Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2013. Том 58. № 6. С. 36-43

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Ю.А. Кураченко1, Н.К. Вознесенский1, Е.С. Матусевич1, Л.А. Лебедев2, В.А. Левченко3, А.В. Левченко3

НЕЙТРОНОЗАХВАТНАЯ ТЕРАПИЯ ГЛУБОКО РАСПОЛОЖЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ПУЧКЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО РЕАКТОРА МАРС

1. Институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Обнинск, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; 2. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Москва; 3. Экспериментальный научно-исследовательский и методический центр «Моделирующие системы», Обнинск

Реферат

Теоретически проанализированы возможности применения пучка медицинского реактора МАРС для нейтронозахватной терапии глубоко расположенных новообразований. Рассмотрены условия реализации нового подхода, основанные на: a) адресной доставке и удержании в мишени фармакологического препарата, содержащего бор или гадолиний, и b) применении высокоэнергетического пучка нейтронов большой интенсивности, обеспечивающего глубокое проникновение нейтронов. Приведены результаты численного эксперимента по доставке необходимой дозы в глубоко расположенную мишень для сформированного пучка реактора МАРС. Показано, что новое качество ожидаемых результатов вполне достижимо при приемлемом времени экспозиции.

Ключевые слова: новая концепция НЗТ, адресная доставка бора/гадолиния, нейтронные высокоэнергетические пучки, оптимизация блока вывода пучка, Gd-нейтронозахватная терапия, модификация пучка реактора МАРС

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Левченко В.А., Балакин И.П., Белугин В.А. и соавт. Основные характеристики америциевого реактора для нейтронной терапии. Реактор МАРС. // Известия вузов. Ядерная энергетика, 2003. № 3. С. 72–82.
  2. Кураченко Ю.А., Казанский Ю.А., Левченко В.А., Матусевич Е.С. Вывод нейтронных пучков и защита медицинского реактора МАРС. // Известия вузов, Ядерная энергетика, 2006. № 4. С. 36–48.
  3. Кураченко Ю.А., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Критерии качества нейтронных пучков для лучевой терапии. // Известия вузов. Ядерная энергетика, 2008. № 1. С. 139–149.
  4. Кураченко Ю.А. Оптимизация блока вывода пучка медицинского реактора «МАРС» // Альманах клинической медицины, XVII, ч. 1, 2008. С. 334–337.
  5. Кураченко Ю.А., Моисеенко Д.Н. МАРС и TAPIRO: реакторы малой мощности для нейтроно-захватной терапии. // Известия вузов. Ядерная энергетика, 2010. № 1. С. 153–163.
  6. MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5. Volume I: Overview and Theory. Authors: X-5 Monte Carlo Team. // LA-UR-03-1987. April 24, 2003.
  7. Оргполимерсинтез. Материалы полимерные серии «Полидон». URL: http://orgpol.ru/polidon.html.
  8. Current Status of Neutron Capture Therapy. Report of International Atomic Energy Agency No. 1223. Vienna, 2001. 289 p.
  9. Кураченко Ю.А., Матусевич Е.С., Ульяненко С.Е. Перспективы реактора ВВРц для нейтронной терапии. // Альманах клинической медицины. XII. 2006. C. 86–87.
  10. Цыб А.Ф., Ульяненко С.Е., Мардынский Ю.С. и соавт. Нейтроны в лечении злокачественных новообразований. Научно-методическое пособие. – Обнинск: БИСТ, 2003. 112 с.
  11. Brookhaven Medical Research Reactor. URL: http://www.bnl.gov/bnlweb/history/BMRR.asp.
  12. Harling O.K., Riley K.J., Newton T.H. et al. The New Fission Converter Based Epithermal Neutron Irradiation Facility at MIT. Nuclear Reactor Laboratory, MIT. URL: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollection-Store/_Public/36/026/36026570.pdf.
  13. Photon, Electron, Proton and Neutron Interaction Data for Body Tissues. ICRU Report 46; 1992.