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书       名 :
著       者 :
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I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
肿瘤热疗技术与临床实践
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787506742559
  • 作      者:
    刘珈主编
  • 出 版 社 :
    中国医药科技出版社
  • 出版日期:
    2009
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作者简介
    刘珈,湖南长沙人。自1986年始,从事肿瘤的放射治疗临床及研究工作20余年,肿瘤热疗临床工作和基础研究10余年。现任湖南省肿瘤医院主任医师,放疗科主热疗室主任,亚洲肿瘤热疗协会(ACHS)理事,中华放射肿瘤学会热疗委员会副主任委员,中国电子学会生命电子分会常务理事,湖南省肿瘤放疗学会热疗学组组长,国家及湖南省食品药品监督管理局医疗器械评审委员会专家,湖南省评标委员会专家。参加了2005年第249次“国内肿瘤热疗学研究与应用中的科学问题”的香山会议,为国家“十五”《现代数字医疗核心装备与关键技术》863项目组成员,参与其中肿瘤热疗方面的工作。1996年后共主持和参与湖南省科委和湖南省卫生厅科研课题10余项,并多次获得湖南省卫生科技进步奖及湖南省科技进步奖;发表论文30余篇;近年来主编和参编专著9部,主要代表作为《肿瘤热疗学(第二版)》,《实用肿瘤诊疗学》,《现代数字医疗和新装备与技术》,《常见肿瘤临床诊治经验实例剖析》等。
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内容介绍
    癌症是严重危害人民生命健康的常见病、多发病,尽管在世界范围内对肿瘤的防治与研究进展甚快,但其结果尚未达令人满意的程度,肿瘤的多学科、规范化综合治疗仍是今后相当长时间内研究的方向。肿瘤热疗作为肿瘤综合治疗的一种手段,近年来正显现出其发展的巨大潜力。在科学技术迅速发展的今天,肿瘤热疗紧随着很多前沿技术,不论是从热疗设备的多元化、测温技术的标准化、还是临床应用方面都较以往有了长足的进展。顺应着这种形式,国内使用热疗治疗肿瘤的医院日渐增多,这不免对这门新学科从技术的全面了解和临床应用的标准化和规范化方面使用提出了新要求和挑战。我院刘珈主任医师一直潜心从事热疗研究,具有扎实的基础和临床研究功底,在肿瘤热疗界有较大影响。在国家“863”计划项目课题的支撑和委托下,她组织国内从事热疗技术研发、基础和临床研究等各方面的知名专家、学者,对肿瘤热疗的最新技术和临床应用进行了一次较为全面、系统的整理和总结,可以认为是代表我国肿瘤热疗水平的力作,是对肿瘤多学科综合治疗的有益探索。
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精彩书摘
    一、微波体模及SAR测量<br>    体模检验在热疗研究和临床中是必不可少的一种检测方法。其主要用途如下。①用于检测辐射器的性能。在一个辐射器设计或研制成以后,其性能如何?等温曲线或等温面积多大?在临床中使用的辐射器与厂家的说明是否一致?辐射器在使用一段时间后性能是否发生改变?如此一些实际问题,目前公认的方法就是靠体模检验。②体模检验在热疗中的作用就如同放射治疗中的剂量检测验证片一样,必不可少。在对人体某一部分进行加热时,其加热过程中组织温度分布如何,体模可以提供一个初步的参考数据。③由于应用热电偶或热敏电阻在微波场内测温时会对微波场产生干扰,若要了解这种干扰对场的影响程度有多大、能否减少或避免干扰,只有依靠在体外体模内进行测量后才能有所了解。<br>    体模的局限性是它只能用于估测某辐射器加热后温度分布的大致情况,而不是治疗时的实际情况,因此,在临床治疗中还需要对患者进行温度实测。<br>    (一)微波体模<br>    1.等效组织体模<br>    在热疗中测温所使用的微波体模是一种具有特殊性能的等效组织体模,使用与人体组织的电、热物理特性相近的人造材料来替代真实组织,用于实验时模拟组织在热疗条件下的加热情况。等效组织体模可分为静态和动态两种:静态等效组织体模不考虑血流的影响;动态等效组织体模则考虑模拟血流的影响。以下所介绍的是普通常用的静态等效组织体模。<br>    对体模的材料的基本要求是:介电特性稳定、可靠、能重复配制。目前已研制出了高含水组织(如肌肉)和低含水组织(如脂肪、骨骼)的等效体模及特殊组织(如脑、肺)的体模材料,并已逐步实现标准化。<br>    体模按照测量技术分为二类:①液态体模用作电场探针扫描或用于发光二极管(LED)阵列显示电场;②固态或半固态体模用于测量温度增量,其中包括等效组织体模(模拟组织介电参数和热传导效应),真实组织体模(活的动物或器官)等。
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目录
第一章 总论<br>肿瘤热疗工程技术<br>第二章 微波热疗技术<br>第一节 概述<br>第二节 微波的物理特性<br>第三节 微波热效应<br>第四节 微波热疗的关键技术<br>第五节 安全问题<br>第六节 微波热疗的优点和需要解决的问题<br>第三章 射频热疗技术<br>第一节 射频用于肿瘤热疗的物理原理<br>第二节 射频热疗设备特性及分类<br>第三节 射频热疗设备的组成<br>第四节 射频热疗装置的质量保证<br>第四章 超声热疗技术<br>第一节 超声用于肿瘤热疗的物理原理<br>第二节 超声肿瘤热疗技术的发展史<br>第三节 HIFU的肿瘤治疗<br>第四节 超声治疗中的无损测温<br>第五章 其他热疗技术<br>第一节 磁感应热疗<br>第二节 激光肿瘤热疗<br>第三节 红外线加热技术<br>第六章 测温技术<br>第一节 引言<br>第二节 肿瘤热疗中选择性加热的意义<br>第三节 热疗中温度监控方法分类<br>第四节 肿瘤热疗中测温技术<br>第五节 小结<br>各种热疗方法的临床应用技术<br>第七章 微波浅表热疗技术的I临床应用<br>第一节 微波热疗基础知识回顾<br>第二节 微波辐射器<br>第三节 微波热疗的临床应用<br>第八章 射频热疗技术的临床应用<br>第一节 射频加热基础知识回顾<br>第二节 射频加热装置<br>第三节 射频热疗的临床应用<br>第九章 大功率微波深部热疗技术的临床应用<br>第一节 大功率微波深部加热的技术原理<br>第二节 大功率微波深部加热原理<br>第三节 大功率微波的临床应用<br>第十章 超声热疗技术的临床应用<br>第一节 超声波加热原理及物理特性回顾<br>第二节 超声热疗的操作要素<br>第三节 普通超声波加热的临床应用<br>第四节 删治疗的生物学研究基础及临床应用<br>第五节 超声肿瘤治疗的应用探讨<br>附:高强度聚焦超声肿瘤治疗系统临床应用指南(试行)<br>第十一章 微波消融技术的临床应用<br>第一节 微波消融原理_<br>第二节 仪器设备及操作要点<br>第三节 临床适用范围<br>第四节 临床使用规范<br>第五节 微波消融治疗对机体免疫反应的影响<br>第十二章 射频消融技术的临床应用<br>第一节 射频消融原理<br>第二节 射频消融的临床规范<br>第三节 超声引导经皮射频消融的临床应用<br>第四节 展望<br>第十三章 磁感应热疗与纳米热疗技术的临床应用前景<br>第一节 引言<br>第二节 磁感应热疗原理及设备<br>第三节 纳米粒子及纳米热疗技术<br>第十四章 恶性体腔积液的热化疗<br>第一节 恶性胸腔积液<br>第二节 恶性心包积液<br>第三节 恶性腹水<br>第十五章 全身热疗<br>第一节 全身热疗的方法<br>第二节 全身热疗时的病理生理改变<br>第三节 全身热疗前的相关检查与对重要脏器功能评估的意义<br>第四节 全身热疗的临床应用<br>第十六章 热生物学研究在肿瘤热疗中的指导作用<br>第一节 热引起肿瘤细胞的损伤机制<br>第二节 肿瘤细胞的热耐受性<br>第三节 热休克蛋白<br>第四节 热疗与肿瘤侵袭转移<br>第五节 热对肿瘤细胞的分化作用<br>第六节 热合并放射治疗的协同机制<br>第七节 热合并化疗的协同机制<br>第八节 铁磁热籽加温治疗<br>第九节 温热与肿瘤基因治疗<br>第十七章 热剂量学的临床应用及热疗的质量控制<br>第一节 热剂量学的临床应用<br>第二节 热疗的质量控制<br><br>临床各论<br>第十八章 头颈部恶性肿瘤<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 头颈部恶性肿瘤的诊断分期与治疗<br>第三节 头颈部恶性肿瘤的热疗<br>第十九章 肺癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 肺癌的诊断与治疗<br>第三节 肺癌的热疗<br>第二十章 食管癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 食管癌的诊断与治疗<br>第三节 食管癌的热疗<br>第二十一章 肝癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 肝癌的诊断与常用治疗方法<br>第三节 肝癌的热疗<br>第二十二章 大肠癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 大肠癌的治疗<br>第三节 大肠癌的热疗<br>第二十三章 前列腺癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 前列腺癌的诊断与常用治疗方法<br>第三节 前列腺癌的热疗<br>第二十四章 宫颈癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 宫颈癌的治疗<br>第三节 宫颈癌的热疗<br>第二十五章 卵巢癌<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 卵巢癌的诊断及常用治疗方案<br>第三节 卵巢癌的热疗<br>第二十六章 骨肿瘤<br>第一节 流行病学特点与病理解剖基础<br>第二节 骨肿瘤的诊断及常用治疗方案<br>第三节 骨肿瘤的热疗<br>第四节 手术治疗步骤<br>后记
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