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了解硼中子俘获疗法(BNCT)的人都知道,BNCT的治疗原理就是含硼化合物和中子射线配合杀灭癌细胞。硼药的好坏直接决定了治疗的效果,而硼药相关“黑科技”的配合,让硼药的功效发挥到了极致。
在治疗过程中,为了达到强效杀死肿瘤细胞的效果,在照射期间硼药的浓度必须持续较高,每克肿瘤组至少携带30微克的硼-10。要把硼药成功送入体内并且要保证浓度,硼药的运输过程尤为重要,因此利用仙台病毒(HVJ)来运输硼药的“黑科技”,极大程度的保证了硼药运输的效率。
仙台病毒是一种有包膜的乙型副流感病毒,几乎可以凝集所有种类的红血球,而且具有溶血性,被感染的细胞株很容易引起继发感染。该病毒因具有融合各种细胞的能力,所以被广泛地用来进行细胞的异核体形成和培育杂种细胞。工作原理就如目前日本DNAVEC公司产生的艾滋病疫苗一样,仙台病毒只是一个载体,将药物包裹安全地带入人体后,仙台病毒自己会在1-2周后消失,但被带入的药物却会被完整地留在体内以配合治疗。
在此过程中,外界依旧需要对血液中随时间变化的硼浓度进行跟踪测量,大致频率在每15分钟或半小时一次,因此硼浓度检车和成像技术也很重要。在BNCT照射前,需要给患者注射18F-BPA,并通过正电子断层扫码(PET)获取患者的PET影像数据,并获取患者肿瘤组织中与正常组织中硼浓度的比值,这是患者BNCT治疗计划的重要输入考量。并且18F-BPA-PET除了可以用来诊断肿瘤,确实硼药在患者体内的分布外,还可以用于治疗后的辐射效应、治疗效果跟踪等。
一般还会采用电感耦合等离子体原子光谱仪(ICP-AES)对血液样品中的硼浓度(血硼浓度)直接进行测量,再由患者的肿瘤组织与正常组织硼浓度之比(T/N)反推患者肿瘤组织中的实际硼浓度值。此外,还可以使用其他一些手段来检测或对硼分布进行成像,例如瞬发伽马中子活化分析技术(PGNNA)、伽马照相机、中子自动成像(neutronautoradiography)、次级离子质谱仪(secondaryionmassspectrometry)、电子能损谱仪(electronenergylossspectrometry)以及Alpha谱仪(Alphaspectrometry)等。