新华社北京8月13日电(记者13日从中国科学院高能物理研究所获悉,中国科学院高能研究所东莞分院成功研制出我国首台自主研发的加速器硼中子俘获治疗实验装置,并已开始第一轮细胞实验和小动物实验,为后续临床试验做技术准备。
BNCT实验装置设计介绍。当天,辐射医学、粒子加速器、中子物理与技术、硼医学等领域的多位专家对中科院高能所加速器BNCT实验装置进行了回顾,认为整个装置是自主设计建造的,掌握了所有核心技术。该装置的成功开发是中国高端癌症治疗医疗设备技术发展的又一重大成就,为下一步临床BNCT治疗装置的建设奠定了坚实的技术基础,并将为中国癌症治疗带来技术创新。
科研人员将实验动物放进BNCT装置进行中子照射。作为世界上最先进的癌症治疗方法之一,BNCT首先给病人注射一种含硼药物。这种药物与癌细胞有很强的亲和力,会在癌细胞中迅速聚集,相当于标记癌细胞,但很少分布在其他组织中。之后用中子照射患者1小时,整个治疗过程一般只需要照射一次。当被照射的中子被癌细胞中的硼俘获时,产生高致死性的α粒子和锂离子,可以准确地“杀死”癌细胞。
BNCT实验装置开展动物实验用的小白鼠。中科院高能所东莞分院副所长梁天骄说,BNCT具有低成本、高处理效率的特点。接受治疗后,患者可以保持较高的生活质量,疗程短且灵活,治疗成本低,患者的经济负担小。随着新一代含硼药物的开发,适合BNCT治疗的疾病范围进一步扩大。
2018年,中国首个散裂中子源在中国科学院高能研究所东莞建成,在加速器和中子技术方面具有独特优势。BNCT装置是中国散裂中子源相关技术推动的第一个产业化项目。
中国散裂中子源项目副经理傅世年指出,由于强中子源只能在大型科研实验室中找到,BNCT发展缓慢,已有几十年。目前,全世界只有1400多个基于反应堆的BNCT临床试验。但如果能利用加速器产生中子,就很容易推广到医院。
他说:“去年12月,BNCT实验装置首次成功获得中子束,证明了我们设备加工、制造、安装和调试的高质量和高可靠性。然后,我们逐渐实现了稳定运行和功率的不断提高。”。
目前,中国科学院高能研究所的研究人员正在使用研制的第一台装置进行BNCT相关核心技术的实验研究,优化装置的综合性能。他们计划通过细胞和动物实验对BNCT适应症进行更大规模的研究,为新一代硼药物的研发和动物实验提供相应的实验环境,并通过动物安全性验证,为以后的临床试验奠定基础。
同时,中国科学院高能研究所在成功研制第一台BNCT实验装置的基础上,还与东莞市人民医院合作设计开发了第二台BNCT临床设备,有望很快进入临床试验,并按规定逐步开展临床治疗。
中国科学院高能研究所副所长陈彦伟表示,日本、美国等许多发达国家都在积极推动BNCT技术的发展。推广加速器BNCT不仅可以使中国的大型医疗设备在世界上占有一席之地,而且可以造福社会,有助于实施“健康中国”战略,开创癌症治疗的新时代。
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