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发布时间:2023-10-13 18:54:54

[单项选择]分次照射或脉冲式照射时剂量与照射时间的比值定义的是()
A. 照射时间
B. 总治疗时间
C. 瞬时剂量率
D. 治疗平均剂量率
E. 参考剂量率

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[单项选择]总剂量与总治疗时间的比值定义的是()
A. 照射时间
B. 总治疗时间
C. 瞬时剂量率
D. 治疗平均剂量率
E. 参考剂量率
[单项选择]低剂量率照射时,若间断时间超过总治疗时间的()会被认为是分次照射?
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
E. 50%
[单项选择]为获得治疗增益,常规分次照射时的分次剂量应()
A. 低于晚反应组织与肿瘤组织细胞存活曲线的交点剂量
B. 等于晚反应组织与肿瘤组织细胞存活曲线的交点剂量
C. 大于晚反应组织与肿瘤组织细胞存活曲线的交点剂量
D. 等于2Gy
E. 大于2Gy
[单项选择]分次照射的放射生物学基础是()。
A. 靶区剂量尽量均匀,正常组织受量尽量低,提高治疗增益系数
B. 细胞放射损伤的修复,周期内细胞的再分布,乏氧细胞的再氧合,再群体化
C. 延长总治疗时间,有利于正常组织放射性损伤的修复
D. 提高放疗剂量,有利于肿瘤组织的杀灭
E. 提高相对生物学放疗剂量,有利于肿瘤组织的杀灭
[单项选择]放疗中使用分次照射,主要是利用了()
A. 肿瘤细胞和晚反应正常组织细胞在低剂量时的亚致死损伤的的修复能力的不同
B. 肿瘤细胞和晚反应正常组织细胞在高剂量时的亚致死损伤的的修复能力的不同
C. 治疗过程中肿瘤组织的修复能力较强
D. 治疗过程中肿瘤组织的增殖能力较弱
E. 晚反应正常组织细胞的再氧合
[单项选择]分次照射时,肿瘤组织细胞的增殖高峰一般出现在()
A. 1-2周
B. 2-3周
C. 3-4周
D. 2-4周
E. 4-5周
[单项选择]作为分次照射理论基础的“4R”理论是指()
A. 细胞再增殖、乏氧细胞再氧合、细胞凋亡、细胞坏死
B. 细胞周期的再分布、细胞再增喔、细胞变异、细胞乏氧
C. 细胞再增殖、乏氧细胞再氧合、细胞凋亡、细胞变异
D. 亚致死损伤的修复、细胞周期的再分布、细胞再增殖、乏氧细胞再氧合
E. 乏氧细胞再氧合、细胞再增殖、细胞变异、细胞凋亡
[单项选择]最小靶剂量与平均中心剂量的比值定义的是()
A. 剂量均匀性指数
B. 最小剂量离散度
C. 平均中心剂量
D. 坪剂量区
E. 参考区剂量
[单项选择]为防止高剂量率照射引起治疗增益比的下降,可采用分次大剂量照射,其所用分次剂量为()
A. 0.4Gy
B. 0.5Gy
C. 2Gy
D. 5Gy
E. 12Gy
[单项选择]从第一次照射开始到最后一次照射结束的总时间定义的是()
A. 照射时间
B. 总治疗时间
C. 瞬时剂量率
D. 治疗平均剂量率
E. 参考剂量率
[单项选择]根据照射量的定义,错误的是()
A. 只是针对X(γ)射线
B. 定义在单位质量空气中
C. 测量释放出的所有次级电子,包括正、负电子
D. 次级电子完全被阻止在空气中
E. 测量同一符号的离子总电荷,包括由韧致辐射而产生的电离
[单项选择]射向防护计算点方向的剂量负荷比(或照射时间比)定义的是()
A. 工作负荷
B. 负荷因子
C. 时间因子
D. 使用因子
E. 距离因子
[单项选择]若采用分次剂量d,分隔时间大于6小时的分割照射,分次数为n,且允许亚致死损伤获得完全修复,则生物效应剂量的表达式是()
A. BED=nd*[1-d/(α/β)]
B. BED=nd*[1-d/(β/α)]
C. BED=nd*[1+d/(β/α)]
D. BED=nd*[1+d/(α/β)]
E. BED=nd*[1+(α/β)]
[判断题]无限长馈线上各处的电压与电流的比值定义为馈线的特性阻抗,馈线特性阻抗与馈线长短、工作频率以及馈线终端所接负载阻抗有关。
[单项选择]TBI(分次全身照射)与白内障有明显的相关性吗()?
A. 有
B. 无
C. 与分次数有关
D. 与剂量率有关
E. 不确定
[单项选择]爬升梯度定义为()的比值。
A. 真空速与爬升率
B. 爬升率与真空速
C. 高度的增量与空中水平距离增量(用百分数表示)
[单项选择]电子束的百分深度剂量随照射野增大而变化极小的条件是,照射野的执行与电子束射程比值()
A. 大于1
B. 等于1
C. 大于0.5
D. 等于0.5
E. 小于0.5
[单项选择]管内照射时超剂量区(HD≥2RD)的半径与放射源长度比值大约为()
A. 1
B. 2
C. 0.3
D. 0.6
E. 0.8
[单项选择]致死剂量定义为:对动物或待定器官照射后使多少动物死亡的照射剂量()
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
E. 90%

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