治疗时间
剂量-分次模式
所选择剂量计算的数目
放射源的显活度
计算点的相对位置
第1题:
近距离照射放射源之间每一最小剂量相对于平均中心剂量的变化范围定义的是()
第2题:
近距离治疗剂量优化通常是通过改变放射源的()
第3题:
近距离治疗任何优化的结果主要依赖于()
第4题:
高剂量率近距离治疗与低剂量率治疗的总剂量相比较()
第5题:
近距离治疗,一个放射源,由程控马达控制,可以控制放射源的驻留位置及驻留时间,其最大优点是( )
第6题:
适形调强放射治疗每野在各点的剂量率和照射时间一般由治疗计划系统的()来实现
第7题:
增加分次数
不必拉开放射源与正常组织的距离
附加屏蔽物以提高正常组织受量
提高分次剂量
采取与外照射相同的常规分次
第8题:
治疗时间
剂量-分次模式
所选择剂量计算的数目
放射源的显活度
计算点的相对位置
第9题:
加大放射源的体积
增加放射源强度
增加分次数,降低分次量
降低总剂量
减少分次数,降低分次量
第10题:
放射源剂量强度高
放射源剂量分布的各向异性
放射源剂量分布的高梯度变化
放射源体积小
放射源包壳不均匀
第11题:
逆向优化算法
笔形束算法
点剂量计算方法
人工优化方法
以上均可
第12题:
近距离照射时,剂量计算误差的原因是()。
第13题:
在高剂量率近距离治疗中,权衡肿瘤的控制效应和正常组织的晚期效应,通常在临床治疗中()
第14题:
现代近距离治疗的特征( )
第15题:
关于近距离放疗的描述不准确的有()。
第16题:
L-Q模式在临床放射治疗中的应用主要是( )
第17题:
考虑不同时间、剂量、分次的方案时,计算各组织的等效剂量
考虑皮肤反应
考虑肿瘤的效应
考虑控制皮肤癌的等剂量
考虑总剂量
第18题:
后装
单一高活度的放射源,源的运动由微机控制的步进马达驱动
放射源微型化
应用了巴黎系统
剂量分布由计算机进行计算
第19题:
人工优化方法
逆向优化算法
点剂量计算方法
笔形束算法
以上均可
第20题:
准确
快捷
方便
实现理想的剂量分布
安全
第21题:
目前主要用镭作为放射源
配合外照射进行治疗
计算机系统遥控治疗机
剂量计算和布源曾有曼彻斯特系统
剂量计算和布源曾有巴黎系统
第22题:
放射源的微型化
遥控后装
高剂量率
微机进行优化治疗计划设计
有以上四个特点