【200和2000+的“光子嫩肤”,差在哪儿?】

[纸飞机]仪器不同

[看跌]如果价格偏低,有可能用的是国产仪器或更新换代的老设备,能量小,发数少,效果差强人意。

[看涨]价格比较偏高的,一般用的是美国进口科医人M22光子嫩肤,有更高的治疗频率,而且舒适度大大提高了。

[纸飞机]模式不同

[看跌]价格低的多是一种拓客方式,用单模式在脸上打一遍,是很难针对性解决肌肤问题。

[看涨]全模式治疗的话,则是医生面诊后根据你的皮肤状况,选择合适参数来治疗(中间会更换滤片),效果更全面,也更适合你。

[纸飞机]医生不同

[看跌]小机构价格很吸引人,但很有可能是无资质或小白操作,对能量把控、参数设置不熟悉,效果差强人意。

[看涨]正规医疗机构,操作的都是有资质的医务工作者,有丰富的操作经验,会根据面部实际状况、耐受度,随时调节参数。

[憧憬][憧憬][憧憬]我国成为全球第四个拥有自主研发重离子治疗系统和临床应用能力的国家

甘肃武威重离子中心治疗室,医生正用仪器给一名肿瘤患者进行碳离子放疗……这套治疗系统就是我国首台具备自主知识产权的重离子治疗肿瘤专用装置(即医用重离子加速器/碳离子治疗系统)。它由中科院近代物理研究所及其产业化公司研制和运行维护,由武威肿瘤医院负责临床运营。

  这一装置的成功应用,标志着我国成为全球第四个拥有自主研发重离子治疗系统和临床应用能力的国家,实现我国在大型医疗设备研制方面的历史性突破,我国高端医疗器械装备国产化迈出了新的步伐。

  医用重离子加速器建立在我国科研人员对重离子物理研究的突破性认识上

  甘肃武威重离子中心的这套装置,核心是医用重离子加速器。它脱胎于中科院近代物理所建造的重大科学装置兰州重离子加速器,建立在我国科研人员对重离子物理研究的突破性认识上。

  截至目前,人类已知的、归入元素周期表的元素共有118种,大多数都有同位素。例如氢的同位素有氕氘氚,碳的同位素有碳12、碳13和碳14等。科研人员了解和利用这些元素、同位素,为工业、农业和医学等领域服务。

  射线能够以波或者粒子的形式穿过空间或物质释放能量,人类在医学上运用放射性元素和同位素消灭肿瘤的历史已有许多年。包括伽马射线和X射线的光子放疗、质子束的质子放疗,还有碳离子束的重离子放疗。

  其中,重离子放疗具备明显优势。中国工程院院士、中科院近代物理所副所长夏佳文介绍,光子射线穿透人体健康组织时能量损耗较大,到达肿瘤时剂量变弱了。碳离子更像一枚精准制导的武器,能直抵病灶,集中释放能量,消杀癌细胞。其次,碳离子束对肿瘤DNA实施双链断裂的概率更高,相比其他放疗的单链断裂,更能防止癌细胞的残留和复发。令人振奋的是,碳离子放疗对健康人体组织产生破坏极小,不仅可以精准攻击并消灭肿瘤,而且治疗中无痛、副作用小,避免“杀敌一千,自损八百”的现象。正因如此,碳离子放疗是目前国际上公认的先进放疗手段。

  我国在重离子领域的技术积累长达60余年。从“一五”期间中科院近代物理所建设1.5米回旋加速器为核物理研究夯实基础,到1988年建成我国第一台大型重离子研究装置兰州重离子加速器,再到“九五”期间研制出兰州重离子加速器冷却储存环,依托历代大科学工程和大科学装置,我国重离子研究呈现良好的发展局面。

  依托雄厚的基础研究支撑和原创成果积累,1993年起,科研人员将目光投向重离子治疗癌症。2020年3月,我国首台具备自主知识产权的碳离子治疗系统在武威投入临床应用。

  曾担任中科院近代物理所所长的中科院兰州分院院长肖国青自豪地说:“我们自主研发的这套‘回旋注入+同步主加速器’组合重离子医用装置,在主加速器的磁聚焦结构和注入方式上,实现了国产重离子治疗设备零的突破,走出一条从基础研究、技术研发、产品示范到产业化应用的全产业链自主创新之路。”

  将重离子基础研究成果转化成现实应用,凝结了科研和工程技术人员近30年的心血汗水

  将重离子基础研究成果转化成现实应用,把科研装置变成医疗器械,听起来只有一步之遥,做起来却隔着万水千山,凝结了我国科研和工程技术人员近30年的心血和汗水。

  跨越性成就的背后,是整个医用重离子加速器团队攻克了三大难题。

  从“大”变“小”。每座大科学装置都融合了最顶尖的技术和最复杂的工艺,重离子加速器也不例外——外观体积巨大,内部精细无比。想把一个庞然大物放进医院,不是单纯意义上建造一个“缩小版”,而是需要在理论设计上有所突破,通过技术创新使得加速器周长更短、结构更紧凑。

  从“粗”到“细”。要把一张理论图纸变成加工图纸,挑战很大。由于科研和医疗的试验要求各有侧重,想做出一台真正的医疗器械,就要重新调整工艺细节,这对设备的加工制造提出了很高要求。例如,重离子束“打”在肿瘤上,要求束斑中心位置稳定性误差极小,相关工艺必须更细更精密。再比如,用重离子帮助患者治病,必须保证仪器运转的稳定与可靠。

  从“专”到“全”。我国把医疗器械的安全性放在首位,相应对医疗器械的资格审批、规范制定、追溯流程都十分严格。此前,医用重离子加速器在国内尚未有统一产品标准和检测方案。为了确保万无一失,国家对中科院近代物理所等单位研制的第一台医用重离子加速器审核,可谓是“严上加严”。

  为了克服道道难关,中科院近代物理所的科研人员、产业化公司的技术人员、当地的医生们团结协作,边学边改,边检边调,开始了艰苦的工程化过程。中科院近代物理所产业化企业、国科离子医疗科技有限公司董事长马力祯回忆:“2018年,为了给相关审批部门提供严谨的检测报告,光准备的资料就堆满了房间,甚至用小车才拉得动。如果达不到医用标准,这台重离子加速器就是一堆废铁。”

  从无到有,一步步走向产业化,团队不是闭门造车,而是注重市场牵引,要做满足医患需求的医疗器械。

  马力祯介绍,他们曾经认为患者接受治疗,只需按照传统方式躺在病床上就可以。后来调研发现,用机械臂把患者抬起来,与加速器默契配合,能更方便地让射线照射患者身体。团队立刻整改细节,在第二代设备中加装了操作更灵活的机械臂。

  功夫不负有心人。2019年下半年,整套碳离子治疗系统获得注册许可,我国终于有了自己的医用重离子加速器。

  肖国青说,这台自主研发的医用重离子加速器,无论性能指标还是临床反馈,都不逊色于进口设备。尤其是国产重离子治疗装置成本只有发达国家的1/3至1/2,在价格上具备明显优势。同时,国产重离子治疗装置同步加速器的周长只有56.2米,是目前世界上所有医用重离子加速器中周长最短的同步加速器系统,有利于医院减少投入。依托国内完善的加工制造业体系,整套医疗器械的维修成本也大大降低,并且维修时效很快。

  推动国产重离子治疗装置在全国落地,让这一大型医用设备为更多患者服务

  武威重离子中心碳离子治疗系统包括中央控制室、物理计划室、中控大厅、配电室及电源间,配备4个治疗室。

  “根据患者病种的不同,重离子治疗的时间和次数也不同。从目前完成治疗患者的临床随访结果来看,疗效显著,患者的病情得到有效控制。”武威肿瘤医院院长叶延程介绍,截至目前,中心共治疗患者375例(包括临床试验患者),治疗病种涵盖中枢神经系统肿瘤、头颈部和颅底肿瘤、胸腹部肿瘤、盆腔肿瘤等。

  人类与癌症的斗争已经持续了数千年,即使是最微小的进步背后都有科学技术的加持。“作为科研人员,我们期望能在科学原理上取得更多突破,掌握更多重离子的机理奥秘,加快技术研发,争取为更有效的治癌手段提供科技支撑。”夏佳文表示。

  下一步,国科离子医疗科技有限公司将推动国产重离子治疗装置在全国落地。马力祯说,除了已投入运营的武威重离子中心和将要开展临床试验的兰州重离子治疗装置,正在建设的还有其他城市的4台装置,另有多地也签订了合作协议。“建造布局将充分考虑人口和地理因素,将装置放在国家区域医疗中心,提升重离子治疗服务的可及性。”

  肖国青说,未来将继续研制更加小型的治疗装置,降低占地面积、治疗费用,借助人工智能、5G技术等手段升级改造设备,提升智能化水平。还将大力培养重离子治疗的人才队伍,精心培训更多一线放疗医生和放射物理师,让医用重离子加速器为更多患者服务。

#南方健康#

【放大镜、鹦鹉螺、大眼睛……它们,点亮中国】同步辐射光源被誉为“超级显微镜”,可以利用X射线看清物质内部的结构。

作为科技界和工业界不可或缺的重要实验平台,同步辐射光源正在变得更亮,以看到更清晰的物质结构。记者从日前召开的“高能同步辐射光源高端学术论坛”获悉,在北京、上海、合肥三大综合性国家科学中心,我国科学家正如火如荼地建设先进同步辐射光源,并将使其全面覆盖高、中、低能区。

【北京高能同步辐射光源:高能区世界最亮 预期2025年建成】

在北京怀柔综合性国家科学中心,以“放大镜”为造型的高能同步辐射光源(HEPS)已经显出了大致的模样。

图1:北京高能同步辐射光源(图片来源:中科院高能物理研究所)

高能同步辐射光源简称“高能光源”,于2019年6月29日开工建设,建设周期为6年半。

高能光源项目总指挥、中科院高能所研究员潘卫民介绍,高能光源聚焦高能区,建成后将成为我国第一台高能量同步辐射光源,也是世界最亮的第四代同步辐射光源之一,与目前世界上正在运行的美国先进光子源(APS)、欧洲同步辐射装置(ESRF)、日本SPring-8、德国的PETRA-III一起,构成世界五大高能同步辐射光源,将有效满足国家战略和工业核心创新能力等相关研究对高能量、高亮度的X射线的迫切需求。

今年3月,高能光源的首栋建筑单体——综合动力站交付使用,5月,直线加速器隧道交付使用,6月28日,首台科研设备——加速器电子枪安装,由此,高能光源正式进入设备安装阶段。

“我们必须保证‘后墙不倒’,确保高能光源在2025年12月验收并投入运行。”潘卫民说,在此之前,2024年4月,HEPS将打出第一束同步光;2025年9月,HEPS试运行将开始。

高能光源首批将建设14条光束线和相应的实验站,可提供纳米空间分辨、皮秒时间分辨、兆电子伏能量分辨的同步光,通过对微观结构多维度、实时、原位表征,解析物质结构生成及其演化的全周期全过程。

潘卫民表示,后续高能光源还将规划建设更多光束线站,“高能光源建设高性能光束线站的容量不少于90条。2035年,预期线站总数将达到60条左右,总体上进入世界前列;到2040年,预期线站总数将达到70条左右,总体上处于世界领先地位”。

【上海光源:中能第三代光源 运行12年用户超3万】

在上海张江综合性国家科学中心,一个酷似“鹦鹉螺”的建筑里,来自全国各地的科研人员来来往往。这个“鹦鹉螺”承载的就是高性能的中能第三代同步辐射光源——上海光源(SSRF)。

图2:上海同步辐射光源(图片来源:上海同步辐射光源官网)

1993年12月,我国科学家丁大钊、方守贤、冼鼎昌三位院士建议在中国建造第三代同步辐射光源。2004年12月,上海光源工程正式动工,2009年5月6日正式对用户开放。

“上海光源开放运行12年,用户已经超过了3万人,机时供不应求。”上海光源科学中心主任、上海光源线站工程总经理、中国工程院院士赵振堂说。

截至2020年底,上海光源已经服务了遍布全国571家单位3100余个课题组的31500多名用户,在生命、能源、材料、物理等诸多领域,产出了一批重大成果。

2012年,清华大学施一公和颜宁研究组的TAL效应蛋白特异识别DNA的机理;2014年,中科院大连化物所包信和研究组在甲烷高效转化研究上获得重大突破;2015年,中科院物理所丁洪研究组首次发现外尔费米子;2017年北京大学马丁研究组实现氢气的低温制备和存储;2019年,中科院植物所沈建仁、匡廷云团队发现硅藻捕光机制;2020年,支持我国科学家在应对新冠肺炎疫情的系列蛋白质结构研究取得突破进展……

2016年11月,上海光源线站工程(即上海光源二期工程)开工建设,新建16条高水平的光束线站并拓展光源性能,以实现第三代同步辐射光源近乎极限的空间、时间和能量分辨能力,全面提升上海光源科技策源能力,更好地服务于国家战略。“二期工程预期在2022年6月完成所有线站调束,11月完成国家验收并全面向用户开放。”赵振堂说。

面向未来,上海光源也有了相应的规划和发展路线图。“上海光源将率先升级为同时具备同步辐射高重频和高稳定性以及自由电子激光高相干性的第五代光源。”赵振堂说。

【合肥先进光源:低能区国际先进 建设方案已成型】

在安徽合肥综合性国家科学中心,一只“大眼睛”正在筹建之中,这个眼睛造型的大科学装置便是合肥先进光源。

图3:合肥先进光源效果图(中国科学技术大学国家同步辐射实验室供图)

“合肥先进光源的工程目标是国际先进、低能量区的第四代同步辐射光源,科学目标是实现复杂体系电子态、化学态、轻元素结构的精确测量。”中国科学技术大学国家同步辐射实验室主任封东来说。

对于先进光源装置来说,不同的能区各有所长。“低能区侧重于功能研究,可用于研究化学反应、超导电性、磁性、航空发动机燃烧动力学等。中高能区侧重于研究结构,可用于观察单晶生长、蛋白质分子结构、航空发动机单晶叶片的结构缺陷等。”封东来说。

目前,全球大约有50余台光源,低能区和中高能区各占一半,其中有300多条低能区的光束线,约占所有光束线数的40%。但是,在我国,随着用户需求的扩大,低能区光束线数量少、性能不足的问题日渐突出。正因如此,合肥先进光源将目标瞄准了低能区。

“北京高能光源覆盖高能区,上海光源覆盖中能区,未来我们希望通过建设合肥先进光源来弥补我国先进光源在低能区的短板,满足能源、化工、环境、健康、材料、信息等领域前沿研究需求。”封东来说。

合肥先进光源的英文简称是HALF(Hefei Advanced Light Facility)。由于HALF的意思是“一半”,封东来经常玩笑地说:“这说明合肥光源一半要靠我们建设,另一半是要靠用户用好。”

封东来表示,安徽省、合肥市和中科院共投入了3.56亿人民币,经过3年预研,已经形成了建设方案。“目前,合肥先进光源的光束线和实验站的初步设计已经完成,首批拟建设10个实验线站,后续还规划了近20条线站,总计约35条线站,以满足用户的科学研究需求。”封东来说。https://t.cn/A6fXQ3FF


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