Выпуски

 / 

2026

 / 

июль

←  →

Конференции и симпозиумы


История, современное состояние и перспективы развития бор-нейтронозахватной терапии

†  а, б, ‡  а, б, в, §  б, г, д, *  е, б
а Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. Академика Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация
б Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация
в Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, улица Миклухо-Маклая, дом 16/10, Москва, 117997, Российская Федерация
г Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. акад. Лаврентьева 11, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
д Новосибирский государственный университет, Академгородок, ул. Пирогова 2, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
е Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. акад. Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация

Обзор посвящён истории возникновения, развития и перспективам нейтрон-захватной терапии — одного из наиболее эффективных ядерно-физических методов в медицине, представляющего собой разновидность бинарной адронной терапии. Метод основан на ядерной реакции захвата тепловых нейтронов ядрами элементов, характеризующихся высоким сечением этого процесса (> 500 барн). К ним относятся ядра изотопов бор-10, литий-6, гадолиний-157, уран-235 и ряд других, при этом локальность энерговыделения в пределах одной-двух клеток могут обеспечить лишь несколько (n, α)- и (n, f)-реакций. Ввиду отсутствия радиоактивности и токсичности бора, в клинической практике применение нашла бор-нейтронозахватная терапия, в последние годы активно ведутся исследования в области литий-нейтронозахватной терапии. Акцент в обзоре сделан на разработке ускорительных источников нейтронов, удовлетворяющих требованиям МАГАТЭ, новых препаратов адресной доставки бора, средств и методов дозиметрии.

Текст pdf (1,8 Мб)
Адреса для корреспонденции:
Ключевые слова: бор-нейтронозахватная терапия, источники эпитепловых нейтронов, борсодержащие препараты, методы дозиметрии, наночастицы
PACS: 87.19.xj, 87.55.−x, 87.56.−v (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2025.05.040137
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2026/7/d/
Цитата: Завестовская И Н, Деев С М, Таскаев С Ю, Петруня Д С "История, современное состояние и перспективы развития бор-нейтронозахватной терапии" УФН 196 726–762 (2026)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 25 мая 2026, 21 мая 2025

English citation: Zavestovskaya I N, Deyev S M, Taskaev S Yu, Petrunya D S “History, current status, and prospects for the development of boron neutron capture therapy” Phys. Usp. 69 (7) (2026); DOI: 10.3367/UFNe.2025.05.040137

Список литературы (369) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.П. Черняев, Е.Н. Лыкова и др. «Радиационная медицинская физика» УФН 196 708–725 (2026)
  2. А.П. Черняев, Е.Н. Лыкова и др. «Актуальные физические научные задачи для радиационной медицины» УФН, принята к публикации
  3. С.В. Акулиничев «Перспективные исследования по ядерной медицине в Институте ядерных исследований РАН» УФН 184 1363–1367 (2014)
  4. Е.А. Мареев «Достижения и перспективы исследований глобальной электрической цепи» УФН 180 527–534 (2010)
  5. Б.Л. Жуйков «Успехи и проблемы получения медицинских радиоизотопов в России» УФН 186 544–549 (2016)
  6. Л.В. Кравчук «Развитие ядерно-физической медицины в Институте ядерных исследований РАН» УФН 180 665–670 (2010)
  7. Д.И. Иудин, С.С. Давыденко и др. «Физика молнии: новые подходы к моделированию и перспективы спутниковых наблюдений» УФН 188 850–864 (2018)
  8. М.Ю. Азаркин, И.Н. Завестовская и др. «Моделирование механизмов воздействия ионизирующего излучения на структуры живой ткани в технологиях лучевой терапии» УФН, принята к публикации
  9. Т.К. Бреус, В.Н. Бинги, А.А. Петрукович «Магнитный фактор солнечно-земных связей и его влияние на человека: физические проблемы и перспективы» УФН 186 568–576 (2016)
  10. О.И. Кораблёв, А.Ю. Трохимовский и др. «Современные методы исследований атмосфер планет как инструмент для прогнозирования и адаптации к климатическим изменениям в России» УФН 196 877–891 (2026)
  11. И.Ю. Костюков, A.M. Пухов «Плазменные методы ускорения электронов: современное состояние и перспективы» УФН 185 89–96 (2015)
  12. А.С. Барабаш «Эксперименты по поиску двойного бета-распада: современное состояние и перспективы» УФН 184 524–530 (2014)
  13. К.Д. Сабинин «Океанологические аспекты акустической термометрии Северного Ледовитого океана» УФН 165 831–835 (1995)
  14. И.И. Зинченко «Актуальные задачи и перспективы миллиметровой и субмиллиметровой астрономии» УФН 196 290–301 (2026)
  15. Л.М. Зеленый «Перспективы развития фундаментальной физики и астрономии (Научная сессия Общего собрания Отделения физических наук Российской академии наук, 15 декабря 2008 г.)» УФН 179 1117–1117 (2009)
  16. В.Д. Кузнецов «Солнечно-земная физика и её приложения» УФН 182 327–336 (2012)
  17. О.И. Кораблев «Исследования атмосфер планет земной группы» УФН 175 655–664 (2005)
  18. А.Н. Гаврилов, М.М. Славинский, А.Ю. Шмелев «Теоретические и экспериментальные исследования возможности акустической термометрии климатической изменчивости Северного Ледовитого океана» УФН 165 836–840 (1995)
  19. И.М. Халатников, А.Ю. Каменщик «Стохастическая космология, теории возмущений и гравитация Лифшица» УФН 185 948–963 (2015)
  20. «Отделение физических наук Российской академии наук в решении проблем научно-технологического развития Российской Федерации (Общее собрание и Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 9 декабря 2024 г.))» УФН 195 584–584 (2025)

Список формируется автоматически.

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