射线治病的基本原理是什么呢?射线治病的基本原理主要是基于射线与生物体组织相互作用所产生的生物学效应,而且这些射线,如X射线、γ射线或粒子束等,具有穿透物质的能力,并在穿透过程中与生物体组织中的原子和分子发生相互作用,从而引发一系列生物学效应,下面就一起去看看射线是电磁波吗?
射线治病的基本原理
射线治病的基本原理就是根据射线照射对病变细胞的抑制和杀伤作用,来达到治疗某些疑难疾病的目的。射线治病主要用于:
(1)射线治癌。用放射性同位素60Co、137Cs等的γ射线和加速器产生的电子束和离子束来杀死癌细胞。另一种 *** 是把放射性同位素注入到血液或直接注入到癌组织中去,利用放射性同位素发出的射线直接在癌变组织附近照射,有效地杀死癌细胞。
(2)131I不仅可以用于诊断甲状腺功能病变,也可以用它对甲状腺组织的杀伤作用来减少甲状腺激素的合成和分泌,治疗甲状腺功能亢进。用于治疗的放射性强度比诊断时要大得多,不过对人体还是安全的。用131I治疗甲亢的治愈率为80%~90%。
(3)用32P治疗真性红细胞增多症。这种病的晚期可能转变为白血病,因此也被称为血液系统的肿瘤。这种病目前尚无根治办法,一般采取放血和药物加以抑制。而采取服用32P试剂的办法,使32P放射性同位素进入骨髓,让它发出的射线进行内照射,用以抑制骨髓的造血功能。这种新 *** 比单纯放血的效果好得多。
有人做过统计,这种病如果不加治疗的话,50%的病人只能存活1.5年;用单纯放血治疗,50%的患者可存活3年~8年;而用32P内照射治疗,50%的患者可以存活13年~15年。射线治病的主要应用是治癌,已经成为目前治癌的主要手段之一。射线治癌通常简称放疗。据国内外的统计资料表明,在癌症病人中约有70%进行不同程度的放疗,包括单纯放疗,术前、术后和术中的放疗以及与化疗相结合等。
有的患者经过放疗后,癌症消失,有许多患者虽未能彻底治愈,但也起到了控制和缓解病情、减轻痛苦和延长寿命的治疗效果,因此放疗已被公认为一种有效的治癌新武器。射线为什么能治癌?我们在射线与物质的相互作用中已经了解到,射线通过直接效应和间接效应造成细胞中的DNA分子的伤害。同样射线对癌细胞的直接效应和间接效应而置癌细胞于死地。在直接效应中,射线直接照射在癌细胞的DNA分子上,使它们发生电离,分子断裂,使得癌细胞不能再分裂,也就是不能再繁殖,并最终导致癌细胞的死亡。
在射线治癌中,更多的还是间接效应,射线照射引起大量水分子的电离和分解,产生大量活泼的离子和自由基,通过它们再去和癌细胞的DNA分子发生作用,导致癌细胞无法再分裂和繁殖,并最终死亡。这就是为什么射线照射可以使癌症缓解以至于治愈的道理。谈到这里,你们可能会提出这样一个问题:癌细胞是混杂在正常细胞之中的,那么射线照射在杀死癌细胞的同时,会不会损害周围的正常细胞?很显然,这是无法完全避免的,只能设法将这种损害减少到更低程度。
我们知道,不同的细胞对射线的敏感性是不一样的,在同一个组织和器官里,正常细胞和癌细胞对射线的敏感性也是不一样的。大量的临床实践结果还表明,癌细胞对射线的承受能力比健康细胞差得多。这一点对放疗是非常有利的,因为在同样的照射剂量下,对癌细胞的杀伤力要比对健康细胞的损伤大得多,可以保证在有效杀伤癌细胞的同时,把对健康细胞的危害降低到最小程度。
为了进一步保护健康细胞少受射线的伤害,人们还采用了其它一些办法。如服用一种叫做“辐射敏化剂”的药物,可以用更低的辐射剂量达到同样的治疗效果,从而进一步降低对周围健康细胞的伤害。又如,我们可以尽量使射线集中在癌变部位上照射,根据病灶在体内的不同部位,选择相应的射线种类和能量,这样也能进一步减轻对健康细胞的伤害。人们还在探索其它的新技术和新 *** ,以便进一步提高射线治癌的效果。
射线是电磁波吗
射线,特别是γ射线,是一种高能电磁波,具有波长很短(0.001nm ~ 0.0001nm)的特点,因此具有很强的穿透力和远射程。这种射线属于电磁波的一种形式,其频率和能量都极高,仅次于X射线。γ射线的频率范围超过30EHz(3×10^19Hz),波长短于0.1埃(1埃=10^-10m),能量高于124keV。由于γ射线具有很强的穿透力,它在工业中可用于探伤或流水线的自动控制,同时对细胞有杀伤力,因此在医疗上用来治疗肿瘤。
此外,物理学家用“光”这个词来描述任何形式的电磁波,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线以及伽马射线。这些形式的电磁波之间的区别仅在于电场和磁场的振荡频率不同。因此,射线作为电磁波的一种形式,其本质与其他形式的电磁波相同,只是波长和频率有很大的差别。
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