|
فصل ده : جاذب هاي ديگر نوترون به جاي بور
هسته هاي ديگري هم که با ساز و کاري مشابه مي توانند باعث نابودي سلول هاي سرطاني شوند وجود دارند. جدول زير تعدادي از جاذب هاي نوترون را به همراه سطح مقطع جذب آنها براي نوترون هاي حرارتي نشان مي دهد، به جز Li ،B بقيه هسته ها در اثر جذب نوترون گاما هاي پر انرژي توليد مي کنند که برد آنها بيش از محدودۀ درمان است و باعث آسيب رساني بيش از حد مي شوند. از طرفي Li سمي و خطرناک است، اما بور- 10 ضمن اينکه يک ايزوتوپ پايدار است، غير سمي بوده و ترکيبات آن خطري ندارند. به علت بالا بودن سطح مقطع جذب Gd، تحقيقاتي در مورد استفاده از آن صورت گرفنه است[5-4-3-2-1]، همچنين بررسي هايي در مورد استفادۀ همزمان از دو جاذب نوترون انجام شده است[6].
مراجع
[1]
Tokuyye K, Tokita
N, Akine Y, Nakayama H, Sakurai Y, Kobayashi T and Kanda K Comparison
of radiation
[2]
Miller G, Hertel N,
Wehring B and Horton J 1993 Gadolinium neutron capture therapy Nucl.
Technol. 103 320–30
[3]
Masiaskowski J,
Horton J and Peters L, Gadolinium neutron capture therapy for brain
tumors: a computer study [4] Gelsomina De Stasio, Gadolinium in Human Glioblastoma Cells for Gadolinium Neutron Capture Therapy CANCER RESEARCH 61, 4272–4277, May 15, 2001. [5] Watanabe T, Ichikawa H and Fukumori Y, Tumor accumulation of gadolinium in lipid nanoparticles intraveneously injected for neutron capture therapy of cancer Eur. J. Pharm. Biopharm. 54 119–24,2002. [6] Christopher N Culbertson1Computational assessment of improved cell-kill by gadolinium-supplemented boron neutron capture therapy Phys. Med. Biol. 48, 3943–3959,2003.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|