В российские ВУЗы приходит новая специальность, с которой большинство экспертов связывают принципиально новый этап в развитии мировой медицины – медицинский физик. О новейших технологиях, применяемых в современной медицине, и проекте
Часть 1. Облучение вместо скальпеля
Мы являемся свидетелями удивительного процесса: на наших глазах медицина меняется. Если раньше основным оружием врачей были медикаментозные и хирургические методы, то с каждым годом медицинская физика приобретает все большее значение. Благодаря высоким технологиям,
высокоточное облучение теперь часто является более безопасным для больного, чем хирургическое вмешательство.
Уже сегодня медицина имеет в своем распоряжении большой арсенал физических технологий и оборудования для диагностики, профилактики и терапии заболеваний. Их количество будет только увеличиваться.
Используя различные физические излучения, специалисты эффективно диагностируют и лечат многие серьезные заболевания, например онкологические
Вот далеко не полный список физических технологий, которые активно применяются в медицине:
– Для диагностики используются: ультразвуковое исследование, рентгенодиагностика, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионно-компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография и другие средства медицинской визуализации;
– Для лечения пациентов успешно применяются: радиохирургические системы, ускорители, лазеры, реакторы, нейтронные генераторы, открытые и закрытые радионуклидные источники, магнитные поля, и, опять же, ультразвук.
Некоторые из этих технологий широко распространены и активно используются в медицинской практике, а какие-то являются абсолютно новаторскими и только начинают применяться в массовом порядке. Например, УЗИ, рентген и томография знакомы практически каждому из нас.
В современном мире сложно найти человека, который ни разу не проходил хотя бы одну из этих процедур.
Их популярность обусловлена, в том числе, и сравнительной простотой их проведения. Специалистам, имеющим медицинское образование, несложно разобраться в технологии проведения, например, рентгенографии. Однако технологии развиваются настолько стремительно, что для успешной работы на современном высокотехнологическом оборудовании только медицинского или только физического образования уже недостаточно.
Стереотаксическая радиохирургия – метод лечения, предложенный шведским нейрохирургом Ларсом Лекселлом в 1951 году // «МСМ-«МЕДИМПЭКС»
Возьмем, например, стереотаксическую радиохирургию и радиохирургические системы, которые в ней используются. Несмотря на название, процедура не является операцией, то есть речь идет о неинвазивной хирургии. Термин относится к технике, в которой высокая доза излучения однократно подводится к мишени облучения. Мишень уничтожается без повреждения окружающих тканей.
Радиохирургия является важной альтернативой инвазивной хирургии, особенно при опухолях и аномалиях кровеносных сосудов, расположенных глубоко в мозге или вблизи жизненно важных его областей.
Большой интерес представляет принцип действия радиохирургической системы на примере ее
Лечение на «Гамма-ноже» в мире прошли около 1 млн человек // «МСМ-«МЕДИМПЭКС»
«Гамма-нож» состоит из облучательного блока с системой позиционирования пациента и станции управления с консолью оператора и офисным компьютером. Эффективная неинвазивная терапия производится при помощи пучков ионизирующего излучения, обладающих достаточной проникающей способностью для доступа даже в наиболее глубокорасположенные мишени. Хирургический эффект достигается подведением предписанной дозы
Тем самым ткань опухоли поражается при сохранении окружающей здоровой ткани.
Ионизирующее излучение исходит из 192 источников кобальта-60, размещенных в 8 секторах в защитном облучательном блоке. Под его действием происходит разрушение ДНК опухолевых клеток, которые теряют способность к делению и постепенно погибают. Некоторые опухоли полностью
Гамма-нож позволяет уничтожить новообразования в мозге, в частности, расположенные таким образом, что традиционный хирургический доступ к ним полностью исключён // «МСМ-«МЕДИМПЭКС»
Продолжительность всей процедуры составляет несколько часов
Лучевая терапия – еще одна область, где медицина идет рука об руку с физикой.
Это хорошо видно на примере медицинских ускорителей, аппаратов, которые используются для дистанционной лучевой терапии. Медицинские ускорители на сегодняшний день являются наиболее универсальными и позволяют реализовывать все существующие методики, начиная от наиболее простых – конвенциональных паллиативных, и заканчивая самыми высокотехнологичными, включая радиохирургические, при наличии соответствующей конфигурации аппарата и его принадлежностей.
Последнее десятилетие характеризуется значительными достижениями в технике планирования и проведения лучевой терапии с высокой точностью. Решение обратной задачи и виртуальная симуляция, к которым добавилась возможность использовать многофункциональные изображения
Самые современные ускорители оснащены уникальными роботизированными системами укладки пациента с несколькими системами свободы для корректировки любого отклонения мишени от заданного положения.
Это позволяет проводить лучевую терапию с высокой точностью. Многолепестковый коллиматор
Отдельную роль в современной лучевой терапии играет клиническая дозиметрия. Ее основное назначение – подведение заданной дозы к выбранной врачом мишени с хорошей точностью при минимальном поражении здоровых органов и тканей.
Погрешность подведения дозы не должна превышать +7-5%.
Часть 2. Кто такие медицинские физики?
Согласно уставу Европейской федерации организаций по медицинской физике
Медицинский физик работает на стыке физики и медицины. Требования к профессии очень высоки. Специальность предполагает сочетание физико-математического образования и дополнительной медицинской подготовки высокого уровня.
Медицинский физик должен обладать знаниями в различных областях информатики, электроники и, конечно, физики
Кроме того, медицинские физики должны обладать большим количеством специальных навыков и знаний. Речь идет о применении радиационных технологий, соответственно, они должны обеспечивать радиационную защиту и безопасность пациентов, персонала и окружающей среды.
Такой специалист работает в паре с врачом, соответственно, для совместного принятия решений, например, в процессе диагностики он обязан освоить методы и средства медицинской визуализации, а также методы обработки медицинских изображений.
Также он должен знать методы и средства предлучевой топометрической подготовки, различные методы физической модификации лучевой терапии и многое, многое другое.
Несмотря на то, что в современном мире профессия медицинского физика совершенно необходима, в России еще совсем недавно толком не знали, что это такое.
Отрасль российской лучевой терапии отстает от Запада на несколько десятков лет.
Аппаратура, которой оснащено большинство онкологических лечебных учреждений, морально и физически устарела, однако ей продолжают пользоваться. Когда несколько лет назад в рамках Национальной программы оказания онкологической помощи населению начались работы по поставкам современного высокотехнологичного медицинского оборудования для лучевой терапии в российские лечебные центры, остро встал вопрос:
Сложилась непростая ситуация: есть новейшее оборудование, которое может спасать жизни, а работать на нем некому. Возникла не только необходимость в повышении квалификации медицинского персонала, но и привлечении молодых специалистов. В этом направлении было разработано несколько крупных проектов.
Наиболее значимыми из них, пожалуй, является сотрудничество с МГУ и МНИОИ им П.А. Герцена. На базе этих двух ведущих учреждений было принято решение создать
Обучение проводят ведущие российские и западные эксперты отрасли. Сама же программа состоит из теоретического курса и клинической практики, во время которой специалисты учатся обращаться именно с той техникой, на которой им предстоит работать.
Другая проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что у молодежи не было мотивации идти в медицинские физики. Официальная зарплата таких специалистов немногим отличается от прожиточного минимума. Инжиниринговой компанией ЗАО
В минувшем году состоялся первый выпуск студентов МГУ, которые благополучно были трудоустроены в МНИОИ.
Этот проект имеет для нас огромное значение, поскольку не только повышает интерес начинающих медицинских физиков к профессии, но и является мотивацией к тому, чтобы после окончания ВУЗа продолжать работать по специальности.
Высококлассные специалисты, в обучение которых мы стараемся вкладывать большие финансовые и интеллектуальные ресурсы, играют определяющую роль в успешном лечебном процессе. Только при наличии профессионалов в медицинских учреждениях, особенно такой сложной направленности, как онкология, пациенты смогут получать эффективное и самое современное лечение. А это, в общем-то, и есть конечная цель работы каждого участника нашей отрасли.
В российские ВУЗы приходит новая специальность, с которой большинство экспертов связывают принципиально новый этап в развитии мировой медицины – медицинский физик. О новейших технологиях, применяемых в современной медицине, и проекте
Часть 1. Облучение вместо скальпеля
Мы являемся свидетелями удивительного процесса: на наших глазах медицина меняется. Если раньше основным оружием врачей были медикаментозные и хирургические методы, то с каждым годом медицинская физика приобретает все большее значение. Благодаря высоким технологиям,
высокоточное облучение теперь часто является более безопасным для больного, чем хирургическое вмешательство.
Уже сегодня медицина имеет в своем распоряжении большой арсенал физических технологий и оборудования для диагностики, профилактики и терапии заболеваний. Их количество будет только увеличиваться.
Используя различные физические излучения, специалисты эффективно диагностируют и лечат многие серьезные заболевания, например онкологические
Вот далеко не полный список физических технологий, которые активно применяются в медицине:
– Для диагностики используются: ультразвуковое исследование, рентгенодиагностика, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионно-компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография и другие средства медицинской визуализации;
– Для лечения пациентов успешно применяются: радиохирургические системы, ускорители, лазеры, реакторы, нейтронные генераторы, открытые и закрытые радионуклидные источники, магнитные поля, и, опять же, ультразвук.
Некоторые из этих технологий широко распространены и активно используются в медицинской практике, а какие-то являются абсолютно новаторскими и только начинают применяться в массовом порядке. Например, УЗИ, рентген и томография знакомы практически каждому из нас.
В современном мире сложно найти человека, который ни разу не проходил хотя бы одну из этих процедур.
Их популярность обусловлена, в том числе, и сравнительной простотой их проведения. Специалистам, имеющим медицинское образование, несложно разобраться в технологии проведения, например, рентгенографии. Однако технологии развиваются настолько стремительно, что для успешной работы на современном высокотехнологическом оборудовании только медицинского или только физического образования уже недостаточно.
Стереотаксическая радиохирургия – метод лечения, предложенный шведским нейрохирургом Ларсом Лекселлом в 1951 году // «МСМ-«МЕДИМПЭКС»
Возьмем, например, стереотаксическую радиохирургию и радиохирургические системы, которые в ней используются. Несмотря на название, процедура не является операцией, то есть речь идет о неинвазивной хирургии. Термин относится к технике, в которой высокая доза излучения однократно подводится к мишени облучения. Мишень уничтожается без повреждения окружающих тканей.
Радиохирургия является важной альтернативой инвазивной хирургии, особенно при опухолях и аномалиях кровеносных сосудов, расположенных глубоко в мозге или вблизи жизненно важных его областей.
Большой интерес представляет принцип действия радиохирургической системы на примере ее
Лечение на «Гамма-ноже» в мире прошли около 1 млн человек // «МСМ-«МЕДИМПЭКС»
«Гамма-нож» состоит из облучательного блока с системой позиционирования пациента и станции управления с консолью оператора и офисным компьютером. Эффективная неинвазивная терапия производится при помощи пучков ионизирующего излучения, обладающих достаточной проникающей способностью для доступа даже в наиболее глубокорасположенные мишени. Хирургический эффект достигается подведением предписанной дозы
Тем самым ткань опухоли поражается при сохранении окружающей здоровой ткани.
Ионизирующее излучение исходит из 192 источников кобальта-60, размещенных в 8 секторах в защитном облучательном блоке. Под его действием происходит разрушение ДНК опухолевых клеток, которые теряют способность к делению и постепенно погибают. Некоторые опухоли полностью
Гамма-нож позволяет уничтожить новообразования в мозге, в частности, расположенные таким образом, что традиционный хирургический доступ к ним полностью исключён // «МСМ-«МЕДИМПЭКС»
Продолжительность всей процедуры составляет несколько часов
Лучевая терапия – еще одна область, где медицина идет рука об руку с физикой.
Это хорошо видно на примере медицинских ускорителей, аппаратов, которые используются для дистанционной лучевой терапии. Медицинские ускорители на сегодняшний день являются наиболее универсальными и позволяют реализовывать все существующие методики, начиная от наиболее простых – конвенциональных паллиативных, и заканчивая самыми высокотехнологичными, включая радиохирургические, при наличии соответствующей конфигурации аппарата и его принадлежностей.
Последнее десятилетие характеризуется значительными достижениями в технике планирования и проведения лучевой терапии с высокой точностью. Решение обратной задачи и виртуальная симуляция, к которым добавилась возможность использовать многофункциональные изображения
Самые современные ускорители оснащены уникальными роботизированными системами укладки пациента с несколькими системами свободы для корректировки любого отклонения мишени от заданного положения.
Это позволяет проводить лучевую терапию с высокой точностью. Многолепестковый коллиматор
Отдельную роль в современной лучевой терапии играет клиническая дозиметрия. Ее основное назначение – подведение заданной дозы к выбранной врачом мишени с хорошей точностью при минимальном поражении здоровых органов и тканей.
Погрешность подведения дозы не должна превышать +7-5%.
Часть 2. Кто такие медицинские физики?
Согласно уставу Европейской федерации организаций по медицинской физике
Медицинский физик работает на стыке физики и медицины. Требования к профессии очень высоки. Специальность предполагает сочетание физико-математического образования и дополнительной медицинской подготовки высокого уровня.
Медицинский физик должен обладать знаниями в различных областях информатики, электроники и, конечно, физики
Кроме того, медицинские физики должны обладать большим количеством специальных навыков и знаний. Речь идет о применении радиационных технологий, соответственно, они должны обеспечивать радиационную защиту и безопасность пациентов, персонала и окружающей среды.
Такой специалист работает в паре с врачом, соответственно, для совместного принятия решений, например, в процессе диагностики он обязан освоить методы и средства медицинской визуализации, а также методы обработки медицинских изображений.
Также он должен знать методы и средства предлучевой топометрической подготовки, различные методы физической модификации лучевой терапии и многое, многое другое.
Несмотря на то, что в современном мире профессия медицинского физика совершенно необходима, в России еще совсем недавно толком не знали, что это такое.
Отрасль российской лучевой терапии отстает от Запада на несколько десятков лет.
Аппаратура, которой оснащено большинство онкологических лечебных учреждений, морально и физически устарела, однако ей продолжают пользоваться. Когда несколько лет назад в рамках Национальной программы оказания онкологической помощи населению начались работы по поставкам современного высокотехнологичного медицинского оборудования для лучевой терапии в российские лечебные центры, остро встал вопрос:
Сложилась непростая ситуация: есть новейшее оборудование, которое может спасать жизни, а работать на нем некому. Возникла не только необходимость в повышении квалификации медицинского персонала, но и привлечении молодых специалистов. В этом направлении было разработано несколько крупных проектов.
Наиболее значимыми из них, пожалуй, является сотрудничество с МГУ и МНИОИ им П.А. Герцена. На базе этих двух ведущих учреждений было принято решение создать
Обучение проводят ведущие российские и западные эксперты отрасли. Сама же программа состоит из теоретического курса и клинической практики, во время которой специалисты учатся обращаться именно с той техникой, на которой им предстоит работать.
Другая проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что у молодежи не было мотивации идти в медицинские физики. Официальная зарплата таких специалистов немногим отличается от прожиточного минимума. Инжиниринговой компанией ЗАО
В минувшем году состоялся первый выпуск студентов МГУ, которые благополучно были трудоустроены в МНИОИ.
Этот проект имеет для нас огромное значение, поскольку не только повышает интерес начинающих медицинских физиков к профессии, но и является мотивацией к тому, чтобы после окончания ВУЗа продолжать работать по специальности.
Высококлассные специалисты, в обучение которых мы стараемся вкладывать большие финансовые и интеллектуальные ресурсы, играют определяющую роль в успешном лечебном процессе. Только при наличии профессионалов в медицинских учреждениях, особенно такой сложной направленности, как онкология, пациенты смогут получать эффективное и самое современное лечение. А это, в общем-то, и есть конечная цель работы каждого участника нашей отрасли.