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  • 4 anni fa
Trascrizione
00:00Alle nostre spalle vediamo l'acceleratore principale del CNAO, un sincrotrone capace di accelerare fasci di protoni e di ioni
00:08carbonio.
00:09Il concetto è che le particelle che noi acceleriamo vengono inviate al paziente e con un sistema di mira molto
00:17preciso riusciamo ad inviarle direttamente sul tumore, sulla lesione da curare,
00:22dove l'impatto delle particelle sostanzialmente causa la morte delle cellule malate ma vista la precisione geometrica riusciamo a risparmiare
00:31tutti i tessuti sani circostanti.
00:33Protoni e ioni carbonio in funzione delle loro proprietà fisiche, entrambi di maggior selettività nei confronti del tumore e biologiche
00:43per quanto riguarda gli ioni carbonio
00:45di una maggiore efficacia radiobiologica rispetto alla radioterapia convenzionale, possono essere impiegati in scenari clinici molto selezionati.
00:56I protoni fondamentalmente laddove c'è necessità di erogare dose elevate e ridurre le dosi dei tessuti sani, quindi migliorando
01:05anche la qualità di vita dei pazienti,
01:07tumori della testa e collo, tumori pediatrici, alcune forme di tumori polmonari, gli ioni carbonio laddove l'aggressività e la
01:15radioresistenza del tumore
01:17alla radioterapia convenzionale rendono necessarie le dosi estremamente elevate e proibitive per i tessuti sani e quindi in quelle situazioni
01:26in cui non c'è l'indicazione chirurgica,
01:30gli ioni carbonio rappresentano un'alterativa terapeutica.
01:33Ci sono delle analogie sicuramente tra le macchine del CERN e la macchina che abbiamo qua, il principio di funzionamento
01:41è sostanzialmente lo stesso
01:42di LHC che tutti conoscono per averlo sentito nei telegiornali, la nostra macchina geometricamente è più piccola e produce dei
01:49fasci
01:49meno energetici ma funziona a delle velocità abbastanza importanti, acceleriamo il fascio in mezzo secondo sostanzialmente per poter contenere i
01:57tempi
01:58della terapia e quindi è una macchina che ha dei suoi motivi di interesse.
02:03CNAO si doterà nei prossimi due anni di due importanti innovazioni tecnologiche utili per il trattamento dei tumori e di
02:15alcune forme tumorali.
02:16In primis una facility di protoni dotata di un gantry che renderà, che amplierà ulteriormente le indicazioni cliniche ai protoni
02:27e poi la BMCT, la Boron Neutron Capture Therapy, fondamentalmente basata sulla cattura neutronica del boro.
02:36Tecnologia questa ancora all'inizio della sua esperienza clinica in altre parti del mondo ma che potrebbe rappresentare
02:46un'alternativa terapeutica per tumori particolarmente complessi anche in stadio metastatico.
02:53Un altro progetto a cui stiamo lavorando è quello dell'installazione di una terza sorgente di fascio
02:58in modo da poter generare delle specie atomiche ulteriori rispetto a protoni e carbonio, in particolare ossigeno, elio, ma anche
03:05ioni di ferro.
03:09Ossigeno ed elio hanno delle prospettive terapeutiche molto interessanti.
03:13Ioni di ferro invece sono utilizzati da chi fa studi sui raggi cosmici e sui viaggi spaziali.
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