Pourquoi la radiothérapie est-elle efficace pour détruire le cancer ?

De nombreuses personnes chez qui un cancer est diagnostiqué recevront une partie ou la totalité de leur traitement dans un établissement spécialisé. centre de radiothérapieet cela illustre parfaitement sa polyvalence et son efficacité en tant qu'intervention.

Cela est particulièrement vrai pour cancer de stade précoce, où une courte cure de radiothérapie peut être le seul traitement nécessaire pour détruire le cancer, transformant ainsi un diagnostic qui peut être plutôt alarmant en quelque chose qui peut être traité en quelques semaines de radiothérapie ciblée.

Des traitements tels que Gamma Knife sont particulièrement efficaces, au point d'être connues sous le nom de radiochirurgie en raison du niveau de précision requis, un élément essentiel dans le traitement des excroissances, des lésions et des masses cancéreuses du cerveau.

La radiothérapie est souvent utilisée à tous les stades du traitement du cancer, et souvent en complément d'autres traitements tels que la chimiothérapie et même la chirurgie, afin de garantir que toutes les cellules cancéreuses pouvant être retirées sans risque l'aient été.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la radiothérapie détruit les cellules, mais un principe fondamental explique son utilisation si répandue dans le traitement du cancer, et pourquoi un traitement peut à la fois nuire et guérir selon son application.

Destruction ciblée

À doses suffisantes, les radiations détruisent les cellules en endommageant leur ADN. Cela peut soit détruire complètement la cellule, soit la contraindre à se réparer, un processus qui peut parfois mal se dérouler.

Le cancer est le mutation de certaines cellules Cela les amène à se diviser rapidement, perturbant ainsi l'équilibre des cellules saines environnantes. C'est ce qui provoque le développement d'excroissances et de tumeurs.

De nombreux facteurs externes peuvent provoquer ce type de dommages à l'ADN ; certains surviennent naturellement, d'autres sont dus à la génétique, tandis que d'autres encore résultent de choix de vie ou de facteurs environnementaux, comme le tabagisme et l'inhalation des nombreuses substances chimiques cancérigènes présentes dans le tabac.

Les radiations peuvent également provoquer ces lésions de l'ADN, ce qui peut entraîner une mutation dans les cellules, et cette mutation peut parfois être cancéreuse et provoquer une division cellulaire rapide.

Cependant, un aspect inhabituel des cellules cancéreuses est que les mutations mêmes qui les amènent à se diviser et à se transformer en tumeurs les rendent également cancéreuses. plus vulnérables que les cellules saines environnantes.

Concentration ciblée

Les cellules cancéreuses se divisent, mais elles sont moins efficaces pour se réparer car leur structure cellulaire est beaucoup plus chaotique et lâche que celle des tissus sains. Cela signifie qu'une même dose de radiation aura un effet plus important et plus dommageable sur les tissus cancéreux que sur les tissus sains.

En outre, le ciblage précis des faisceaux de radiothérapie permet de diriger la dose maximale de rayonnement vers la tumeur ou la croissance elle-même, les tissus sains situés à proximité du cancer étant moins affectés.

Les radiations peuvent également détruire les cellules saines, c'est pourquoi les traitements de radiothérapie sont soigneusement planifiés afin de minimiser les dommages causés aux tissus sains et de contribuer à une récupération aussi courte que possible après une série de séances de radiothérapie.

Le traitement de radiothérapie endommage l'ADN, mais alors que les cellules saines peuvent souvent se réparer, les cellules cancéreuses ne peuvent pas en faire autant. Ainsi, une fois la rupture de l'ADN survenue, la tumeur ne peut plus croître ni se diviser, ce qui conduit finalement à sa destruction et à sa mort.

C’est le cas lorsque la dose de radiation est suffisante à elle seule pour détruire le cancer, mais elle peut être utilisée en association avec d’autres traitements pour maximiser ses effets.

Approche intégrée

Il est souvent utilisé en conjonction avec chimiothérapie, un traitement du cancer agissant sur l'ensemble du corps et empêchant les cellules de se reproduire, soit en combinaison, soit l'un contribuant à maximiser les effets de l'autre, selon les spécificités du traitement du cancer.

Il est également souvent utilisé en complément d'une intervention chirurgicale, soit avant l'opération pour réduire la taille d'une tumeur et faciliter et sécuriser son ablation, soit après, afin d'éliminer toute cellule cancéreuse restante après le traitement.

Il existe également plusieurs façons d'utiliser les radiations selon l'emplacement de la tumeur dans le corps ; les tumeurs situées dans des endroits relativement accessibles peuvent être traitées par radiochirurgie stéréotaxique, ce qui permet de minimiser davantage l'effet des radiations sur les tissus sains.

Ces types de traitements fonctionnent en utilisant de multiples faisceaux de rayonnement à faible dose qui se concentrent sur un point précis du corps et délivrent une dose de rayonnement beaucoup plus élevée, permettant ainsi la destruction d'une tumeur sans endommager les cellules environnantes.

C’est le principe qui sous-tend le Gamma Knife, s’appuyant sur un atlas cérébral déjà existant et sur le fait que, contrairement à d’autres organes qui peuvent bouger et changer de forme dans le corps, le cerveau reste relativement statique dans le crâne.