纳米铁核素靶向内照射治疗肿瘤的剂量学研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·前言 | 第8页 |
·放射性核素内照射治疗 | 第8-11页 |
·放射性核素治疗常用核素及仪器 | 第9-10页 |
·内照射治疗剂量学系统和剂量分布 | 第10-11页 |
·肿瘤的靶向治疗 | 第11-14页 |
·介导放射免疫治疗的单克隆抗体 | 第12页 |
·受体靶向核素治疗中的生物活性肽 | 第12-13页 |
·诱导核素靶向治疗的基因片断 | 第13页 |
·磁性纳米粒 | 第13-14页 |
·放射性核素靶向内照射的国内外研究现状 | 第14-17页 |
·课题来源 | 第17-18页 |
第二章 辐射剂量学基础 | 第18-28页 |
·放射性核素及其衰变 | 第18-23页 |
·放射性核素和衰变类型 | 第19-22页 |
·放射性核素的物理特性 | 第22-23页 |
·放射性核素的活度与其质量的关系 | 第23页 |
·放射性药物的特点 | 第23-25页 |
·放射性药物的定义、分类 | 第23页 |
·放射性药物的一般要求和特点 | 第23-24页 |
·施用放射性药物的防护最优化 | 第24-25页 |
·β射线与物质的相互作用 | 第25-28页 |
·β射线能量与碰撞电离射程的关系 | 第25-26页 |
·β射线与物质的作用机制和能量损失 | 第26-28页 |
第三章 纳米铁核素和靶向系统 | 第28-47页 |
·放射性核素 | 第28-33页 |
·放射性核素制备技术 | 第28-30页 |
·西拉德-查默斯效应浓集放射性核素原理 | 第30-31页 |
·人工放射性的生长 | 第31-33页 |
·纳米铁核素 | 第33-35页 |
·纳米铁的制备 | 第33页 |
·纳米铁核素的制备 | 第33-34页 |
·纳米铁核素用作放射性药物的可行性分析 | 第34-35页 |
·靶向系统 | 第35-45页 |
·三维旋转磁场定位仪工作原理 | 第36-37页 |
·三维旋转磁场定位仪靶向治疗流程 | 第37-38页 |
·三维旋转磁场定位仪理论基础 | 第38-44页 |
·三维旋转磁场定位仪试验模拟 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 纳米铁核素内照射吸收剂量研究 | 第47-59页 |
·内照射辐射吸收剂量理论 | 第47-50页 |
·内照射吸收剂量基础 | 第47-48页 |
·吸收剂量的基本原理 | 第48-50页 |
·LUDEP软件应用 | 第50-52页 |
·LUDEP介绍 | 第50页 |
·LUDEP应用 | 第50-51页 |
·LUDEP结果讨论 | 第51-52页 |
·纳米铁核素靶向内照射的吸收剂量计算 | 第52-58页 |
·参考人器官 | 第52-53页 |
·纳米铁核素参数 | 第53-55页 |
·纳米铁核素的生物学假设 | 第55-56页 |
·靶向内照射的吸收剂量计算 | 第56-57页 |
·治疗肝癌所需的纳米铁核素质量 | 第57页 |
·纳米铁核素β粒子韧致辐射的剂量贡献 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第68页 |