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1.
剂量计算误差的分析与放射治疗的质量保证   总被引:3,自引:0,他引:3  
我国放射治疗临床剂量计算绝大多数是用查表手算法,但也有部分单位已开始用计算机计算。作者在1993年12月8日从上海某市级医院放疗科收集到107例临床剂量计算数据。该医院用查表手算法,而表格(百分深度剂量表和开机预置剂量表等)是由“放射治疗专用软件”通...  相似文献   
2.
全身照射加骨髓移植的小鼠实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对小鼠全身大剂量照射加骨髓移植进行了研究。GB_(57)×BALB/C→F1小鼠接受700cGy全身照射(TBI),剂量率56cGy/分。第一组不作骨髓移植(BMT)时,存活期7~23天,均数13天。经病理证实,均死于骨髓衰竭。同时亦发现对肝、脾等亦有损害。第二组照射后,接受BALB/C同种异基因骨髓移植,但不加服环胞霉素A(CSA)时,在移植后9~49天,均值23天死于严重的移植物抗宿主反应(GVHD)。与上组比较,P<  相似文献   
3.
本文对“减时增量”放射治疗技术的有关基础理论作了概述,对该技术的临床应用上比较成熟的超分割放疗和加速超分割放疗作了全面介绍。头颈部鳞癌的“减时增量”放疗已证明使肿瘤局部控制率比常规放疗有明显提高。笔者认为“减时增量”放射治疗技术主要用于头颈部鳞癌,也可用于肺、官颈、食道、皮肤等部位的鳞状细胞癌,今后该技术还有很大的发展潜力和前景。随着放射生物学研究的深入,相信会有更多的减时增量放疗方案被推出,为提高肿瘤放疗的疗效做出更大的贡献。  相似文献   
4.
在X线治疗中,射野输出剂量是随着照射野变化而变化的,其变化可用野转换系数表示。通常该系数是用实验来测定的。本文给出了一个野转换系数经验公式,这样既可减轻实测工作量,又可获得任意野的转换系数。为临床制作开机预置剂量表提供了方便。本公式计算的野转换系数与实测值相比,最大点的误差约为1%,或然误差约为±0.3%。  相似文献   
5.
目的:探讨采用非常规剂量分次模式和改变总治疗时间等生物优化的干预手段即“减时增量技术”,以获得最大的放射治疗增益。方法:该技术在临床上可以用超分割(HF)、同期加量调强放疗(SMAR)和适形大分次量放疗(HypoF-CRT)等技术来实现。结果:大多数肿瘤在总治疗时间T天内的Tk天就开始快速增长,每天将多损耗剂量为k(Gy/days),总损失的生物效应剂量为k(T-Tk),只有减少总治疗时间才能提高治疗增益;而肿瘤控制率(TCP)曲线基本上是S型的,70Gy对应的TCP值约仅为80%,必须对其20%未被控制住的肿瘤细胞加量。结论:现有的研究表明利用减时增量这一生物优化技术可以提高肿瘤病人的生存率和生存质量。  相似文献   
6.
目的:探讨半野照射中利用修正因子修正常用剂量计算公式,提高半野照射剂量计算准确性。方法:使用带有独立准直器的直线加速器实施不同等效边长照射野的半野照射,比较半野照射剂量计算值与实测值,并通过数据拟合得出修正因子随等效边长的数学关系。结果:修正因子随面积增加而增大,存在一定数学关系;经修正后剂量计算值与实测值更接近,准确度比常用临床剂量计划系统更高。结论:半野修正因子可以简便地优化剂量计算,提高了半野照射剂量计算的准确性。  相似文献   
7.
目的:分析调强放疗的偶然误差及其在临床中的应用.方法:根据在验收时CT-模拟机、加速器和治疗计划系统等国际标准规定的允许误差值,运用误差理论、误差传递及均方根误差的公式,计算出调强放疗全过程中CT-模拟机、加速器上摆位、TPS计划设计和体态运动中的偶然误差.结果:偶然误差是以不可预知的偶然方式变化,是设备性能所决定,是确实存在且无法消除的,存在于整个调强放疗的全过程,其误差在△=±2.55~±4.27 mm范围内,均值为3.4 mm.结论:临床医生勾画靶区时,必须外放1~2△即3.4~6.8 mm的边界范围,胸腹病例可考虑放3△的边界即10.2 mm,可以使误差最小,从而避免靶区漏照.  相似文献   
8.
本文提出了~(60)COγ射线百分深度剂量公式和源瘤距百分深度剂量公式。使之可以完全摆脱传统的、繁琐而又困难的百分深度剂量和组织空气比的测量。本公式所需的实验测定量少,使用范围广,计算精度较高。在源皮距20厘米~100厘米,照射野面积4×4平方厘米~20×20平方厘米广泛范围内与通用的~(60)Co数据作了比较,最大点的误差  相似文献   
9.
2Gy分次放射等效剂量相当于常规2Gy分次放射的“等效生物剂量”(Equivalent Dose in 2Gy/f,EQD2)。以EQD2作为标准等效剂量,解决了不同分割放疗的等效剂量计算问题。本文重点介绍EQD2的计算公式和临床应用,重点介绍在非常规放疗方案疗效判断和要害器官的EQD2评估方面的应用。文章也介绍了EQD2在临床实际应用中的修正方法。  相似文献   
10.
众所周知,在放射治疗中在照射量相同的情况下,吸收剂量是随着照射野的变化而变化的,其转换系数称为野转换系数。通常该系数F是由实验来测定的。本文给出了一个野转换系数的经验公式,这样既可减轻实测工作量,又可获得任意野的转换系数,为临床治疗提供了方便。该公式与本院加速器及其它加速器的实验数据相比较,精度优于±2%。  相似文献   
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