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电离辐射粒子在人体组织中能量沉积的微剂量学研究

第1章 绪论第1-16页
   ·前言第10页
   ·电离辐射与人体物质的作用第10-13页
     ·游离辐射的原发作用第11-12页
     ·游离辐射的继发作用第12-13页
   ·辐射生物学效应分类第13页
   ·辐射生物学效应的影响因素第13-15页
     ·与辐射有关的因素第13-14页
     ·与机体有关的因素第14页
     ·与环境有关的因素第14-15页
   ·研究电离辐射与人体相互作用的方法及意义第15-16页
第2章 电离辐射的微剂量学研究第16-29页
   ·微剂量学研究的必然性第16页
   ·微剂量学的发展过程第16-18页
   ·随机量与非随机量的联系第18-19页
   ·微剂量学中使用的基本单位第19-24页
     ·辐射的量—比能(specific energy,z)第19-21页
     ·辐射的质—线能(lineal energy,y)第21-23页
     ·单次事件比能与线能之间关系第23-24页
   ·测量和计算微剂量学相关物理量的方法第24-25页
     ·测量微剂量的方法第24页
     ·微剂量的计算方法第24-25页
   ·微观剂量分布与辐射生物效应之间的关系第25-27页
   ·微剂量学与放射治疗的关系第27-28页
     ·不同LET辐射在微剂量学中作用第28页
     ·微剂量学量对RBE的影响第28页
   ·微剂量学研究的发展第28-29页
第3章 细胞构造及组织等效材料第29-37页
   ·人体细胞的元素组成第29-30页
   ·人体细胞结构第30-31页
   ·生命信息载体—DNA分子第31-35页
     ·DNA分子结构第31-33页
     ·DNA分子的复制第33-34页
     ·DNA分子的修复第34-35页
   ·细胞核结构的微观尺度第35-36页
   ·组织等效材料的选择第36-37页
第4章 电离辐射与物质作用的径迹结构研究方法第37-41页
   ·带电粒子能量损失的空间分布第37-38页
   ·描述能量损失微观分布时吸收剂量的局限性第38页
   ·蒙特卡罗(MC)径迹结构研究方法第38-41页
     ·微剂量学研究的需要第39-40页
     ·MC径迹结构程序介绍第40-41页
第5章 γ射线与人体组织物质相互作用第41-58页
   ·γ射线与物质相互作用类型第41-42页
   ·光电效应第42-44页
     ·光电子的能量第43页
     ·光电截面第43-44页
     ·光电子的角分布第44页
   ·康普顿散射第44-48页
     ·散射光子和反冲电子的能量与散射角的关系第45-46页
     ·康普顿散射截面和角分布第46-47页
     ·反冲电子的能谱和角分布第47-48页
   ·电子对效应第48-49页
   ·γ射线的吸收规律第49-51页
   ·γ射线在组织等效材料物理行为模拟第51-53页
     ·光电效应的处理方式第51-52页
     ·康普顿散射的处理方式第52页
     ·光子截面第52-53页
     ·光子在水蒸汽中发生作用的MC模拟过程第53页
   ·MC方法模拟计算结果与分析第53-56页
     ·在介质中光电效应、康普顿散射事件的分布第53-54页
     ·光子在组织等效材料中产生的次级电子平均能量第54-55页
     ·光子在组织等效材料中产生的次级电子能谱第55-56页
   ·计算结果的分析与讨论第56-58页
第6章 电子输运的程序模拟第58-76页
   ·电子的能量损失第58-60页
     ·电离损失第58-59页
     ·辐射损失第59-60页
   ·电子的散射第60页
   ·β射线的射程和吸收第60-62页
   ·截面数据第62-68页
     ·弹性散射第63-64页
     ·电禽第64-66页
     ·激发第66-67页
     ·阻止本领第67-68页
   ·ESLOW3.1程序结构第68-76页
第7章 电子在组织等效介质中MC模拟计算结果第76-93页
   ·电子在水蒸汽介质中径迹结构研究的重要性第76-77页
   ·电子在介质中的作用事件类型分布第77-80页
   ·电子在介质中的能量沉积谱第80-82页
   ·电子在介质中形成的能量沉积簇点事件谱第82-87页
     ·簇点谱的定义第83-84页
     ·簇点谱c(ε)的计算第84页
     ·计算结果与分析第84-87页
   ·不同能量电子在介质中形成的簇点事件分布第87-93页
第8章 重粒子与组织物质作用第93-114页
   ·中子与人体组织物质的作用第93-100页
     ·弹性散射第94-95页
     ·非弹性散射第95页
     ·中子俘获第95-96页
     ·散裂反应第96页
     ·中子在物质中的衰减和吸收第96-97页
     ·中子核反应过程的分析第97-100页
   ·重离子与人体组织物质的作用第100-107页
     ·重离子在物质中的电离和激发第101-103页
     ·重离子的电离损失第103-104页
     ·重离子的阻止本领第104-105页
     ·重离子的射程第105-107页
   ·介质中正离子径迹结构的理论模拟第107-111页
     ·正离子在介质中作用的截面描述第108-111页
     ·非电离作用过程第111页
   ·模型参数与结果第111-114页
第9章 重离子在组织等效介质中MC模拟计算结果第114-124页
   ·MC方法在重离子径迹结构计算中的应用第114-115页
   ·正离子径迹结构程序MOCA15的实用性分析第115-116页
   ·正离子在其径迹上能量沉积分布第116-118页
   ·次级电子作用点沿离子径迹的径向空间分布第118-120页
   ·正离子在介质空间内产生的次级电子能谱分布第120-121页
   ·正离子径迹周围的剂量分布第121-124页
第10章 组织介质中能量沉积与细胞生物效应第124-140页
   ·研究介质中能量沉积的生物学意义第124页
   ·能量沉积与生物效应的理论研究第124-129页
     ·能量沉积与簇点形式的各种损伤第125-128页
     ·径迹结构计算在放射生物学研究中的应用第128页
     ·DNA分子的DSB测量第128-129页
   ·细胞生物效应的实验研究第129-136页
     ·靶学说第129-131页
     ·靶学说的适用范围第131页
     ·DNA双链断裂模型第131-133页
     ·细胞存活曲线类型第133-136页
     ·如何看待细胞存活曲线模型第136页
   ·微剂量学应用当前研究状况和未来展望第136-140页
     ·放射生物学第136-137页
     ·放疗应用第137-138页
     ·辐射防护中应用第138页
     ·微电子学的空间应用第138-139页
     ·实验微剂量学的发展第139-140页
结束语第140-143页
论文发表情况第143-144页
主要参考文献第144-150页
致谢第150-152页
附录第152-222页

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