Hitachi reçoit une commande de système de traitement par ions lourds de l'Hôpital des Protons et des Ions Lourds de Shanghai
Récemment, Hitachi (Chine) Co., Ltd. a obtenu une commande de système de traitement du cancer par ions lourds auprès de l'Hôpital des Protons et des Ions Lourds de Shanghai, et les deux parties ont tenu une cérémonie de signature. Cette commande fait partie du projet de phase II de l'Hôpital des Protons et des Ions Lourds de Shanghai.

Rendu d'achèvement du projet de phase II de l'Hôpital des Protons et des Ions Lourds de Shanghai
L'Hôpital des Protons et des Ions Lourds de Shanghai est le premier établissement médical en Chine à disposer simultanément de deux technologies de radiothérapie : les protons et les ions lourds. Afin de mieux répondre aux besoins de la médecine de précision, l'hôpital a lancé la construction de la phase II en 2025, avec la planification de nouveaux équipements de traitement par faisceau de particules.
Selon le calendrier du projet, le système de traitement par ions lourds commandé cette fois sera équipé de 4 salles de traitement et intégrera la technologie de suivi des mouvements et la technologie d'irradiation par balayage ponctuel de Hitachi. La technologie de suivi des mouvements est principalement destinée au traitement des tumeurs des organes affectés par les mouvements respiratoires ; la technologie d'irradiation par balayage ponctuel est utilisée pour une irradiation de haute précision de la zone cible.
La radiothérapie par faisceau de particules est une méthode avancée de radiothérapie qui consiste généralement à accélérer des noyaux d'atomes d'hydrogène ou des ions carbone à environ 70 % de la vitesse de la lumière à l'aide d'un accélérateur, puis à irradier de manière concentrée la zone tumorale. Parmi ces méthodes, le traitement utilisant des noyaux d'atomes d'hydrogène est appelé protonthérapie, et celui utilisant des ions carbone est appelé thérapie par ions lourds. Les données montrent que les faisceaux d'ions lourds présentent une distribution de dose physique plus favorable et des effets biologiques plus puissants, avec un potentiel d'application dans le traitement de certaines tumeurs radiorésistantes, et pourraient permettre de réduire le nombre de séances d'irradiation, d'améliorer le taux de contrôle local des tumeurs, et d'améliorer l'expérience thérapeutique et la qualité de vie des patients.
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