Realimentación cinética del electrón oncológico por campo magnético externo. Aplicación a la reducción de exposición
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La utilización de campos magnéticos como técnicas auxiliares en radioterapia clínica es aún limitada. Esta investigación utiliza campos magnéticos constantes b0, y utilizando metodologías de simulación numérica. La aplicación de un campo magnético alterno b(),superpuesto a otro constante b0 comporta la posibilidad de realimentar la energía transferida al medio por el electrón ionizado por el haz de fotones x externo. Ajustando al frecuencia b de b () para intensidad seleccionada b0, y para una energía e0 del fotón, se puede precisar aquella cantidad de energía w que el campo alterno b() inducirá sobre el electrón oncológico para reponer aquella energía que el electrón cede en transferencia debida al tel. Exigiendo que, idealmente, la cantidad w de energía fuese igual a aquella energía ae transferida por tel electrónico, entonces el electrón se comportará como de energía sostenida a lo largo del tiempo t0 de tratamieinto. En este intervalo de tiempo el electrón sigue ionizando al medio, contribuyendo a incrementar notablemente la densidad de ionización de aquél, la dosis absorbida d0. El resultado final será un incremento de la tasa de exposición y de dosis absorbida en r.x0 y r.d0 respectivamente. Debido a que la dosis d0 es una contante física impuesta, puede reducirse la fluencia externa 0 de fotones en el factor r, de forma que también se reducirá, en igual proporción hasta x0 y d0. Pero con la ventaja de que se ha reducido la exposición del tejido envolvente y sus dosis absorbida en igual cuantía. De esta forma se alcanza el objetivo de protección perseguido. El campo b0 se aplica como agente confinador y ciclotronizador del electrón eyectado por ionización atómica del haz x en el medio. El campo b(w) inducirá una energía siempre que las trayectorias de los electrones confinados por b0 sean cerradas y encierren flujo [...]
La utilización de campos magnéticos como técnicas auxiliares en radioterapia clínica es aún limitada. Esta investigación utiliza campos magnéticos constantes b0, y utilizando metodologías de simulación numérica. La aplicación de un campo magnético alterno b(),superpuesto a otro constante b0 comporta la posibilidad de realimentar la energía transferida al medio por el electrón ionizado por el haz de fotones x externo. Ajustando al frecuencia b de b () para intensidad seleccionada b0, y para una energía e0 del fotón, se puede precisar aquella cantidad de energía w que el campo alterno b() inducirá sobre el electrón oncológico para reponer aquella energía que el electrón cede en transferencia debida al tel. Exigiendo que, idealmente, la cantidad w de energía fuese igual a aquella energía ae transferida por tel electrónico, entonces el electrón se comportará como de energía sostenida a lo largo del tiempo t0 de tratamieinto. En este intervalo de tiempo el electrón sigue ionizando al medio, contribuyendo a incrementar notablemente la densidad de ionización de aquél, la dosis absorbida d0. El resultado final será un incremento de la tasa de exposición y de dosis absorbida en r.x0 y r.d0 respectivamente. Debido a que la dosis d0 es una contante física impuesta, puede reducirse la fluencia externa 0 de fotones en el factor r, de forma que también se reducirá, en igual proporción hasta x0 y d0. Pero con la ventaja de que se ha reducido la exposición del tejido envolvente y sus dosis absorbida en igual cuantía. De esta forma se alcanza el objetivo de protección perseguido. El campo b0 se aplica como agente confinador y ciclotronizador del electrón eyectado por ionización atómica del haz x en el medio. El campo b(w) inducirá una energía siempre que las trayectorias de los electrones confinados por b0 sean cerradas y encierren flujo [...]
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Notas Locales:
Tesis 2003-024
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