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发布时间:2024-05-20 01:02:28

[单项选择]MLC调强适形放射治疗确定的射野参数不包括()
A. 照射方向
B. 射线能量
C. 子野序列
D. 叶片运动轨迹
E. 射野权重

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[单项选择]经典的适形放疗需要确定的射野参数不包括()
A. 照射方向
B. 射线能量
C. 射野机器单位
D. 楔形板角度
E. 射野权重
[单项选择]经典的适形放疗需要确定的射野参数不包括哪项()
A. 照射方向
B. 射线能量
C. 射野机器单位
D. 楔形板角度
E. 射野权重
[单项选择]三维适形放射治疗的治疗验证不包括()
A. 治疗前条件的模拟
B. 治疗中治疗条件验证和记录
C. 照射中射野及体位的监测
D. 患者体内剂量的监测
E. 治疗结束后的随访及其记录
[单项选择]逆向确定射野参数相对正向方式的优点为()
A. 不需要确定复杂的约束条件
B. 计划质量较高
C. 对治疗计划系统的性能要求低
D. 对物理师的经验要求更高
E. 子野数目通常较少
[单项选择]在检查室和治疗室由任意位置观察射野与患者治疗部位间的相对关系和射野间的相对关系是()
A. BEV
B. REV
C. DRR
D. XR
E. 都不是
[单项选择]哪项是所有精确放射治疗的基本特征,也是开展适形放射治疗的首要条件之一()
A. MLC技术
B. 泡沫枕固定技术
C. 面罩固定技术
D. 立体定位摆位框架
E. 真空袋固定技术
[单项选择]食管癌常规单纯放射治疗时射野大小一般以X线片所示的长度基础上再上下扩大()
A. 1~2cm
B. 1.5~2.5cm
C. 3~5cm
D. 5~6cm
E. 以上都不是
[单项选择]目前关于射野入射方向的研究认为,对未经调强的均匀射野,如果射野数(),射野入射方向对剂量分布影响很大()。
A. n<3
B. n≤3
C. n≥2
D. n=4
E. n>3
[单项选择]三维适形放射治疗的EPID技术目前主要用于()
A. 射野形状和输出剂量的验证
B. 射野形状和位置的验证
C. 射野位置和输出剂量的验证
D. 射野形状和大小的验证
E. 射野大小和输出剂量的验证
[单项选择]关于适形放射治疗技术的描述错误的是()
A. 其高剂量区的剂量分布形状在三维方向上与病变的形状一致
B. 要求其靶区内所有各点的剂量处处相等
C. 也称之为"三维适形放射治疗"
D. 是一种较为有效的提高治疗增益的方法
E. 治疗区的形状与靶区的形状一致
[单项选择]目前关于射野入射方向的研究认为,对未经调强的均匀射野,如果射野数为多少,射野人射方向对剂量分布影响很大()
A. n<3
B. n≤3
C. n≥2
D. n=4
E. n>3
[单项选择]关于三维适形放射治疗的描述不正确的是()
A. 不必使用立体定位框架
B. 精确重建治疗部位三维图像
C. 能模拟常规定位机的射野选择功能
D. 具有逆向算法功能
E. 射野核实
[单项选择]有关适形放射治疗的临床价值不正确的是()
A. 高剂量分布区与靶区的三维形状的适合度较常规治疗大有提高
B. 进一步减少了周围正常组织和器官照射体积
C. 靶区处方剂量与常规治疗相比要低
D. 靶区总体控制率提高
E. 适合于位于复杂结构的肿瘤
[单项选择]关于调强适形放射治疗的描述错误的是()
A. 要求在照射方向上,照射野的形状与病变一致
B. 其靶区内及其表面的剂量处处相等
C. 是21世纪初主流放疗技术
D. 每个射野内诸点的剂量输出率按要求的方式进行调整
E. 对器官移动度较大部位的靶区优势明显

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