Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinsk strålningsfysik – strålning i människans tjänst

Hur kan man på bästa sätt använda strålning för att hitta och bota cancer? Och hur använder man lämpligast radioaktiva ämnen för att undersöka en patient? Vår forskning inom medicinsk strålningsfysik knyter samman den naturvetenskapliga fysiken med det patientnära medicinska området.

En person håller i ett ark med bilder på hjärnan. I bakgrunden syns medicinskt instrument. Foto.
Patienten i fokus. Exempelvis handlar vår forskning om att utveckla bättre behandlingstekniker inom strålterapin och att optimera användningen av radioaktiva läkemedel. Foto: Unsplash.

Bättre metoder för strålterapi

Våra forskare inom medicinsk strålningsfysik arbetar bland annat med att vidareutveckla möjligheterna med strålterapi. Här strävar vi efter att förbättra metoderna för strålbehandling av cancer så att fler patienter tillfrisknar och att färre patienter drabbas av biverkningar.

Vi inriktar oss framför allt på att ta fram nya behandlingstekniker och att utveckla metoder för att optimera behandlingen. En individuellt anpassad behandling med dessa nya metoder kan både ge färre återfall av cancer och bättre skona frisk vävnad från strålningspåverkan.

Ökad bildkvalitet hos MR-kamera

Ett annat av våra forskningsfält är kopplat till diagnostik med hjälp av magnetresonanskamera, MR-kamera. I vår forskning utvecklar vi mät- och analysmetoder inom magnetresonansfysiken för att förbättra bildåtergivningen, så att vårdpersonal exempelvis snabbt ska kunna avgöra vilka delar av hjärnan som har påverkats i samband med stroke.

Vi forskar också på nya kontrastmekanismer, baserade på bland annat protonutbyte och vattenmolekylers termiska rörelser i kroppens vävnader, för att kunna förbättra bildkvalitet och därmed diagnostiken.

Två personer tittar på en datorskärm. Foto.
Kunskap i magnetresonansfysik kan förbättra bildkvaliteten hos MR-kameror inom sjukvården. Foto: Kennet Ruona.

Optimering av radioaktiva läkemedel

Vi bedriver även forskning inom nuklearmedicin, både för diagnostik och strålbehandling. Nuklearmedicin utnyttjar radioaktiva läkemedel tillsammans med gammakameror, samt PET- och SPECT-system.

Därigenom kan man ta bilder av läkemedlets fördelning i kroppens vävnader samt kartlägga organens funktion, och man kan också ge en intern form av strålbehandling av spridd cancersjukdom. Här fokuserar vi bland annat på att förbättra bildinformationen för njur- och hjärtfunktionsundersökningar samt hur behandling av neuroendokrina tumörer kan optimeras.

Tredimensionella röntgenbilder

Ytterligare ett av våra forskningsfält är inom experimentell röntgenavbildning, där vi utvecklar nya prekliniska avbildningsmetoder med förbättrad bildkontrast. Till denna forskning har vi byggt upp ett laboratorium för tredimensionell röntgenmikroskopi, som ger extremt detaljerade 3D-bilder av mänsklig vävnad.

Detta kan användas för att exempelvis studera hur celler ser ut eller hur vaskulära nätverk förgrenar sig. Sådan fördjupad kunskap kan möjliggöra utveckling av nya läkemedel och behandlingar av olika sjukdomar.

Tvärvetenskapligt bildcentrum

Våra forskare utnyttjar också synkrotronljus vid bland annat MAX IV-laboratoriet samt de möjligheter som ges vid universitetets tvärvetenskapliga bildcentrum, Lund University Bioimaging Centre (LBIC). Här bedrivs utvecklingsarbete kring avancerade metoder för bildåtergivning som stöd för forskare inom en rad olika medicinska områden, särskilt inom tumörforskning och neurovetenskap.