Protonterapia: un haz de luz preciso y menos dañino para el paciente con cáncer

Protonterapia: un haz de luz preciso y menos dañino para el paciente con cáncer

Izania Ollo

Jueves, 9 de enero 2025, 07:17

La máquina de protonterapia que se instalará en Onkologikoa permitirá acceder desde San Sebastián al tratamiento contra el cáncer más preciso, seguro y eficaz que existe hoy en día. Se trata de una terapia cuyo primer paciente fue tratado hace más de 50 años.

Está indicada especialmente en tumores que requieren dosis muy altas y que están localizados en órganos o zonas sensibles. También en tumores pediátricos y personas de edad avanzada, ya que los órganos de estos pacientes son más débiles. Uno de sus mayores beneficios para quien la recibe es que prácticamente no experimenta dolor ni malestar tras haber sido sometido al tratamiento.

¿Qué diferencia hay con la radioterapia convencional?

Radioterapia convencional

Haz de alta energía de rayos X (fotones) o electrones

Protonterapia

Partículas aceleradas (protones) de alta energía

La trayectoria del protón no se altera, por lo que toda la energía se deposita con precisión

Radioterapia convencional

Haz de alta energía de rayos X (fotones) o electrones

Protonterapia

Partículas aceleradas (protones) de alta energía

La trayectoria del protón no se altera, por lo que toda la energía se deposita con precisión

Radioterapia convencional

Protonterapia

Partículas aceleradas (protones) de alta energía

Haz de alta energía de rayos X (fotones) o electrones

La trayectoria del protón no se altera, por lo que toda la energía se deposita con precisión

Radioterapia convencional

Protonterapia

Partículas aceleradas (protones) de alta energía

Haz de alta energía de rayos X (fotones) o electrones

La trayectoria del protón no se altera, por lo que toda la energía se deposita con precisión

Estas dos técnicas pueden ser utilizadas también en conjunto, ya que el resultado es más eficaz. Además, esto permite que disminuyan los efectos secundarios que el paciente podría sufrir.

La descarga de energía se concentra en el tejido tumoral

Los tejidos de

alrededor

quedan sanos

Menor

energía

Mayor

energía

Ocurre de forma muy veloz y a capas, logrando desvitalizar el tumor

El haz de protones realiza un movimiento de barrido activo. Así, unos campos magnéticos permiten escanear el tumor con precisión

La descarga de energía se concentra en el tejido tumoral

Los tejidos de

alrededor

quedan sanos

Menor

energía

Mayor

energía

Ocurre de forma muy veloz y a capas, logrando desvitalizar el tumor

El haz de protones realiza un movimiento de barrido activo. Así, unos campos magnéticos permiten escanear el tumor con precisión

La descarga de energía se concentra en el tejido tumoral

Los tejidos de

alrededor

quedan sanos

Menor

energía

Mayor

energía

Ocurre de forma muy veloz y a capas, logrando desvitalizar el tumor

El haz de protones realiza un movimiento de barrido activo. Así, unos campos magnéticos permiten escanear el tumor con precisión

La descarga de energía se concentra en el tejido tumoral

Los tejidos de

alrededor

quedan sanos

Menor

energía

Mayor

energía

Ocurre de forma muy veloz y a capas, logrando desvitalizar el tumor

El haz de protones realiza un movimiento de barrido activo. Así, unos campos magnéticos permiten escanear el tumor con precisión

Gracias al escaneo del tumor se estima la dosis más adecuada a cada área que se va a tratar con una precisión milimétrica mediante los sistemas de posicionamiento del paciente. Después, el haz avanza como un dardo y se aplica capa a capa al tumor.

Estos haces de protones tienen el pico de Bragg, que es la dosis máxima de energía que recibe en un punto. Mediante su modulación se estipula la cantidad de energía que recibirá el tumor, para destruirlo con más o menos intensidad.

El posicionamiento del paciente es clave. Gran parte de la sesión, de unos 40 minutos, se dedica a la colocación en la camilla robotizada.

El posicionamiento del paciente es clave. Gran parte de la sesión, de unos 40 minutos, se dedica a la colocación en la camilla robotizada.

El posicionamiento del paciente es clave. Gran parte de la sesión, de unos 40 minutos, se dedica a la colocación en la camilla robotizada.

El posicionamiento del paciente es clave. Gran parte de la sesión, de unos 40 minutos, se dedica a la colocación en la camilla robotizada.

¿Y qué pasa con el movimiento involuntario e indispensable de la respiración? Queda monitorizado y se sincroniza, de manera que no afecta a tejidos sanos. Esto requiere de una preparación mayor, con una imagen en 4D que permita relacionar el ciclo respiratorio del paciente con la posición del tumor en dicho estudio de la imagen.

¿Cómo se genera ese haz de protones?

Todo comienza con una bombona de hidrógeno. Desde ahí se extraen los átomos, que se separan en un protón y un electrón.

Los protones

pasan al inyector

Los protones

pasan al inyector

Los protones

pasan al inyector

Los protones

pasan al inyector

El búnker que evita que la radiación se expanda

Para llevar a cabo esta terapia se ha construido un gran búnker de hormigón armado que está directamente conectado con el área de Oncología del hospital. Así se evita que la radiación y el calor que se genera en la producción de protones salga al exterior.

Las paredes son de un grosor especial, con el fin de evitar que la radiación se filtre fuera

Las dimensiones

de un campo de tenis

El personal médico se coloca fuera de la sala de radiación

Las paredes son de un grosor especial, con el fin de evitar que la radiación se filtre fuera

Las dimensiones

de un campo de tenis

El personal médico se coloca fuera de la sala de radiación

Las dimensiones

de un campo de tenis

Camilla para el paciente

Las paredes son de un grosor especial, con el fin de evitar que la radiación se filtre fuera

El personal médico se coloca fuera de la sala de radiación

Las dimensiones

de un campo de tenis

Camilla para el paciente

Las paredes son de un grosor especial, con el fin de evitar que la radiación se filtre fuera

El personal médico se coloca fuera de la sala de radiación

¿Para quién está indicado?

EN ADULTOS

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En investigación

Sistema nervioso, base de cráneo,

cabeza y cuello

Melanoma

ocular

Sarcomas espinales

y retroperitoneales

Ginecológicos

Sistema nervioso,

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Sarcomasespinales y retroperitoneales

Hipofisarios

Base del cráneo

Médula

espinal

Neuroblastomas

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¿Cuánto tiempo dura cada sesión de protonterapia?

Los protones acelerados depositan su efecto sobre el tumor de forma muy veloz y el tiempo de irradiación va de unos pocos segundos a algo más de un minuto. Después el paciente puede salir por su propio pie.

La media de sesiones de protonterapia por paciente oscila entre las 20 y 30, aunque depende del tipo de tumor.

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