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1 Strahlentherapie von Tumoren. 2 1. Welche Vorteile haben Ionenstrahlen gegenüber Röntgenstrahlen in der Krebstherapie? 2. Wo wird die Energie von Ionenstrahlen.

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Präsentation zum Thema: "1 Strahlentherapie von Tumoren. 2 1. Welche Vorteile haben Ionenstrahlen gegenüber Röntgenstrahlen in der Krebstherapie? 2. Wo wird die Energie von Ionenstrahlen."—  Präsentation transkript:

1 1 Strahlentherapie von Tumoren

2 2 1. Welche Vorteile haben Ionenstrahlen gegenüber Röntgenstrahlen in der Krebstherapie? 2. Wo wird die Energie von Ionenstrahlen und Röntgenstrahlen im Gewebe deponiert? 3. Wie wird die Eindringtiefe von Ionenstrahlen gesteuert?

3 3 Wieso eigentlich Ionenstrahlen? In Deutschland gibt es ca Tumorpatienten im Jahr. Herkömmliche Methoden heilen nur 50 % dieser Patienten. Häufige Komplikationen: Metastasenbildung & Nachwachsen von Tumoren.

4 4 1. Welche Vorteile haben Ionenstrahlen gegenüber Röntgenstrahlen in der Krebstherapie? Röntgenstrahlen können nicht präzise auf das Zielgebiet eingestellt werden, wenn der Tumor tiefer im Gewebe liegt. Ionenstrahlen dringen auf Grund ihrer großen Masse geradlinig ins Gewebe ein. Seitenstreuung: 10 cm Eindringtiefe 1 mm seitliche Auslenkung Reichweite des Ionenstrahls ist genau definierbar.

5 5 Röntgenstrahl: Energieabgabe fällt expotentiell mit Eindringtiefe ab. Ionenstrahl: Größte Energieabgabe am Ende der Teilchenbahn. 2. Wo wird die Energie von Ionenstrahlen und Röntgenstrahlen im Gewebe deponiert?

6 6 Bragg Peak Im Bereich der größten Energieabgabe entstehen die meisten DNA- Doppelstrangbrüche. Folge: Inaktivierung der Krebszellen

7 7 Eindringtiefe lässt sich über die Energie der Teilchen bestimmen eV 2 cm Eindringtiefe eV 32 cm Eindringtiefe 3. Wie wird die Eindringtiefe von Ionenstrahlen gesteuert? PET -- Positronen- Emissions- Tomographie Kontrolle ohne zusätzliche Strahlenbelastung Der Ionenstrahl erzeugt im Gewebe radioaktive Isotope. Diese senden Positronen aus, welche sich mit Elektronen verbinden. Dabei entstehen zwei Gammaquanten, deren charakteristische Energie mit PET- Kameras nachgewiesen werden können.

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9 9 Teilchenbeschleuniger Für den Betrieb an Kliniken:Ø 18 – 21 m. Kosten pro Stück: Kapazität:1000 Patienten pro Jahr


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