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基于蒙特卡洛模拟的肺癌患者体内光子能谱和散射次级电子能谱研究
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作者 谢奇山 撒昱 《军事医学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第9期706-709,720,共5页
目的放射治疗是恶性肿瘤的重要治疗手段,且治疗的精准度越来越高。针对患者的个体化生物特征,设计更精准的个体化放疗方案已引起研究人员的重视。该文研究放疗中高能光子束进入患者肿瘤及正常组织后光子能谱和散射次级电子能谱规律,为... 目的放射治疗是恶性肿瘤的重要治疗手段,且治疗的精准度越来越高。针对患者的个体化生物特征,设计更精准的个体化放疗方案已引起研究人员的重视。该文研究放疗中高能光子束进入患者肿瘤及正常组织后光子能谱和散射次级电子能谱规律,为放射生物剂量个体化计算奠定理论基础。方法将患者的CT图像序列经重采样,体元尺寸为2. 54 mm×2. 54 mm×2. 5 mm,并将体元的CT值转换成材料的元素组成密度。利用蒙特卡洛模拟方法计算各受照射体元的光子能谱和散射次级电子能谱,并分析能谱规律。结果能谱在250~300 ke V达到峰值,平均能量范围为900~1150 ke V,不同入射深度处的光子能谱具有较好的一致性。散射次级电子能谱可分为两种类型:①高密度区域(肿瘤组织),散射次级电子平均能量较高(平均能量约为909. 58 ke V)且能谱存在展宽;②低密度区域,散射次级电子平均能量较低(平均能量为536 ke V)且能谱无展宽。结论该研究给出了肺癌患者体内光子能谱和散射次级电子能谱的具体分布规律和表达,为在细胞及DNA层面研究放射生物剂量计算模型奠定了基础。 展开更多
关键词 肺肿瘤 放射疗法 蒙特卡洛模拟 光子能谱 散射次级电子能谱 体层摄影术 X线计算机
原文传递
剂量增强效应的蒙特卡罗模拟及实验研究
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作者 吴正新 孙慧斌 +5 位作者 何承发 赵海歌 刘国卿 童永彭 马玉刚 王莹 《核电子学与探测技术》 CAS 北大核心 2020年第1期94-98,共5页
当X射线入射不同材料组成的界面时,在低Z材料的一侧将产生剂量增强,介绍了剂量增强效应的基本原理,并采用MCNP5构建三维铅铝屏蔽盒模型,计算了不同能量的X射线透过铅与铝产生的次级电子能谱以及穿过屏蔽盒后的金硅界面剂量深度分布.模... 当X射线入射不同材料组成的界面时,在低Z材料的一侧将产生剂量增强,介绍了剂量增强效应的基本原理,并采用MCNP5构建三维铅铝屏蔽盒模型,计算了不同能量的X射线透过铅与铝产生的次级电子能谱以及穿过屏蔽盒后的金硅界面剂量深度分布.模拟计算表明,能量低于300 keV的X射线穿过铅铝屏蔽盒后的次级电子通量明显降低,剂量增强效应几乎可以忽略,界面硅一侧剂量均匀分布,并且实验结果与计算结果几乎吻合. 展开更多
关键词 MC模拟 铅铝屏蔽盒 次级电子能谱 剂量增强
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