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快中子的RBE高于低LET射线 快中子的RBE低于低LET射线 快中子有Bragg峰 快中子的OER高于低LET射线 快中子的OER低于低LET射线
光电效应现象揭示了光的粒子性 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 康普顿效应表明光子有动量,揭示了光的粒子性的一面
生物及物理特点 生物及化学特点 生物特点而无剂量分布特点 物理特点 化学特点
物理特点,Bragg峰 生物特点 具有物理及生物特点 无何特点 与低LET治疗一样
剂量曲线具有Bragg峰 氧增强比低 对细胞生长周期依赖小 亚致死损伤修复低 经济,实用
光电效应现象揭示了光的粒子性 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明运动的中子具有波动性 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波也相等
生物及物理特点 生物及化学特点 生物特点而无剂量分布特点 物理特点 化学特点
质子LET值比中子的高 质子OER值比中子的低 质子的物理特性比中子的好 质子的物理特性比中子的差 质子的相对生物效应比中子的好
质子LET值比中子的高 质子OER值比中子的低 质子的物理特性比中子的好 质子的物理特性比中子的差 质子的相对生物效应比中子的好
快中子的RBE高于低LET射线 快中子的RBE低于低LET射线 快中子有Bragg峰 快中子的OER高于低LET射线 快中子的OER低于低LET射线
高LET是指剂量单位上的能量转换 高LET是指长度单位上的转换 高LET是指次级粒子径迹单位长度上的能量转换 高LET是指生物效应高,氧增强比高 高LET不具有BrAgg峰特征
一般具有Bragg峰 治愈率高 相对生物效应高 氧增比小 放射损伤小
物理特点,Bragg峰 生物特点 具有物理及生物特点 无特点 与低LET治疗一样
剂量曲线具有Bragg峰 氧增强比低 对细胞生长周期依赖小 亚致死损伤修复低 经济,实用
Bragg峰,物理剂量分布好 高LET,肿瘤组织杀伤作用强 氧增强比高 无潜在致死性损伤 亚致死性损伤小