4 粒子線がん治療用加速器
粒子線がん治療に用いられる加速器は,腫瘍に到達する25~30cmの体内飛程に相当するエネルギーとして,陽子で230MeV,炭素イオンで400MeV/u程度まで加速可能な円形加速器である。陽子線にはLoma Linda大学の構成に基づくシンクロトロンや,連続ビームで高い線量率が得られるサイクロトロンが利用される。重粒子線(炭素イオン線)には,放射線医学総合研究所のHIMACの各要素を小型化した小型炭素イオン線加速器が日本国内で普及し始めている。将来の更なる小型化の要求に対して,超電導による強磁場を利用した小型化や,レーザ加速による飛躍的な小型化の研究が進んでいる。...
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Published in | RADIOISOTOPES Vol. 64; no. 6; pp. 382 - 387 |
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Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本アイソトープ協会
2015
|
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Abstract | 粒子線がん治療に用いられる加速器は,腫瘍に到達する25~30cmの体内飛程に相当するエネルギーとして,陽子で230MeV,炭素イオンで400MeV/u程度まで加速可能な円形加速器である。陽子線にはLoma Linda大学の構成に基づくシンクロトロンや,連続ビームで高い線量率が得られるサイクロトロンが利用される。重粒子線(炭素イオン線)には,放射線医学総合研究所のHIMACの各要素を小型化した小型炭素イオン線加速器が日本国内で普及し始めている。将来の更なる小型化の要求に対して,超電導による強磁場を利用した小型化や,レーザ加速による飛躍的な小型化の研究が進んでいる。 |
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AbstractList | 粒子線がん治療に用いられる加速器は,腫瘍に到達する25~30cmの体内飛程に相当するエネルギーとして,陽子で230MeV,炭素イオンで400MeV/u程度まで加速可能な円形加速器である。陽子線にはLoma Linda大学の構成に基づくシンクロトロンや,連続ビームで高い線量率が得られるサイクロトロンが利用される。重粒子線(炭素イオン線)には,放射線医学総合研究所のHIMACの各要素を小型化した小型炭素イオン線加速器が日本国内で普及し始めている。将来の更なる小型化の要求に対して,超電導による強磁場を利用した小型化や,レーザ加速による飛躍的な小型化の研究が進んでいる。 |
Author | 想田, 光 鳥飼, 幸太 |
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References | 2) LRL Accelerators The 184-Inch Synchrocyclotron, University of California / LRL(1960 12) Kovalenko, A. et al., Fast cycling superconducting magnets:new design for ion synchrotrons, Physica C, 372-376(3), 1394-1397(2002 9) Muramatsu, M. et al., Application of compact electron cyclotron resonance ion source, Rev. Sci. Instrum., 79, 02A328(2008 6) 秋山 浩,加速器医療応用2・陽子ビーム陽子線治療,高エネルギー加速器セミナーOHO’12テキスト(2012 1) Scharf, W. H., Biomedical Particle Accelerators, AIP Press(1994 10) Iwata, Y. et al., Alternating-phase-focused IH-DTL for an injector of heavy-ion medical accelerators, Nucl. Inststrum. Meth., A569, 685-696(2006 4) Slater, J. M. et al., Development of a hospital-based proton beam treatment center, J. Rad. Oncol. Biol/Phys., 14, 161(1988 11) Jongen, Y. et al., RF cavity simulations for superconducting cyclotron C400, Phys. Part. Nucl. Lett., 8(4), 386-390(2011 7) Miyashita, T. et al., Upgrading of P235 Cyclotron for Proton Therapy, Proc. of 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan(2011 15) Ogura, K. et al., Proton acceleration to 40MeV using a high intensity, high contrast optical parametric chirped-pulse amplification/Ti:sapphire hybrid laser system, Optics Lett., 37, 2868-2870(2012 14) Bolton, P. R. et al., Toward integrated laser-driven ion accelerator systems at the photo-medical research in Japan, Nucl. Inststrum. Meth., A620, 71-75(2010 3) Barale, J. et al., Performance of BEVALAC, Proc. of PAC’75, 1672-1674(1975 5) Hirao, Y. et al., Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba ―A Design Summary and Update―, NIRS-M-89(1992 16) Bermel, P. et al., Summary of the 2011 Dielectric Laser Accelerator Workshop, Nucl. Inststrum. Meth., A734, 51-59(2014 8) Furukawa, T. et al., Design of synchrotron and transport line for carbon therapy facility and related machine study at HIMAC, Nucl. Inststrum. Meth., A562, 1050-1053(2006 13) Iwata, Y. et al., Development of a superconducting rotating-gantry for heavy-ion therapy, Nucl. Inststrum. Meth., B317, 793-797(2013 |
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