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重离子对运动肿瘤靶区的适形照射治疗方法研究

致谢第1-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-17页
第一章 引言第17-45页
   ·离子束(碳离子束)放射治疗第17-30页
     ·物理学优势第18-21页
     ·生物学优势第21-23页
     ·束流配送系统第23-26页
     ·治疗计划第26-27页
     ·国内外现状第27-30页
   ·运动肿瘤离子放射治疗第30-45页
     ·器官运动分类第30-32页
     ·运动探测第32-33页
     ·4D-CT第33-34页
     ·运动补偿方法第34-41页
     ·运动补偿方法比较第41-43页
     ·本工作的目的及章节安排第43-45页
第二章 4D-CT数据获取及运动肿瘤靶区定位第45-63页
   ·4D-CT数据获取第45-51页
     ·AZ-733V呼吸门控系统第45-47页
     ·西门子Sensation Open CT第47-48页
     ·Anzai运动体模第48页
     ·4D-CT扫描方法第48-49页
     ·4D-CT扫描结果第49-51页
   ·运动肿瘤靶区定位第51-57页
     ·胸腹部立体定位装置第52-53页
     ·定位方法及操作步骤第53-55页
     ·定位验证第55-57页
   ·ITV的获得第57-63页
     ·CT-WEPL调正曲线第57-61页
     ·ITV的生成第61-63页
第三章 可调控慢引出时间点扫描对运动肿瘤靶区的适形照射方法研究第63-79页
   ·模拟环境第63-67页
     ·同步加速器及点扫描束流配送系统第63-65页
     ·束流模型第65-66页
     ·靶体运动简化第66页
     ·剂量分布评价标准第66-67页
   ·可调控慢引出时间点扫描对治疗运动肿瘤的可行性第67-69页
     ·模拟方法及过程第67-68页
     ·模拟结果第68-69页
   ·可调控慢引出结合多次扫描技术对靶区运动的补偿作用第69-77页
     ·模拟方法及过程第69-70页
     ·模拟结果第70-77页
   ·可调控慢引出结合增大相邻扫描点束斑重叠度对靶区运动的补偿作用第77-79页
     ·模拟方法及过程第77页
     ·模拟结果第77-79页
第四章 人体呼吸模拟系统及靶区运动补偿实验第79-95页
   ·人体呼吸模拟系统第79-86页
     ·系统组成及工作原理第79-83页
     ·工作流程第83-86页
   ·靶区运动补偿实验第86-95页
     ·多次扫描第87-89页
     ·增大束斑半高宽第89-90页
     ·手动多叶光栅主动跟踪第90-93页
     ·纵向运动补偿第93-95页
第五章 呼吸门控系统第95-111页
   ·呼吸探测第95-100页
   ·呼吸预测第100-108页
     ·呼吸运动模型第101-102页
     ·交互式多模型算法第102-104页
     ·呼吸运动预测结果第104-108页
   ·深层治癌终端建立呼吸门控系统第108-109页
   ·实验测量第109-111页
第六章 生物视听反馈呼吸引导技术第111-141页
   ·技术原理第111-113页
   ·硬件及软件实现第113-117页
     ·加速器磁激励类型第113-114页
     ·视听反馈系统第114-115页
     ·个体化呼吸引导曲线的建立第115-117页
   ·实验测试第117-120页
     ·志愿者模拟测试第117-118页
     ·门控参数选择第118-119页
     ·治疗效率及运动误差分析第119-120页
     ·剂量验证第120页
   ·结果分析第120-137页
     ·基于被动式束流配送系统呼吸引导测试第120-131页
     ·基于主动式束流配送系统呼吸引导测试第131-137页
   ·呼吸引导透视验证第137-141页
第七章 结论与展望第141-147页
   ·结论第141-145页
   ·展望第145-147页
参考文献第147-161页
附录 人体呼吸模拟系统四个组成部分的设计图纸及规格第161-165页
作者简历及在学期间发表的学术论文与研究成果第165-页

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