Vol. 1 Núm. 2 (2025)
Artículos originales

Terapia de partículas en el tratamiento oncológico: un avance paradigmático en radioterapia

Brigitte Peiger
MedAustron Center for Ion Therapy, Marie-Curie Strasse 5, Wiener Neustadt 2700, Austria
Carola Lütgendorf-Caucig
MedAustron Center for Ion Therapy, Marie-Curie Strasse 5, Wiener Neustadt 2700, Austria

Publicado 2026-02-05

Palabras clave

  • Terapia de partículas,
  • Protonterapia,
  • Iones de carbono,
  • Pico de Bragg,
  • Radioterapia,
  • Oncología de precisión,
  • Tumores radioresistentes
  • ...Más
    Menos

Descargas

Los datos de descarga todavía no están disponibles.

Cómo citar

Peiger, B., & Lütgendorf-Caucig, C. (2026). Terapia de partículas en el tratamiento oncológico: un avance paradigmático en radioterapia. Salus Et Vita, 1(2), 12-14. https://doi.org/10.63975/sev.46

Resumen

La terapia de partículas representa uno de los avances más significativos en la oncología moderna, al ofrecer una alternativa altamente precisa para el tratamiento de tumores complejos. A diferencia de la radioterapia convencional, esta modalidad utiliza protones e iones pesados, principalmente carbono, cuya dosimetría se beneficia del pico de Bragg, permitiendo depositar dosis ablativas en el tumor con mínima irradiación a tejidos sanos. Este enfoque ha demostrado superioridad en tumores localizados cerca de estructuras radiosensibles y en neoplasias radioresistentes, con mejoras sustanciales en la toxicidad aguda y tardía. Centros como MedAustron y CNAO han consolidado su aplicación clínica, evidenciando beneficios en pacientes pediátricos y adultos, así como en escenarios de re-irradiación. Aunque se investigan nuevas partículas como el helio, persisten desafíos relacionados con el acceso limitado y la necesidad de mayor evidencia comparativa. En conjunto, la terapia de partículas amplía las opciones terapéuticas y fortalece el horizonte de la oncología de precisión.

 

Referencias

  1. Cooperberg MR, Cowan J, Broering JM, Carroll PR. High-risk prostate cancer in the United States, 1990-2007. World J Urol. 2008 Jun;26(3):211–8.
  2. Debela DT, Muzazu SG, Heraro KD, Ndalama MT, Mesele BW, Haile DC, et al. New approaches and procedures for cancer treatment: Current perspectives. SAGE Open Med. 2021 Aug 12;9:20503121211034370.
  3. Randi G, Zaro F, Carvalho RN, Martos C, Dimitrova N, Dyba T, et al. The European Cancer Information System (ECIS) web application.
  4. Giusti F, Martos C, Trama A, Bettio M, Sanvisens A, Audisio R, et al. Cancer treatment data available in European cancer registries: Where are we and where are we going? Front Oncol. 2023 Feb 8;13:1109978.
  5. Kato S, Ohno T, Tsujii H, Nakano T, Mizoe JE, Kamada T, et al. Dose escalation study of carbon ion radiotherapy for locally advanced carcinoma of the uterine cervix. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 Jun 1;65(2):388–97.
  6. Grau C, Dasu A, Troost EGC, Haustermans K, Weber DC, Langendijk JA, et al. Towards a European prospective data registry for particle therapy. Radiother Oncol. 2024 Jul;196:110293.
  7. Matsumoto Y, Fukumitsu N, Ishikawa H, Nakai K, Sakurai H. A Critical Review of Radiation Therapy: From Particle Beam Therapy (Proton, Carbon, and BNCT) to Beyond. J Pers Med. 2021 Aug 23;11(8):825.
  8. Zschaeck S, Falk M, Löck S, Troost E, Stützer K, Wohlfahrt P, et al. PRONTOX - proton therapy to reduce acute normal tissue toxicity in locally advanced non-small-cell lung carcinomas (NSCLC): Study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2016 Nov 15;17.
  9. Wilson JS, Main C, Thorp N, Taylor RE, Majothi S, Kearns PR, et al. The effectiveness and safety of proton beam radiation therapy in children and young adults with Central Nervous System (CNS) tumours: a systematic review. J Neurooncol. 2024 Mar;167(1):1–34.
  10. Stock M, Georg P, Mayer R, Böhlen TT, Vatnitsky S. Development of Clinical Programs for Carbon Ion Beam Therapy at MedAustron. Int J Part Ther. 2016;2(3):474–7.
  11. Penescu LC, Landscapes A. The Beam Quality Assurance of the MedAustron Particle Therapy Accelerator. 2017.
  12. Pivi MTF, Franco AD, Farinon F, Kronberger M, Kurfuerst C, Kurfürst C, et al. Overview and Status of the MedAustron Ion Therapy Center Accelerator. 2017.
  13. Breen WG, Geno CS, Waddle MR, Qian J, Harmsen WS, Burns TC, et al. Proton versus photon craniospinal irradiation for adult medulloblastoma: A dosimetric, toxicity, and exploratory cost analysis. Neurooncol Adv. 2024 Dec;6(1):vdae034.
  14. Kiseleva V, Gordon K, Vishnyakova P, Gantsova E, Elchaninov A, Fatkhudinov T. Particle Therapy: Clinical Applications and Biological Effects. Life (Basel). 2022 Dec 9;12(12):2071.
  15. Orlandi E, Barcellini A, Vischioni B, Fiore MR, Vitolo V, Iannalfi A, et al. The Role of Carbon Ion Therapy in the Changing Oncology Landscape-A Narrative Review of the Literature and the Decade of Carbon Ion Experience at the Italian National Center for Oncological Hadrontherapy. Cancers (Basel). 2023 Oct 20;15(20):5068.
  16. Koosha F, Ahmadikamalabadi M, Mohammadi M. Review of Recent Improvements in Carbon Ion Radiation Therapy in the Treatment of Glioblastoma. Advances in Radiation Oncology. 2024 May 1;9(5). Available from: https://www.advancesradonc.org/article/S2452-1094(24)00028-9/fulltext
  17. Hrbacek J, Kacperek A, Beenakker JWM, Mortimer L, Denker A, Mazal A, et al. PTCOG Ocular Statement: Expert Summary of Current Practices and Future Developments in Ocular Proton Therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2024 Dec 1;120(5):1307–25.
  18. Mairani A, Mein S, Blakely E, Debus J, Durante M, Ferrari A, et al. Roadmap: helium ion therapy. Phys Med Biol. 2022 Aug 5;67(15).
  19. Wickert R, Tessonnier T, Deng M, Adeberg S, Seidensaal K, Hoeltgen L, et al. Radiotherapy with Helium Ions Has the Potential to Improve Both Endocrine and Neurocognitive Outcome in Pediatric Patients with Ependymoma. Cancers (Basel). 2022 Nov 28;14(23):5865.