可有效地避免对靶区后深部组织的照射
皮肤的剂量相对较高,且随电子的能量增加而增加
百分深度剂量随射野大小特别在射野较小时变化明显
输出剂量按平方反比定律计算
主要用于治疗表浅或偏心的肿瘤和侵润淋巴结
第1题:
每个射野对靶区剂量的贡献的相对分数为()
第2题:
对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确( )
第3题:
电子线旋转照射与固定野照射比较,错误的是()
第4题:
高能电子线等剂量线分布的显著特点是()。
第5题:
使用高能电子束照射时,其PDD随射野面积变化的关系是()。
第6题:
随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,并随电子束能量而变化
随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化
随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化
随深度的增加,低值等剂量线向内收缩,高值等剂量线向内收缩,不随电子束能量而变化
随深度的增加,低值等剂量线向外侧扩张,高值等剂量线向外侧扩张,并随电子束能量而变化
第7题:
射野较大时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化
射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射弱增加而变化
射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野增大时PDD不再随射野增加而变化
低能时射野对PDD的影响较大
对较高能量电子束,使用较小的射野时PDD随射野的变化较小
第8题:
电子穿射射程正比于电子能量,根据不同肿瘤深度选择合适电子能量
到达一定深度后,剂量急剧下降,临床上利用这一特点可保护病变后正常组织
等剂量曲线呈扁平壮,提供一个均匀满意的照射野
骨,脂肪,肌肉剂量吸收差别不明显,与普通X线比无大差别
单野适宜治疗表浅及偏心肿瘤
第9题:
关于高能电子束临床特点的描述错误的是( )
第10题:
电子束百分深度剂量随源皮距增加而变化的特点,哪项错误()
第11题:
描述照射对电子束百分深度剂量的影响,正确的是()
第12题:
高能电子线的剂量学特点是()
第13题:
电子穿射射程正比于电子能量
可按公式E、=3×D、后+2ME、V–3ME、V,选取所需要的能量,式中E、为电子束能量,D、为肿瘤或靶区的后援深度
同等剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护病变后正常组织
建成区剂量分布均匀,过最大剂量点后,剂量急剧下降,可保护变后正常射也
高能电子束对表浅及偏位肿瘤的放疗具有独特的优越性
第14题:
表面剂量随能量的增加而增加
从表面到DmAx为剂量建成区,区宽随射线能量增加而增加
从DmAx得到D80(D85)为治疗区,剂量梯度变化较小
D80(D85)以后,为剂量跌落区,随射线能量增加剂量梯
度变徒随电子束能量增加,皮肤剂量和尾部剂量增加
第15题:
射野较大时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化
射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野减小时PDD不再随射野增加而变化
射野较小时PDD随深度增加而迅速减少,射野增大时PDD不再随射野增加而变化
低能时射野对PDD的影响较大
对较高能量电子束,使用较小的射野时PDD随射野的变化较小
第16题:
肿瘤区域的剂量分布比较均匀,肿瘤后的正常组织剂量很小
肿瘤前的正常组织剂量很低,远小于肿瘤剂量
它适于治疗表浅,偏位部位的肿瘤
它以单野照射较好,能量的选择依据肿瘤深度而定
电子束能量不宜过高,合适的能量范围4Mev-25Mev