Realimentación cinética del electrón oncológico por campo magnético externo. Aplicación a la reducción de exposición

  1. ARÉVALO OLIVARES, FRANCISCO
Dirixida por:
  1. José Luis Fernández Ruiz Director

Universidade de defensa: Universidad de Oviedo

Fecha de defensa: 13 de novembro de 2003

Tribunal:
  1. Jesús Soto Torres Presidente/a
  2. Honorino Rubio García Secretario/a
  3. Javier Cabrero Fraile Vogal
  4. Jose María Alameda Maestro Vogal
  5. Miguel Ángel Pombar Cameán Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 102490 DIALNET

Resumo

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 frecuencia del campo B() se determina rigurosamente y se buscan las