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종양을 보여주는 방사선 입자

진공 상태에서 수행되는 방사선 진단

양전자 방출 단층 촬영(PET)을 사용하면 가장 작은 궤양도 건강한 조직과 구분할 수 있습니다. 진공 상태의 사이클로트론에서 생성된 저준위 방사성 동위 원소를 촬영하는 것입니다.

정확한 이미지는 종종 치료의 첫 번째 단계입니다. 암 의학에서도 이는 마찬가지입니다. 모종양은 일반적으로 발견이 쉽지만, 전이의 크기는 핀 머리만큼 작을 수 있습니다. 그러나 성공적인 치료를 위해서는 가장 작은 전이도 발견할 수 있어야 합니다. 양전자 방출 단층 촬영을 통해 이것이 가능합니다. 양전자 방출 단층 촬영에서는 포도당과 혼합하여 환자에게 투여되는 소량의 방사 입자를 사용하여 이미지가 생성됩니다.

탐욕스러운 세포

종양 세포는 많은 에너지를 필요로 하며 많은 당분을 먹어 치웁니다. 이를 통해 방사성 입자가 전이에 축적됩니다. PE 단층 촬영에서는 이러한 공간적으로 집중된 방사선을 명확하게 판독할 수 있습니다.

이러한 유형의 진단에서는 불소 동위 원소 18F와 같이 비교적 무해하고 약한 방사 물질만 사용됩니다. 원소의 반감기는 110분으로 단 하루 만에 거의 모든 방사능이 손실됩니다. 즉, 입자 가속기인 사이클로트론에 사용되기 직전에 입자가 새로 생성되어야 합니다.

정확한 양성자 폭격

사이클로트론의 내부에는 진공 챔버가 있습니다. 진공 챔버에서 음전하를 띠는 수소 이온이 강력한 전기장에 의해 나선형 경로를 따라 가속됩니다. 말단에 도달하면 얇은 흑연 포일을 통과하여 전자를 잃고 양전하를 띠는 양성자가 됩니다. 전하가 반전됨에 따라 직선 경로로 이동하게 됩니다.

이로 인해 생성된 양성자 빔이 소재와 충돌하여 핵반응이 유발되고 필요한 동위 원소가 생성됩니다. 음이온이나 양성 양성자가 그 과정에서 간섭 입자에 의해 편향되지 않도록 하기 위해서는 진공이 필요합니다. BUSCH (부쉬) 그룹은 진공 생성에 적합한 솔루션을 제공합니다. 진공이 없으면, 이온과 양성자가 미리 정해진 경로에서 편향되어 에너지를 잃게 됩니다. 또한, 반응성이 매우 높은 불소는 대기 중 산소 등의 다른 원소와 접촉하지 않아야 합니다.
PET 방사선은 위험합니까?

양전자 방출 단층 촬영 중에 신체에 노출되는 방사선의 양은 약 7mSv로 흉부 CT 촬영과 유사합니다. 이러한 방사선량으로 인한 위험은 낮으며, 100명의 사람이 1,000mSv의 방사선 선량에 노출되는 경우 5명이 방사선 암으로 인해 사망할 것으로 예상됩니다. 그러므로 그러한 위험 카테고리에 속하려면 PET 촬영이 약 150회 수행되어야 합니다. 또한, 대부분의 PET 검사는 암 환자(잠재적인)를 대상으로 실시되며, 이는 기대 수명이 상당히 단축된 사람들을 의미합니다. 그러므로 촬영의 위험은 명확한 진단과 표적 치료 기회의 향상으로 상쇄될 수 있습니다.