新西伯利亚国立大学物理学院二年级硕士生维多利亚·德米特里耶夫娜·科诺瓦洛娃 (Victoria Dmitrievna Konovalova) 的研究项目是世界上第一个在使用 BNCT 治疗肿瘤时直接测量剂量重要组成部分的人。照射会议。
硼中子俘获疗法(BNCT)是一种很有前景的癌症放射治疗方法,目前正在核物理研究所集中开发。特种兵Budker SB RAS(新西伯利亚)。该方法的基础是通过在恶性肿瘤细胞中积累稳定同位素硼 10 并随后用中子流照射来选择性破坏恶性肿瘤细胞。中子和硼的核反应的能量主要在含硼的细胞中释放,这导致受疾病影响的细胞被选择性破坏。
要将其引入临床实践,需要解决三个问题:创建中子通量加速器源、开发在肿瘤细胞中积累硼制剂的有效方法以及确保治疗过程中的剂量监测。 BINP SB RAS 通过创建 VITA 加速器源解决了第一个问题;临床实践中使用了两种硼输送药物。由于其复杂性,BNCT 剂量测定存在许多未解决的问题。
“与标准放射治疗不同,BNCT 的剂量由多种成分组成,选择性和非选择性地作用于肿瘤。全球任务是确定患者所接受的每种辐射剂量,”维多利亚·科诺瓦洛娃说。
在她的项目中,维多利亚专注于测量所谓的“硼剂量”,这是辐射的唯一选择性成分,正是它具有治疗作用,可以破坏肿瘤细胞。迄今为止,还没有人能够以所需的精度直接测量硼剂量。
为了解决这个问题,维多利亚选择了瞬时伽马能谱测量方法,该方法记录癌细胞内中子与硼原子发生核反应产生的特征伽马射线。
“通过它们的数量,我们可以单独统计在测量区域发生了多少次此类反应。这几乎是计算患者在治疗期间直接接受的硼剂量的唯一方法,并据此在必要时调整治疗过程,”该项目的作者指出。
从模型实验开始,维多利亚和她的同事们开始进行动物治疗研究,包括接受 BNRT 治疗的宠物(该研究所目前正在与几家兽医诊所合作)。在这个阶段,他们不仅能够确认所选剂量测定方法的性能,而且还能够确定其使用提供的新机会,例如,监测治疗期间从体内去除硼的动态。
维多利亚·科诺瓦洛娃的研究正在作为青年研究项目“跨学科研究中的 X 射线、同步加速器、中子方法”竞赛的一部分实施。该竞赛已连续第三年在新西伯利亚国立大学的本科生和研究生以及俄罗斯科学院西伯利亚分院的研究生中举办,参加者是“优先2030”计划的框架内。