影響輻射生物學效應的因素主要有:
(一)輻射因素
1.輻射型別:高let輻射在組織內能量分布密集,生物學效應相對較強。故在一定範圍內,let愈高,rbe愈大。
2.劑量和劑量率:照射劑量大小是決定輻射生物效應強弱的首要因素,劑量越大,效應越強。但有些生物學效應當劑量增大到一定程度後,效應不再增強。另外,在一定劑量範圍內,同等劑量照射時,劑量率高者效應強。
3.照射方式:同等劑量照射,一次照射(single dose)比分次照射(fractionated dose)效應強;同樣,全身照射比區域性照射效應強。
(二)機體因素
1.種系差異:一般說,生物進化程度愈高,輻射敏感性愈高。
2.性別:育齡雌性個體的輻射耐受性稍大於雄性。這與體內性激素含量差異有關。
3.年齡:幼年和老年的輻射敏感性高於壯年。
4.生理狀態:機體處於過熱、過冷、過勞和飢餓等狀態時,對輻射的耐受性亦降低。
5.健康狀況:身體虛弱和慢性病患者,或合併外傷時對輻射的耐受性亦降低。
(三)介質因素
細胞的培養體系中或機體體液中在照前含有輻射防護劑(radioprotectant),如含sh基的化合物可減輕自由基反應,促進損傷生物分子修復,能減弱生物效應,反之,如含有輻射增敏劑(radiosensitizer),如親電子和擬氧化合物能增強自由基化學反應,阻止損傷分子和細胞修復,能提高輻射效應。目前,防護劑和增敏劑在臨床放射**中都有應用,前者為保護正常組織,後者為提高放療效果。
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authors
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gamma公式展示 γ(n
)=(n
−1)!
∀n∈n
\gamma(n) = (n-1)!\quad\forall n\in\mathbb n
γ(n)=(
n−1)
!∀n∈
n 是通過尤拉積分
γ (z
)=∫0
∞tz−
1e−t
dt.\gamma(z) = \int_0^\infty t^e^dt\,.
γ(z)=∫
0∞t
z−1e
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.
你可以找到更多關於的資訊latex數學表示式here.可以使用uml圖表進行渲染。 mermaid. 例如下面產生的乙個序列圖::
這將產生乙個流程圖。:
我們依舊會支援flowchart的流程圖:
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mermaid語法說明↩︎
註腳的解釋 ↩︎
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