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Bor-Neutroneneinfangtherapie
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Bor-Neutroneneinfangtherapie (englisch Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) ist eine noch im Versuchsstadium befindliche Krebstherapie, bei der Bor-Verbindungen in die Krebszellen eingeschleust und dort mit langsamen (thermischen) Neutronen bestrahlt werden. Die dann erfolgende Kernreaktion
10 B + n β β 4 H e + 7 L i + 2 , 8 M e V {\displaystyle {}^{10}\mathrm {B} +\mathrm {n} \rightarrow {}^{4}\mathrm {He} +{}^{7}\mathrm {Li} +2,8\,\mathrm {MeV} }
setzt schnelle Helium- und Lithium-Ionen frei. Deren Reichweite und damit ZerstΓΆrungswirkung gleicht etwa der Ausdehnung einer Zelle.
Entscheidend wichtig fΓΌr die Methode ist es, ungiftige Bor-Verbindungen zu finden, die sich in Tumorgewebe mΓΆglichst viel stΓ€rker als in gesundem Gewebe anreichern, so dass dieses dann selektiv durch Neutronenbestrahlung zerstΓΆrt werden kann. Die Physiologie der Krebszellen, also ihre besonders hohe Proliferationsrate, soll dabei ausgenutzt werden. So wird versucht, AminosΓ€uren mit hohen AffinitΓ€ten zu bestimmten Wachstumsfaktoren an ein Bor-Cluster (Carbaboran-Ikosaeder) zu binden. Vorteil dieses Vorgehens wΓ€re es, dass gesundes Gewebe fast vΓΆllig verschont bliebe, denn in Abwesenheit von Bor bewirken langsame Neutronen im Gewebe nur sehr geringe SchΓ€den.
Falls eine geeignete Borverbindung zur VerfΓΌgung steht, die im gesunden Gewebe nur sehr wenig gespeichert wird, kΓΆnnten tief liegende Tumoren daher βunblutigβ ohne Entfernung davor liegender Teile behandelt werden. In diesem Fall muss das Energiespektrum der eingestrahlten Neutronen so angepasst werden, dass diese durch die Moderatorwirkung des Gewebes beim Erreichen des Tumors gerade die thermische Energie erreicht haben.
Die Idee zur BNCT wurde bereits 1936 von Gordon L. Locher entwickelt.cite-ref-1[1] 1997 wurde in Petten, Niederlande am dortigen Forschungsreaktor ein europΓ€isches Therapiezentrum erΓΆffnet.cite-ref-2[2] Inzwischen konnten vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von bestimmten Hirntumoren erzielt werden.
Contents
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Literatur
β’ W. Kliegel: Bor in Biologie, Medizin und Pharmazie. Springer, Berlin 1998, ISBN 3-540-93411-1.
β’ D. Gabel: Bor-Neutroneneinfangtherapie von Tumoren. In: Chemie in unserer Zeit. 31, 1997, S. 235β240, doi:10.1002/ciuz.19970310505.
Weblinks
β’ innovations-report.de 27. Juli 2004
β’ idw Pressemitteilung 8. Oktober 2007
β’ Promotionsarbeit von 1993 zum Thema
Einzelnachweise
cite-note-11. β G. L. Locher: Biological effects and therapeutic possibilities of neutrons. In: Am J Roentgenol Radium Ther. Band 36, 1936, S. 1β13.
cite-note-22. β Bor-Neutroneneinfang-Therapie - Erste klinische Versuche in Europa. The Community Research and Development Information Service (CORDIS), 5. Dezember 1997, abgerufen am 11. Mai 2021.