К основному контенту

Разработана высокочастотная электронная пушка для лечения рака



Новая электронная пушка разработана в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск), сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ Николай Винокуров.

"Мы сейчас делаем и доводим  совершенно новую электронную пушку - высокочастотную, которая нам позволит повысить мощность излучения на нашей установке в 10 раз, это, конечно, большой прорыв", - рассказывает он.

Винокуров считает, что в настоящее время делается диагностическая аппаратура, чтобы проверить параметры электронного пучка.

Совершенствуются системы, которые транспортируют электроны от источника до того места, где они применяются для генерации излучения.

Работы проводятся в рамках направления "Развитие и использование источников электромагнитного излучения на базе релятивистских электронных пучков" гранта
Российского научного фонда, реализуемого в ИЯФ в 2015 - 2018 гг.

Задача состоит в том, чтобы получать электронный пучок требуемых параметров с малыми размерами (сечениями - ИФ) и малыми разбросами по скоростям.

Электронный пучок в установках ИЯФ, в частности, в лазере на свободных электронах, используется для генерации рентгеновского, терагерцового излучения, используемых для различных исследований - физических, химических,биологических.

Разрабатывается способ лечения раковых опухолей при помощи микропучковой рентгеновской терапии.

"Если рентгеновское облучение делать при помощи "сеточки" из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, полезные затрагиваются, но значительно меньше", - говорит он.

По его словам, основная задача, которая сейчас стоит перед учёными - подобрать правильные терапевтические дозы.

В 2017 году эффективность метода проверялась на животных.

При этом изучалось, с одной стороны, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных наночастиц, и с другой стороны - кислорода. Было видно, что есть эффект, найдены способы, позволяющие увеличить выживаемость при данной дозе облучения", - отмечаетВинокуров.

Работы продолжаются, подобраны определенные наночастицы (например, окиси магния), кислородные дозы.


Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Ртуть как топливо для двигателей будущего: Реальность или фантастика?

В последние десятилетия ученые и инженеры активно ищут альтернативные источники энергии и топлива для двигателей. Среди множества идей, включая ядерные, водородные и электрические технологии, периодически возникают экзотические концепции, такие как использование ртути в качестве топлива для будущих двигателей. Но насколько это реалистично, и какие перспективы у такого подхода? Что такое ртуть и почему она рассматривается как возможное топливо? Ртуть — это тяжелый металл, уникальный тем, что при комнатной температуре она находится в жидком состоянии. Её химические и физические свойства делают этот элемент интересным для различных исследований, включая область энергетики. Одним из ключевых факторов, который делает ртуть потенциальным топливом, является её высокая плотность, а также реакционная способность в некоторых условиях. Кроме того, ртуть обладает очень высоким атомным номером (80), что открывает возможность её использования в сложных ядерных процессах или для создания электрическо...

Аэрогель, который не горит полчаса при температуре 1300 град

Китайские ученые разработали метод поверхностной нанокристаллизации для создания аэрогеля на основе натурального дерева с лучшей теплоизоляцией и огнестойкостью. Древесина обладает множеством выдающихся свойств благодаря своей ориентированно-пористой структуре, среди которых низкая теплопроводность привлекла исследователей к разработке древесноподобных аэрогелей в качестве теплоизоляционных материалов. По словам исследовательской группы под руководством Ю Шухонга из Университета науки и технологий Китая, этот материал может выдерживать пламя высокой температуры в 1300 градусов по Цельсию и не загораться в течение как минимум 20 минут. Исследователи использовали метод поверхностной нанокристаллизации с природной биомассой и минералами в качестве ингредиентов , чтобы инертные к поверхности и слабо взаимодействующие частицы древесины лучше собирались для создания аэрогеля. Полученный аэрогель, вдохновленный древесиной, имеет структуру каналов, аналогичную структуре натурального дерева, чт...

Как сделать лестницу из фанерной полосы своими руками

Лестница - это необходимый и важный элемент любого дома или квартиры, который обеспечивает связь между разными уровнями. Лестница может быть не только функциональной, но и красивой и оригинальной, если вы сделаете ее своими руками из фанерной полосы.  Фанерная полоса - это тонкий лист фанеры, который можно использовать для различных целей, таких как облицовка, отделка, укрепление, декорирование и т.д. Фанерная полоса имеет ряд преимуществ перед другими материалами, такими как дерево, пластик или металл. Например, фанерная полоса: легкая, прочная и устойчива к влаге и гниению легко режется, склеивается и крепится имеет гладкую и ровную поверхность, которая легко окрашивается или покрывается лаком доступна в разных размерах, толщинах и фактурах экологична и экономична Чтобы сделать лестницу из фанерной полосы своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты: фанерная полоса нужного размера, толщины и сорта (в зависимости от вида и стиля вашей лестницы) пилка, ножовка...