Выпуски

 / 

2022

 / 

август

  

Приборы и методы исследований


Ускорительный источник нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии

 а,  б, в,  а, г,  а,  а,  а,  в,  а, г,  а, г,  а, г,  в,  а,  а,  а,  а, в,  а, г,  а, г,  а,  а,  а
а Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. акад. Лаврентьева 11, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
б TAE Life Sciences, 19631 Pauling, Foothill Ranch, CA, 92610, USA
в TAE Technologies, 19631 Pauling, Foothill Ranch, CA, 92610, USA
г Новосибирский государственный университет, Академгородок, ул. Пирогова 2, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

Для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний разработан ускорительный источник нейтронов. Генерация нейтронов в нём осуществляется при взаимодействии протонного пучка, ускоренного в электростатическом ускорителе-тандеме, с литиевой мишенью. Источник обеспечивает генерацию нейтронного потока, оптимального для проведения терапии, и обладает рядом уникальных практических характеристик для использования в клинических условиях. В частности, отличительными особенностями используемого ускорителя-тандема являются компактная конструкция (в которой не применяются ускорительные трубки), надёжность, простота и гибкость в эксплуатации, а также относительно невысокая стоимость. Представлен подробный обзор результатов, полученных в экспериментах с прототипом нейтронного источника. Обсуждаются предварительные результаты тестирования первого специализированного нейтронного источника, предназначенного для клинических испытаний БНЗТ.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2021.02.038940
Ключевые слова: ускорительный источник нейтронов, электростатический ускоритель, бор-нейтронозахватная терапия, источник отрицательных ионов водорода
PACS: 29.20.−c, 29.25.Dz, 87.19.xj, 87.53.−j, 87.55.−x (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2021.02.038940
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2022/8/d/
001099034300004
2-s2.0-85180477016
Цитата: Иванов А А, Смирнов А Н, Таскаев С Ю, Баянов Б Ф, Бельченко Ю И, Давыденко В И, Дунаевский А, Емелев И С, Касатов Д А, Макаров А Н, Микенс М, Куксанов Н К, Попов С С, Санин А Л, Сорокин И Н, Сычёва Т В, Щудло И М, Воробьев Д С, Черепков В Г, Фадеев С Н "Ускорительный источник нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии" УФН 192 893–912 (2022)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 30 марта 2021, доработана: 7 апреля 2021, 8 апреля 2021

English citation: Ivanov A A, Smirnov A N, Taskaev S Yu, Bayanov B F, Belchenko Yu I, Davydenko V I, Dunaevsky A, Emelev I S, Kasatov D A, Makarov A N, Meekins M, Kuksanov N K, Popov S S, Salimov R A, Sanin A L, Sorokin I N, Sycheva T V, Shudlo I M, Vorob’ev D S, Cherepkov V G, Fadeev S N “Accelerator-based neutron source for boron neutron capture therapyPhys. Usp. 65 834–851 (2022); DOI: 10.3367/UFNe.2021.02.038940

Список литературы (127) Статьи, ссылающиеся на эту (8) Похожие статьи (16) ↓

  1. Т.В. Кулевой, С.В. Григорьев и др. «Компактный источник нейтронов DARIA в стратегии развития нейтронных исследований» УФН 196 388–402 (2026)
  2. Н.А. Григорьева, Е.А. Кравцов, С.В. Григорьев «Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения» УФН 196 988–1002 (2026)
  3. Ю.Я. Стависский «Гигантские импульсы тепловых нейтронов в ловушках больших ускорителей. Возможности физических экспериментов» УФН 176 1283–1292 (2006)
  4. Ю.А. Буданов, В.П. Голубков и др. «Линейные ускорители ионов с высокочастотной квадрупольной фокусировкой» УФН 195 1094–1107 (2025)
  5. Д.В. Юров, В.В. Приходько «Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований и перспективы» УФН 184 1237–1248 (2014)
  6. Л.В. Григоренко, Б.Ю. Шарков и др. «Научные задачи перспективного ускорительно-накопительного комплекса DERICA для исследования радиоактивных изотопов» УФН 189 721–738 (2019)
  7. В.Г. Дудников «Поверхностно-плазменный метод получения пучков отрицательных ионов» УФН 189 1315–1351 (2019)
  8. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  9. Ю.Я. Лембра «Методы вывода пучка из фазотрона» УФН 79 345–367 (1963)
  10. А. Хоршиди «Производство молибена-99 с использованием замедлителей из свинца и висмута и миллиметровых структур 98Mo: технология непрямого получения образцов и моделирование по методу Монте-Карло» УФН 189 997–1007 (2019)
  11. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» УФН 193 994–1000 (2023)
  12. Е.Б. Левичев «Накопители электронов с малым эмиттансом» УФН 188 31–54 (2018)
  13. А.Д. Погребняк, А.Г. Пономарев и др. «Применение микро- и нанозондов для анализа малоразмерных 3D материалов, наносистем и нанообъектов» УФН 182 287–321 (2012)
  14. В.А. Ванке «Поперечные волны электронного потока в микроволновой электронике» УФН 175 957–978 (2005)
  15. Ж.-П. Риволь «Электроядерная установка для уничтожения ядерных отходов» УФН 173 747–755 (2003)
  16. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение