tar de gitte formene og passerer feltet med den nødvendige konfigurasjonen). Feltene leveres fra ulike posisjoner, som fordeler den totale strålingsdosen til ulike friske deler av kroppen.



    Til høyre er Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) en høydose-sone dannet av skjæringspunktet mellom fire felt. Konturen er så nær konturene til neoplasma som mulig, friske vev på banen til feltene mottar minst halvparten av dosen. Det er nå ikke uvanlig at IMRT bruker ti eller flere felt, noe som i stor grad reduserer den totale strålingseksponeringen.

    Fin veiledning

    Nøkkelen til søket etter løsninger som ville gjøre det mulig å nøytralisere effekten av stråling på sunt vev i kroppen, spesielt ved behandling av svulster med kompleks form, var utviklingen i retning av virtuell simulering av strålebehandling. Høy presisjon datatomografi(CT) og magnetisk resonansavbildning (MR) tillate ikke bare å tydelig bestemme tilstedeværelsen og konturene av svulsten på hvert av de mange bildene, men også å gjenskape en tredimensjonal digital modell av den relative posisjonen til svulsten i en kompleks form og omgivende sunt vev ved hjelp av spesialisert programvare. Dette oppnår først og fremst beskyttelse av strukturer som er kritiske for kroppens funksjon (hjernestamme, spiserør, synsnerven etc.), selv minimal eksponering som er full av alvorlige bivirkninger.

    Posisjonskontroll

    På grunn av det faktum at løpet av stråleterapi involverer flere dusin økter, er en viktig komponent i nøyaktigheten og sikkerheten til slik behandling å spore pasientens forskyvning under hver behandlingsøkt (fraksjon). For å gjøre dette, fikser pasienten med spesielle enheter, elastiske masker, individuelle madrasser, samt instrumentell kontroll over posisjonen til pasientens kropp i forhold til behandlingsplanen og forskyvningen av "kontrollpunkter": røntgen, CT og MR styre.


    Nøyaktig valg av strålebehandlingsmetode

    Separat bør man vurdere en slik retning for å forbedre sikkerheten ved strålebehandling som bruk av de individuelle egenskapene til ulike elementærpartikler.

    Så, moderne lineære akseleratorer, i tillegg til strålebehandling med fotoner, gjør det mulig å utføre elektronterapi (strålebehandling med elektroner), der det store flertallet av energien til elementærpartikler, elektroner, frigjøres til øvre lag biologisk vev uten å forårsake stråling til dypere strukturer under svulsten.

    Like måte, protonterapi tillater levering av protoner av elementære partikler til svulsten, hvis energi er maksimal bare ved et kort segment av "flight"-avstanden, tilsvarende plasseringen av svulsten i dypet av kroppen.

    Bare en lege som eier hver av metodene for strålebehandling kan velge den behandlingsmetoden som vil være mest effektiv i hvert enkelt tilfelle.

    STRÅLETERAPI ER EN VIKTIG DEL AV KOMBINERT TUMORBEHANDLING

    Til tross for suksessen til strålebehandling i kampen mot lokaliserte svulster, er det bare ett av verktøyene til moderne onkologisk behandling.

    Bevist å være den mest effektive En kompleks tilnærming til behandling av kreft, der strålebehandling brukes i følgende former:

    • preoperativt forløp for å redusere tumoraktivitet og volum ( neoadjuvant strålebehandling);
    • postoperativt forløp for bestråling av områder hvor det er umulig å nå fullstendig fjerning svulster, så vel som måter for sannsynlig metastasering, oftest, lymfeknuter (adjuvant strålebehandling);
    • strålebehandling for store metastatiske lesjoner, for eksempel, total hjernebestråling (WBRT) alene eller i kombinasjon med stereotaktisk radiokirurgi (SRS) på Gamma Knife eller CyberKnife;
    • palliativ omsorg for smertelindring og generell tilstand organisme på terminaltrinn sykdommer osv.

    HVOR MYE KOSTER RADIOTERAPI?

    Kostnaden for strålebehandling avhenger av individuelle funksjoner klinisk tilfelle, typen strålebehandling, kompleksiteten til svulstens form, varigheten og volumet av strålebehandlingsforløpet vist til pasienten.

    Kostnaden for strålebehandling (for sammenlignbare teknikker) påvirkes av de tekniske egenskapene til behandlingsprosessen, mer presist kostnadene ved å forberede og gjennomføre behandlingen.

    For eksempel et strålebehandlingsforløp i et regionalt onkologisk senter, inkludert bestråling med to motstående kvadratiske felt etter enkel definisjon svulstkonturer på MR og merking av huden med en markør for å grovjustere posisjonen til feltet vil være billig. Men prognosen og nivået av bivirkninger som ligger i en slik behandling er ikke særlig trøstende.

    Derfor er kostnaden for strålebehandling med en moderne lineær akselerator , krever utgifter til kjøp og vedlikehold av høyteknologisk utstyr, samt forbundet med en stor mengde arbeid fra kvalifiserte spesialister (stråleterapeuter, medisinske fysikere), er med rette høyere. Men slik behandling er mer effektiv og tryggere.

    Hos MIBS oppnår vi høy ytelse behandlingseffektivitet ved å sikre kvaliteten på prosessen på hvert av stadiene: utarbeidelse av en virtuell tredimensjonal tumormodell med videre bestemmelse av konturene av volumene av maksimale og nulldoser, beregning og korrigering av behandlingsplanen. Først etter dette kan et strålebehandlingsforløp startes, hvor mange felt påføres i løpet av hver fraksjon. ulike former, "omslutter" sunt vev i kroppen, og en flertrinns verifisering av pasientens posisjon og selve svulsten utføres.

    STRÅLETERAPI I RUSSLAND

    Nivået på innenlandske onkologer, medisinske fysikere, stråleterapeuter, underlagt konstant forbedring av deres kvalifikasjoner (som er obligatorisk for MIBS-spesialister), er ikke dårligere, og overgår ofte nivået til verdens ledende spesialister. Bred klinisk praksis lar deg raskt få betydelig erfaring selv for unge fagfolk, utstyrsflåten etterfylles regelmessig de nyeste enhetene for strålebehandling fra industriledere (selv på kostbare områder som protonterapi og strålekirurgi).

    Derfor mer og mer Utenlandske statsborgere, selv fra de landene som anses som en tradisjonell "destinasjon" for utgående medisinsk turisme fra Russland, inspirert av suksessene til russisk medisin, velger de kreftbehandling i private kreftsentre Den russiske føderasjonen, inkludert i MIBS. Tross alt er kostnadene for kreftbehandling i utlandet (med et sammenlignbart kvalitetsnivå) høyere, ikke på grunn av kvaliteten på medisinen, men på grunn av lønnsnivået til utenlandske spesialister og overheadkostnader forbundet med flyturen, innkvartering av pasienten og hans ledsagere, tjenester fra oversettere, etc.

    Samtidig, tilgjengeligheten av høykvalitets strålebehandling for russiske borgere, innenfor rammen av volumet garantert av staten medisinsk behandling, overlater mye å være ønsket. Statlig onkologi er fortsatt utilstrekkelig utstyrt med moderne utstyr for diagnose og behandling, budsjettene til statlige onkologiske sentre tillater ikke opplæring av spesialister på riktig nivå, høy arbeidsbelastning påvirker kvaliteten på forberedelse og behandlingsplanlegging.

    På den annen side skaper arbeidsordningen for forsikringsmedisin i Russland en etterspørsel etter de billigste metodene som bare gir et grunnleggende kvalitetsnivå i kreftbehandling, uten å skape etterspørsel etter høyteknologiske behandlingsmetoder, som inkluderer strålebehandling, strålekirurgi, protonterapi. Dette gjenspeiles i det lave nivået på behandlingskvoter under helseforsikringsprogrammet.

    Effektivt administrert privat kreftsentre som tilbyr pasientene den behandlingstaktikken som vil være optimal både når det gjelder effektivitet og kostnad.


    Hvis du står overfor et vanskelig valg av hvor du skal starte kreftbehandling, kontakt MIBS Oncology Clinic. Våre eksperter vil gi kvalifiserte råd angående valget egnet metode strålebehandling og annen behandling (i samsvar med verdens beste standarder for onkologi), prognose og kostnad for slik behandling.

    Hvis du trenger å sjekke om metodene og behandlingsplanen som er anbefalt i et annet onkologisk senter er egnet til behovene til ditt kliniske tilfelle, vil du i et av MIBS-sentrene (både i Russland og i utlandet) bli tilbudt en "second opinion" angående etablert diagnose, anbefalt sammensetning og behandlingsmengde.

    Registrer deg nå!