不能减少靶区运动对治疗的影响的是()
A、A.深吸气屏气
B、B.治疗跟踪(Tracking)
C、C.治疗开始前矫正体位
D、D.主动呼吸控制(ElektaABC.
E、E.呼吸门控(VarianRPM系统)
A、A.深吸气屏气
B、B.治疗跟踪(Tracking)
C、C.治疗开始前矫正体位
D、D.主动呼吸控制(ElektaABC.
E、E.呼吸门控(VarianRPM系统)
A、通过逆向计划设计,调整最佳治疗计划使之符合实际剂量投射技术的要求,满足各种硬件条件的限制 B、每次治疗间及治疗过程中靶区相对于参考标记点的位移,以及摆位误差和其他一些定位偏差都会增大靶区定位的不确定度 C、在分次放射治疗的过程中,利用呼吸的信号跟随靶区的治疗 D、通过附加在医用加速器上的特殊部件,可以自动,及时的代偿胸部和上腹部体外放射治疗时呼吸运动的影响,为器官运动控制提供了一种简单的方法 E、一次检查即可同时获取患者的解剖和生物功能信息。利用图像精确融合,从而可以更好的对多种肿瘤进行检测和定位
A、调强放疗会增加皮肤剂量 B、因为调强放疗能够得到较高的靶区剂量适合度,故对患者体位和摆位提出了更高要求 C、调强放疗因为其高剂量梯度,加之目前对肿瘤靶区定义的不确定以及靶区运动等,所以常规放疗更安全 D、由于使用计算机逆向优化完成调强放疗的计划设计,因此其计划设计比适形计划更容易 E、因为其深度剂量可以形成布喇格峰,质子束治疗不需要调强
A、按对称射野计算得出的结果加上靶区参考点处的边界因子 B、按对称射野计算得出的结果乘以靶区参考点处的边界因子 C、按对称射野计算得出的结果乘以靶区参考点处的边界因子 D、按对称射野计算得出的结果乘以靶区取参考点处的原射线离轴比 E、按对称射野计算得出的结果乘以靶区参考点处的射野离轴比