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1.
随着原子能事业的发展,特别是同位素和核射线在医学领域中广泛地应用,辐射的危害日益引起人们的关注。在医疗照射中,既要获得理想的诊治效果,又要保障工作人员和患者的辐照安全,即如何实现医疗照射的最优化,剂量测量的规范化,已是放射医学、辐射剂量学的重要课题。辐照体模(Phantom)是用与活的人体组织对射线散射和吸收相似的多种高分子材料制  相似文献   
2.
李诗豪 《中医正骨》2006,18(12):69-69
下尺桡关节半脱位,多发于1—5岁的儿童,文献报导较少。由于缺乏足够的认识,临床上常有误诊或漏诊。自2001~2004年,作者先后收治该损伤50例,结合临床,就其诊治问题浅谈体会如下。  相似文献   
3.
从Maiman(1960年)首先研制激光器以来,关于激光辐射的生物效应,已经对动物的不同组织,进行过实验研究。在医学应用方面,激光首先被Zaret等人用为视网膜凝结的有效工具。激光辐射对皮肤的效应已为Fine和Goldman等人进行过研究。激光在医学方面的应用,目前在眼科综合治疗方面,发展很快效果较好。已用于治  相似文献   
4.
中轴上的百分深度剂量是放射治疗必需的基本数据。一般是把剂量计的电离室置入水模中,测定各个深度的吸收剂量。本文介绍两种由计算得到百分深度剂量的方法:TAR法和参数法。第一种方法通过对组织空气比的计算得出百分深度剂量;另一种方法则通过组织空气比与面积的函数关系推得经验公式,用两个参数在不同深度t的值代入公式算得。前者较精确,后者参数不多,可用袖珍计算器计算,迅速、简便。一、TAR法组织空气比的定义为  相似文献   
5.
放射物理学是医学物理的一个分支。放射物理研究电离辐射与物质的相互作用及其在医学中的应用,医学影像学,放射肿瘤学,及核医学与放射物理学的关系十分密切。利用人体不同组织对X线吸收和透过的差异观测体内结构的影像。利用电离辐射生物效应,及其对癌变组织与正常组织伤害的差异杀  相似文献   
6.
放射治疗设计就是根据病人的个体特征,布置照射野,得到一个最适合于该病人的剂量在体内的分布。要求(一)靶区(肿瘤及有关的淋巴结)剂量均匀。(二)保证放射敏感器官受到的剂量不超过它的耐受量。(三)受到照射的一切正常组织的总剂量不很大。此外,不允许体内某些部位剂量特别大(热点),肿瘤边沿某处剂量特别小(冷点)以及靶区剂量对入口处剂量的比值较大。满足这些要求的剂量分布称最佳分布,该种布  相似文献   
7.
放射治疗学是用电离辐射治疗肿瘤的事业。目前约有20%的肿瘤病人接受放疗,将来到2000年,虽然生物工程学可能揭露正常组织癌变的机理,但也将使用更有效地杀死癌细胞的高能离子来治疗肿瘤,电离辐射不仅杀灭癌细胞,它也伤害正常组织。使用不当,不仅不能控制癌肿,并且要发生难以痊愈的放疗炎症,因此掌握辐射剂量是放疗成败的关键。用于放疗的辐射剂量学称放疗剂量学。  相似文献   
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