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准分子激光治疗仪常见故障及分析
准分子激光是近年发展起来的治疗屈光不正的有效,稳定的方法.准分子激光是指激光混合气体受到外来能量源激发所引起一系列物理的,化学的反应形成转瞬消失的分子.准分子激光波长短,谱线宽,光子能量高,输出稳定可靠.
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荧光显微成像技术在光敏剂亚细胞定位及损伤研究中的应用
一、光动力学疗法的基本原理及光敏剂亚细胞定位研究的重要意义 光动力疗法( photodynamic therapy, PDT)是指静脉或局部给予光敏剂,应用可见光或近红外光照射后吸收光子能量,在有氧状态下传递能量,产生对细胞有毒性的物质如单线态氧和其他氧自由基 [1] .这些物质能和细胞内成分发生反应而造成细胞损伤.激发态单态氧寿命极短,在细胞内扩散不超过 10~ 20 nm.因此,靶细胞光动力损伤主要位点和光敏剂的亚细胞分布紧密相关 [2].
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乳腺X射线摄影中散射的数值模拟研究
乳腺X射线摄影中所用的X射线光子能量一般在40keV以下,与物质相互作用时主要是光电效应和散射,而散射则是使图像质量降低的主要原因[1].散射射线增加图像的背景噪声,降低图像的对比度.乳房内部的密度不均匀,所以散射射线的分布也不均匀,这样会造成图像的失真和退化.散射的随机起伏,也增加了图像的噪声.
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SL75-14型直线加速器光野射野重合性误差分析和处理
1 发现问题首先,调校好加速器等中心、射野准直器对称性等物理参数[1],然后将机架与准直器均置于0°,设置好各测量条件(光野:10 cm×10 cm;SSD=100 cm;电离室位置:水下10 cm;加速器光子能量:8 MV),用三位水箱对加速器的均整性、对称性、重合性等指标进行校验.首先测量小机头0°时A-B方向平坦度曲线,如图1所示,发现A-B方向光野和射野重合性已超出标准2 mm允许范围:再测量小机头0°时G-T方向平坦度曲线,如图2所示,在此方向上加速器各项指标基本符合标准.
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我国应加快太赫兹技术生物医学应用研究
很多患者在检查病情时做了X光、CT检查,有时还需要做核磁共振.太赫兹(THz)波,一个尚未充分开发的电磁波段,也许将为解决这一问题提供行之有效的手段.4月8日~9日,在以“太赫兹波在生物医学应用中的科学问题与前沿技术”为主题的第488次香山科学会议上,与会专家指出,由于太赫兹波具有反应物质结构与性质的指纹特性,并且光子能量低,远远小于X射线的能量,不会对生物大分子、生物细胞和组织产生有害的电离,特别适合于对生物组织进行活体检查.因此,太赫兹波光谱成像技术具有较现有医学成像技术更独特、更适用的物理特征.
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不同使用期计算机摄影成像板成像参数比较
计算机摄影成像板(Computed radiography imaging plate,CRIP),是成像的关键部件,它由含有微量二价铕的氟氯化钡晶体构成,X线光子能量以潜影形式存储在IP中,成为模拟信息的载体,其作用与胶片相似[1].经激光扫描,IP将存储能量以荧光形式释放出来,其强度与吸收的X线光子能量成正比[2].
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浅谈医院射线的危害及防护措施和体会
1 职业危害对人类的身体健康会造成诸多损伤.X线损伤是X线作用于人体组织,因生物效应而发生细胞的损伤,甚至细胞的死亡,它的损伤与其它损伤不同的是它又具有累积性,往往会使被照射者数年至数十年后才发生的放射反应,比如白细胞总数的减少,淋巴细胞的相对增加,形态变异,血小板减少及染色体畸变等.所以我们在实际工作中既要利用X射线对人类有益的方面,又要尽量避免它对人类的损害,扬长避短,使它能更好地为人类的健康服务.X线是一种光子能量很大的电磁辐射,当X线穿透物质时,在物质中可以引起物理、化学等各种效应,而这些效应又是一个复杂的过程,包括光电吸收和康普顿一吴有顺吸收.从照片的质量方面认识,光电吸收是有益的,但从被检查接受X线剂量方面看,光电吸收是有害的,因为被检者从光电吸收中接受的X线剂量比其他任何作用都多,一个人射光子能量通过光电作用全部被人体吸收.康普顿一吴有顺吸收产生的散射线,向四周传播,到达前方的散射线使胶片产生灰雾,而到达侧面的散射线,对工作人员身体造成损害.