电子束旋转照射计划设计的内容是()
第1题:
对高能电子束临床特点的描述,哪项不正确( )
第2题:
术中照射时使用电子束和近距离治疗的比较,哪项错误()
第3题:
“跟随作用”描述的是()的几何尺寸取决于()的大小。
第4题:
X(γ)线、电子束混合照射的物理原理是()。
第5题:
高能电子束百分深度剂量分布曲线后部有一长长的”拖尾”,其形成原因是()
第6题:
描述照射对电子束百分深度剂量的影响,正确的是()
第7题:
高能电子线等剂量线分布的显著特点是()。
第8题:
稳定照射范围
提高输出剂量率
减少靶区边缘半影
改善靶区剂量的均匀性
保护靶区外的正常组织
第9题:
对于半径小区面,由于速度效应会造成靶区剂量降低,因此互相对应的射野应宽些
电子束旋转照射比固定野照射深度剂量提高
X污染剂量要比固定野治疗增大
实际旋转范围要大于有旋转范围
E、准直器下缘与体表间距不得小于35M
第10题:
具有高容量的X线球管
最大特点是时间分辨率高
E靶环位于D靶环前方,用于调整电子束形状和扫描轨迹,但不产生图像数据
电子束CT又称超高速CT(UFCT)
两组探测器组(环1、环2)平等排列于扫描机架七部2100范围内
第11题:
X射线准直器;电子束准直器
X射线准直器;体表限束器
电子束准直器;X射线准直器
电子束准直器;体表限束器
体表限束器;X射线准直器
第12题:
电子束的较高皮肤剂量和X(γ)线的较高的深部剂量
X(γ)较低的皮肤剂量和电子束的有效治疗漃、深度
X(γ)线的指数吸收规律和电子束的相对剂量坪区
电子束的有效治疗深度和X(γ)线的指数吸收规律
电子束的有效射程
第13题:
对电子旋转治疗不准确的描叙是()
第14题:
电子束旋转照射时,X射线治疗准直器的几何尺寸要()电子束照射野的大小。
第15题:
关于电子束CT和非螺旋CT的叙述,错误的是()
第16题:
关于电子束CT(EBCT)的叙述正确的是( )
第17题:
确定电子束的能量,经典的方法是测量电子束的()
第18题:
有关全身电子束治疗的描述,不正确的是()。
第19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20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21题:
对于半径小区面,由于速度效应会造成靶区剂量降低,因此互相对应的射野应宽些
电子束旋转照射比固定野照射深度剂量提高
X污染剂量要比固定野治疗增大
实际旋转范围要大于有旋转范围
准直器下缘与体表间距不得小于35CM
第22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
第23题:
治疗皮肤NHL
最大治疗深度4~5mm
4~6MeV电子束
10MeV以上能量电子束
对皮肤皱褶部位需补充照射