Technologie de pointe de l'Unité de protonthérapie

L'accélérateur de particules le plus avancé et le plus précis d'Europe

La technologie, clé d’un projet de soins et de recherche

Avec l’acquisition de cette technologie, la Clínica Universidad de Navarra établit une alliance stratégique avec Hitachi et fait son entrée dans la société clinique et de recherche constituée par les centres qui en disposent.

L'Unité de protonthérapie dispose de la même technologie et de la même expérience d'utilisation que celle développée dans des hôpitaux tels que la Mayo Clinic (sur ses sites de Rochester et Phoenix), le St. Jude Children’s Research Hospital, le MD Anderson Cancer Center aux États-Unis, Johns Hopkins Medicine et la Hokkaido University au Japon. 

Le synchronotrone de Hitachi, par rapport à d'autres technologies, produit un faisceau plus pur composé uniquement de protons, sans neutrons résiduels susceptibles de provoquer des effets secondaires chez le patient. Par ailleurs, il accélère les protons exactement jusqu'à l'énergie requise pour la tumeur de chaque patient de manière individualisée, sans nécessiter de filtres artificiels pour le processus de « freinage » ou de dégradation du faisceau.

Avec cette technologie de synchronotrone Hitachi, plus de 60 000 patients ont été traités dans le monde entier.

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Avantages de la technologie synchrotron

Précision et exactitude accrues dans le dépôt de la dose, plus grand confort et sécurité pour le patient et utilisation plus efficace de l’énergie

Utilisation efficace

L'accélérateur linéaire libère à chaque tir uniquement les protons nécessaires, ce qui permet une utilisation plus efficace de l'énergie et évite la libération de neutrons secondaires (contaminants).

Multi energy system

Il change d’énergie très rapidement pour le balayage de la couche de traitement suivante, ce qui lui permet de déposer en un temps minimal la dose de radiation avec une exactitude maximale.

Rotation 360°

La rotation totale du gantry réduit le temps de traitement et augmente la précision, en particulier pour les localisations où la tumeur est mobile (poumon, sein, pancréas...).

Champ maximal

Il permet de traiter de grandes extensions tumorales (par exemple, des tumeurs avec atteinte craniospinale et des sarcomes rétropéritonéaux) avec moins de champs.

Scanner intégré

Il permet de vérifier le positionnement du patient en effectuant un recalage automatique avec le scanner de planification. Il reproduit de manière exacte la situation de la tumeur le jour du traitement.

Balayage par faisceau crayon 

Il scanne la tumeur, ce qui permet une meilleure conformation de la dose au volume tumoral : il maximise la dose déposée dans la tumeur et minimise la dose dans les tissus sains.

Synchrotron, un accélérateur « propre »

Il permet d’accélérer le faisceau de protons exactement jusqu’à l’énergie requise pour atteindre la tumeur de chaque patient de manière individualisée, sans nécessiter de filtres artificiels pour générer le processus de « freinage ».

En outre, l’équipement dont dispose la Clinique intègre un système qui permet le traitement par protons des tumeurs soumises au mouvement respiratoire, une solution totalement intégrée au système instrumental. Le suivi en temps réel est capable de localiser et de quantifier le mouvement de la tumeur, et de synchroniser l’instant de l’irradiation afin d’obtenir un impact minimal sur le tissu sain.

Technologie qui compose l'Unité de protonthérapie

Injecteur

Les protons sont extraits de molécules d'hydrogène et introduits dans un accélérateur linéaire qui les injecte à faible vitesse.

Accélérateur

Quatre aimants maintiennent les protons sur des trajectoires circulaires et un champ électrique augmente progressivement leur vitesse.

Ligne de faisceau

Une fois qu’ils ont atteint une vitesse proche de celle de la lumière, les protons quittent le synchrotron pour être dirigés vers le patient.

Gantry

Zone où est positionné le patient et à laquelle accèdent les protons. Elle tourne à 360° afin de pouvoir choisir l’angle de traitement le plus approprié.