A.立体定向照射
B.全身照射
C.体部立体定向照射
D.适行放射治疗
E.调强放射治疗
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A.是一种化学剂量计
B.可以进行输出剂量的实时监测
C.具有较好的组织等效性
D.测量范围最大400Gy
E.不适于临床使用
A.是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm中耗尽其动能
B.是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm外耗尽其动能
C.是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,无论这些次级电子在哪里耗尽其动能
D.是X射线在dm的介质中转移给次级电子,并由次级电子用来电离激发介质的能量
E.是X射线在dm的介质中沉积的能量
A.是加速器机头内散射箔所在位置
B.是加速器机头内X线靶所在位置
C.是加速器机头内电子线反向投影,束流收拢的空间点
D.是加速器加速管电子束引出口所在位置
E.是电子束中心轴上任意指定的位置
A.指利用立体定向和图像引导技术的精确治疗
B.可以对患者的全身进行相对均匀(±10%)的剂量照射
C.是一种特殊的放射治疗技术,主要用于对患者全身的皮肤进行照射而不伤及其他的器官
D.是一项特殊的放射治疗技术,用以对手术暴露出的内部器官、肿瘤或瘤床进行单次大剂量(10~20Gy)的照射
E.采用保留括约肌功能的疗法不仅可以提高肿瘤的局部控制率,而且避免了永久性结肠造口及由于腹会阴联合切除导致的男性阳痿,有助于提高患者的生存质量
A.优点:有良好的精确性和准确性;缺点:需要提供高电压
B.优点:非常薄,不扰动射束;缺点:需要用电离室剂量计作适当校准
C.优点:能做成不同形状;缺点:容易丢失读数
D.优点:高灵敏度,不需要外置偏压;缺点:累积剂量会改变灵敏度
E.优点:能够作为点剂量测量;缺点:需要暗室和处理设备
A.提高TCP,提高NTCP,提高治疗增益比
B.提高TCP,降低NTCP,提高治疗增益比
C.降低TCP,降低NTCP,降低治疗增益比
D.降低TCP,提高NTCP,降低治疗增益比
E.提高TCP,提高NTCP,降低治疗增益比
A.正向治疗计划设计根据临床目标求射野参数
B.逆向治疗计划设计是用射野参数去拟合临床结果
C.逆向治疗计划设计是根据临床目标求射野参数
D.一定能够找到最优解
E.只适用于调强放疗
A.计算DRR
B.进行剂量计算
C.使图像更清晰
D.便于勾画轮廓
E.增加像素单元数
A.基础环
B.面罩
C.定位框架
D.摆位框架
E.CT/MRI适配器
A.K层
B.L层
C.M层
D.N层
E.O层
最新试题
对射野输出剂量的检测频率,加速器高于钴60机。
治疗证实是治疗准确执行的重要保证,包括验证记录系统,射野影像系统,活体剂量测量系统。
影响靶点位置精确度的因素包括机械精度,定位精度和摆位精度。
准直器所产生的散射线对剂量的贡献主要源于二级准直器。
巴黎系统的插植规定所有的放射源的线比释动能率相等。
射线能量越高,百分深度剂量随射野面积的改变越小。
电离室型剂量仪在每次测量前必需对气温和气压进行修正。
电磁扫描调强不仅具有X 射线光子的利用率高、治疗时间短的优点,而且可实现电子束、质子束的调强治疗。
对重离子,线性碰撞本领是选择组织替代材料的首要条件。
目前靶区剂量的精确性规定应达到()。