Hvad er bedre for medulloblastom - traditionel strålebehandling eller protonbehandling?

Hvad er bedre for medulloblastom - traditionel strålebehandling eller protonbehandling? Protonbehandling til behandling af medulloblastom. Omkostninger ved protonbehandling ved behandling af medulloblastom.

Del dette indlæg

Myeloblastoma is one of the most common childhood tumors. Among children under 10 years of age, the incidence rate is about 20% to 30% of all tumors. The peak age of onset is 5 years, and men are slightly more than women. The tumor is located in the posterior cervical fovea, near the cerebellar vermis and the fourth ventricle midline, and advanced tumors spread in the cerebrospinal fluid. Typical clinical manifestations are mainly related to the increased intracranial pressure caused by tumor occupying the posterior cranial fossa and blocking the fourth ventricle or midbrain aqueduct: headache, nausea, vomiting, blurred vision, and balance function caused by tumor compression on the cerebellum Obstacles, such as walking instability, ataxia, etc.

På nuværende tidspunkt er behandlingen af medulloblastom should be based on the clinical stage and risk stage of the child, and comprehensive treatment methods: a reasonable combination of three treatment methods: surgery, radiation therapy and chemotherapy, to improve the cure rate of the tumor and reduce the damage to normal tissues. Growth and development, intellectual effects.
Da de fleste medulloblastomer forekommer hos børn og er mere følsomme over for stråling, er strålebehandling en af ​​de uundværlige metoder til behandling af medulloblastomer. Børn er i vækst- og udviklingsstadiet, strålebehandling forårsager uundgåeligt skader på børns vækst, endokrine og intelligens. På nuværende tidspunkt anvendes tredimensionel konform strålebehandling eller intensitetsmoduleret strålebehandling hovedsageligt til at reducere strålingsdosis af hjernestammen, det indre øre, den temporale lap, hypothalamus-hypofyseregionen og skjoldbruskkirtlen, og det forreste kraniale fossa gulv sigtepladeområde bestemt til at have en tilstrækkelig dosis. Bestråling. Bestrålingsstedet blev bestrålet med hele hjernen, hele rygmarven og bageste kraniefossa.
Dosis af traditionel strålebehandling: hel hjerne og hel rygmarv i henhold til risikogruppen, den forebyggende stråledosis er 1.8Gy/tid, den samlede mængde er 30-36Gy, højrisikogruppen er 36Gy, og den bageste kraniefossa er øget til 55.8Gy. Når der er grov metastasering til hjernevævet og/eller rygmarven, er yderligere doser også påkrævet. Helhjernebestrålingsteknologi for hele rygmarven er en stråleterapiteknologi med et stort bestrålingsområde, som kræver flere isocentre og flere felter og kræver høj nøjagtighed i positionering, planlægning og positionering. Plandesignet bruger generelt 6MV Røntgenstråler. På grund af det lange målområde kræver designprocessen generelt tre lige store centre: hjerne- og hjernecentrene, cervikal- og thoraxcentrene og thorax- og abdominalcentrene. Traditionel strålebehandling kan dog ikke effektivt kontrollere alle kræftceller. Hovedårsagen er, at tumorstedet er for dybt, den maksimale strålingsdybde til tumoren er kun 3 cm, tumorcellerne er meget modstandsdygtige over for traditionel strålebehandling, og tumoren er normalt følsom over for traditionel stråling. Vævet er omgivet, og tumoren kan ikke kontrolleres effektivt.
Protoner er ladede partikler. Jo større ioner, jo større er deres biologiske påvirkning. Deres masse er ca. 1836 gange massen af ​​elektronerne. Deres energioverførsel er omvendt proportional med kvadratet af protonens bevægelseshastighed. Energitabet er tæt på slutningen af ​​området. Her er Bragg-toppen (opkaldt efter opdageren, den tyske nobelprisvinder William Henry Prag), dosen efter Bragg-toppen er nul, og læsionen placeres i topområdet under behandlingen, hvilket kan opnå et højt terapeutisk forstærkningsforhold .
First, protonterapi er en form for ekstern stråling ved hjælp af ioniserende stråling. Under behandlingen bestråler partikelacceleratoren tumoren med en protonstråle. Disse ladede partikler forårsager enkeltstrengsbrud i DNA, ødelægger DNA fra tumorceller og i sidste ende får kræftceller til at dø eller forstyrre deres evne til at reproducere. Den høje opdeling af kræftceller og den reducerede evne til at reparere beskadiget DNA gør deres DNA særligt sårbart over for angreb.
For det andet er de dosimetriske egenskaber af protoner:
1) Stærk penetrationsydelse: Protonenergi kan justeres i henhold til placeringen og dybden af ​​læsionen, så protonstrålen når enhver dybde af menneskekroppen;
2) Normal vævsskade er lille: Dosen foran læsionen er lav, dosen bagpå er nul, og det normale vævsvolumen reduceres;
3) Høj dosis i målområdet: Spredt bragg peak (SOBP) opnås gennem Bragg peak udvidelse, så læsionen er placeret i SOBP peak området, hvorved der opnås en høj dosis i målområdet
4) Lavsidespredning: På grund af protonernes store masse er der mindre spredning i materialet, så bestrålingsdosis af det normale væv omkring det reduceres.
For det tredje, protonens energitilpasning
For at behandle dybe tumorer skal en protonaccelerator tilvejebringe en protonstråle med højere energi, og til overfladiske tumorer anvendes en protonstråle med lavere energi. Protonterapiacceleratorer producerer typisk protonstråler med energi mellem 70 og 250 megaelektron volt (MeV). Ved at justere protonenergien under behandlingen kan protonstrålen maksimere skaden på tumorceller. Væv tættere på legemsoverfladen end tumoren modtager lavere doser stråling og derfor mindre skade. Menneskekropens dybe væv udsættes næppe for.
4. Høj overensstemmelse med tumorbestråling

Protonknivsterapi

Moderne proton-kniv strålebehandling kombinerer 3D-CRT og IMRT teknologi for at opnå høj tumor strålebehandling overensstemmelse. Protonintensitetsmoduleret strålebehandling (IMPT) integrerer et komplet sæt foton 3D-CRT og IMRT-teknologier, hvilket gør protonstrålebehandling til den højeste overensstemmelse med tumorbestråling til dato, og dosis af normalt væv, der omgiver tumoren, reduceres markant.

Derfor sammenlignet med konventionel strålebehandling har protonknivsterapi bedre fysiske og biologiske egenskaber og har tilstrækkelig strålingsdosis til at nå tumorer i dybere dele af kroppen. Tunge ioner og protoner kan nå væv 30 cm dybt under huden, hvilket forbedrer evnen til at kontrollere tumoren betydeligt; sammenlignet med traditionelle strålingsmetoder kan den strålingsenergi, der når tumorstedet, øges kraftigt (protonkniv kan øges med 20%), hvilket reducerer tumorens periferi betydeligt. Skader og bivirkninger af normalt væv; reducere toksiciteten af ​​normalt væv med samtidig anvendelse af strålebehandling og kemoterapi; forkorte behandlingsforløbet betydeligt ved at øge den daglige strålingsdosis reducere forekomsten af ​​anden primære tumorer.

 

Abonner på vores nyhedsbrev

Få opdateringer og gå aldrig glip af en blog fra Cancerfax

Mere at udforske

Menneskebaseret CAR T-celleterapi: Gennembrud og udfordringer
BIL T-cellebehandling

Menneskebaseret CAR T-celleterapi: Gennembrud og udfordringer

Menneskebaseret CAR T-celleterapi revolutionerer kræftbehandling ved genetisk at modificere en patients egne immunceller til at målrette og ødelægge kræftceller. Ved at udnytte kraften i kroppens immunsystem tilbyder disse terapier potente og personlige behandlinger med potentiale for langvarig remission ved forskellige typer kræft.

Forståelse af cytokinfrigivelsessyndrom: årsager, symptomer og behandling
BIL T-cellebehandling

Forståelse af cytokinfrigivelsessyndrom: årsager, symptomer og behandling

Cytokine Release Syndrome (CRS) er en immunsystemreaktion, der ofte udløses af visse behandlinger som immunterapi eller CAR-T-celleterapi. Det involverer en overdreven frigivelse af cytokiner, der forårsager symptomer lige fra feber og træthed til potentielt livstruende komplikationer som organskader. Ledelse kræver omhyggelig overvågning og interventionsstrategier.

Brug for hjælp? Vores team er klar til at hjælpe dig.

Vi ønsker en hurtig bedring af din kære og nær en.

Start chat
Vi er online! Chat med os!
Scan koden
Hej,

Velkommen til CancerFax!

CancerFax er en banebrydende platform dedikeret til at forbinde individer, der står over for kræft i avanceret stadie, med banebrydende celleterapier som CAR T-Cell-terapi, TIL-terapi og kliniske forsøg verden over.

Fortæl os, hvad vi kan gøre for dig.

1) Kræftbehandling i udlandet?
2) CAR T-Cell terapi
3) Kræftvaccine
4) Online videokonsultation
5) Protonterapi