Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое синхротрон?
Синхротрон — это ускоритель, который управляет высокочастотным электрическим полем, которое ускоряет скорость заряженных частиц, и магнитным полем, которое отклоняет их путь так, чтобы они могли поддерживать постоянную окружность своего вращения.
В то время как циклотроны имеют постоянно увеличивающийся радиус инерции, синхротроны могут контролировать кинетическую энергию заряженных частиц, которые в конечном итоге извлекаются, сохраняя ее постоянной. Это также устраняет проблемы, связанные с эффектами теории относительности.
Применение синхротронов
Синхротроны используются в терапии пучками частиц (тяжелые частицы и протоны), типе лучевой терапии, который в настоящее время используется при лечении рака. Лучевая терапия привлекла внимание из-за ее различных преимуществ по сравнению с традиционной терапией частицами, использующей фотонные пучки, такие как рентгеновские лучи или протонные пучки.
В частности, терапия тяжелыми частицами использует ионы углерода, которые являются еще более крупными частицами, чем протоны, и была подтверждена как эффективная при лечении заболеваний, которые трудно поддаются лечению с помощью традиционной лучевой терапии.
Другая информация о синхротронах
Особенности синхротронов
Одним из основных применений синхротронов является радиотерапия тяжелыми частицами, которая предлагает преимущества, которые не были доступны при традиционном лечении рака. В настоящее время существует три типа лечения рака: хирургия, лучевая терапия и химиотерапия.
Лучевая терапия, один из методов лечения, использует пучки частиц, такие как рентгеновские лучи и протоны, и в зависимости от типа рака имеет показатель излечения, сопоставимый с показателем хирургического вмешательства. С другой стороны, считается, что локализованные побочные эффекты неизбежны.
Преимущества терапии тяжелыми частицами заключаются в том, что она эффективна для рака, расположенного глубоко внутри тела, и для рака, который трудно поддается лечению рентгеновскими лучами или протонами.
Облучение тяжелыми частицами с двух направлений (горизонтальное и вертикальное облучение) позволяет концентрировать облучение на раке, расположенном глубоко внутри тела, не повреждая окружающие нормальные клетки.
Кроме того, облучение тяжелыми частицами (например, ионами углерода), которые имеют относительно большую массу, повысило способность убивать рак, такой как саркомы, которые не поддаются эффективному лечению с помощью традиционной радиотерапии.