放射線腫瘍センター
ワタノソットがん病院の放射線腫瘍センターは、知識豊富で経験豊富な腫瘍医、看護師、放射線療法士の専門チームによる包括的ながん治療サービスを提供しています。サービスは、がん治療を成功させるために、患者と家族のニーズと期待を念頭に置いて提供されます。このセンターは、放射線腫瘍学機器と人員を完備しており、タイで最高の放射線治療サービスの1つと見なされています。
放射線療法(放射線療法または放射線腫瘍学とも呼ばれます)には、癌または悪性腫瘍を治療するための放射線および画像モダリティの使用が含まれます。最も一般的な種類の癌は放射線療法で治療することができます。
多くの場合、治療法の組み合わせが癌と戦うための最良の方法であり、バンコクの病院では、複数の伝統的で画期的な治療法が適用されることがよくあります。放射線療法士、外科医、化学療法士(分子標的および外来を含む)、放射線科医、栄養士、痛みと感情管理の専門家、または腫瘍会議としても知られる統合治療。
腫瘍放射線治療センターでの診断・治療サービス
放射線療法は悪性腫瘍や良性腫瘍の治療に効果的です。一般に、周囲の臓器や組織への損傷を最小限に抑えながら、癌細胞を制御または殺すための癌治療の一部として、電離放射線を使用します。診断、治療計画、正確な位置決め、治療自体など、多くのプロセスで効果的です。
遠隔治療または外部ビーム治療は、通常、線形加速器を介して、患者の外部から患者の腫瘍にビームまたは数ビームの高エネルギービームを送達する方法である。これらの高エネルギーX線は、腫瘍の領域に線量を沈着させて癌細胞を破壊し、慎重な治療計画により、周囲の正常組織を温存することができます。
1. EDGE:がん放射線外科の新時代
EDGE放射線手術は、放射線が適応となる体内のあらゆる場所で癌を治療するために、高放射線量で非侵襲的な腫瘍破壊を使用します。EDEGEシステムは、手術の候補として適していない患者に使用されています。
この強力な高度なテクノロジーは、非常に正確、正確、便利、高速です。実際、ほとんどの治療はわずか15分かかります。
2. リニアック(リニア加速器:エレクタプレシジョン)
この機械は高エネルギーX線ビームを生成し、腫瘍の形状に応じて調整(マルチリーフコリメータと呼ばれる)を行うことができます。画像ガイド技術(IGRT)は、腫瘍の位置を特定し、正常組織への放射線被曝を回避するのに役立ちます。これは、利用可能な最も高度で効率的で安全な技術の1つと見なされています。
3. VMAT (ELEKTA SYNERGY VMAT)
この高度な技術は、電子加速器として機能することによって放射線治療を提供します。従来の治療法から、体積変調放射線療法を含むより高度な治療までを提供することができます。
VMAT技術の詳細
- 腫瘍の大きさや形状に応じた放射線量の調整が可能
- 放射線の速度、量、分散を調整し、腫瘍内および腫瘍周辺にある可能性のある治療の障害物の位置をマッピングすることができます。これは、周囲の臓器への潜在的な放射線被曝を減らしながら、光線が腫瘍領域を確実に包み込むのに役立ちます。
- がん治療の精度を高めます。VMAT技術以前は、腫瘍の位置を特定するために3Dナビゲーションを介して計画が行われ、リアルタイムでのイメージングは提供されていませんでした。
4. 小線源治療または内部ビーム療法
つまり、短距離治療では、放射性物質を体内に直接配置するか、腫瘍の近くまたは直接腫瘍に配置します。材料は、癌の種類に応じて、一時的または永続的にそこに残ります。小線源治療は唯一の治療法ではなく、遠隔治療や外科的腫瘍学などの他の手順で使用できます。小線源治療は、子宮頸がん、卵巣がん、肺がん、食道がん、頭頸部に見られるがんなど、いくつかの種類のがんの治療に使用できます。(リンク)
- より高い精度を提供することにより、治療の効率を向上させます
- 周囲の臓器や組織への放射線被曝を制限しながら癌を特定できるため、副作用を軽減します。
- 小さな手順と見なされ、OPD治療に適用可能な大きな手術を必要としません。
画像誘導放射線療法(IGRT)は、治療の実施の精度と精度を向上させる目的で、放射線治療の過程で頻繁に画像を使用することです。IGRTでは、線形加速器(X線または光子用)やサイクロトロン/シンクロトロン(陽子用)などの放射線を照射する機械には、患者が治療台に配置されている間に、放射線が照射される直前または時間中にも腫瘍を画像化できる特別な画像技術が装備されています。次に、専用のコンピューターソフトウェアを使用して、これらの画像をシミュレーション中に撮影された参照画像と比較します。次に、腫瘍に放射線をより正確に向け、健康な周囲の組織を回避するために、患者の位置や放射線ビームに必要な調整が行われます。コンピュータ断層撮影(CT)、磁気共鳴画像法(MRI)、超音波(US)およびX線画像は、骨または軟部組織の解剖学的構造を視覚化することにより、IGRTに使用することができる。IGRTの他の方法は、患者の体表面に配置されたマーカーを使用するか、または患者の体内に埋め込まれたマーカーを使用する。