磁感应热疗联合125I籽源近距离放疗的可行性
蔡**1 李 *2* 赵**3 唐**1
(名字之间空两格,无标点符号;单名与姓之间空两格;右上角按顺序标出工作单位)
(清华大学粒子技术与辐射成像教育部重点实验室1,北京 100084;中南大学湘雅医院肿瘤科2,长沙 410008;北京中医药大学中药学院3,北京 100102)
(包括工作单位,单位所在市 邮编;多个单位和地址,每个单位右上角标出序号,单位之间之间用“;”分开)
摘 要 磁感应热疗植入合金热籽与……植入区域内热疗对放疗的增敏作用。
(摘要应包括研究目的、方法、结果,结论四部分,摘要不得出现文献)
关键词 近距离放疗 磁感应热疗 热籽 放射籽源 琼脂体模(3个以上、8个以下关键词)
中图法分类号 R730.58; 文献标志码 A (或B)
近年来,125I籽……放射治疗[1—3]。通……外壳组成,外形总长4.532 7~6 000 mm,圆柱型,直径0.8 mm。角度为3°~5°,增加了10%~15%。推导过程见参考文献[4,5]。……
参考文献按顺序注右上角,如文中叙述则平排。邻近两个文献之间用“,”,三个以上文献之间用“—”(一字)分隔。
数值和单位之间空1格。表示范围的数值与单位之间不加括号。采用千分位格式。
1 放射籽源产热功率理论计算
磁场与……
(1)
(1)
公式应使用MathType编辑
式(1)中, Pu为单位长度产热功率,kW; a为热籽半径,mm;……其中,矩阵A如下。
……。
式中第一次出现的变量应先定义。变量为斜体;上标和下标为解释性字母或数符,则为正体;矩阵、矢量、张量为黑体斜体。(见公式)
……
选取交变磁场频率为500 kHz,得到不同磁场强度下单位长度热籽和放射籽源的产热功率见表1。
表1 产热功率计算结果
Table 1 Calculation results of heat power
图表名称必须提供中英文对应
磁场强度
/(kA·m-1)
热籽产热功率
/(W·m-1)
放射籽源
产热功率
/(W·m-1)
1.6
53.4
8.2
4.8
480.9
73.6
2 实验过程
……
3 结果与分析
3.1 植入放射籽源的琼脂体模升温对照组升温
2013年12月3日收到,12月20日修改 北京市科技
计划
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项目(Z) 资助
第一作者简介:蔡东阳(1982—),博士研究生。研究方向:肿瘤物理治疗。E-mail:caidy08@mails.tsinghua.edu.cn。
*通信作者简介:李 *,XXXXXXXXXX。(和第一作者简介格式相同)
在实验样机射频磁场作用下,空白琼脂体模升温结果见图1和图2。在较大磁场强度下(4.0 kA/m),琼脂体模有1~1.6 ℃的温升,在实验条件下,琼脂体模升温不明显,在实际应用中可以忽略琼脂的升温。
图1 不同磁场强度下琼脂体模温度变化曲线
Fig. 1 Temperature curve of agar under different magnetic field strength
图表名称必须提供中英文对应
图2 125I籽源和热籽升温绝对值结果
Fig. 2 The absolute value of temperature rise for 125I seed and thermoseed
……
表中和图中的参数名称和单位之间用“/”隔开,如为复合单位,如m/s,则应改为(m·s-1)。
4 讨论
……
5 结论
(1)由……安全性。
(2)Ni-Cu……的热疗。
(3)磁感应……靶向性,①降低了对周边非加热区组织的损伤;②近距离放疗通过手术植入放射籽源,使得肿瘤区域的辐射剂量远大于周围组织。二者……目的。
(1)和(2)之间分段用“。“;①和②分隔用“;”。
参 考 文 献
1 李 清, 郭 洋, 田 策, 等. 不同角度裂纹缺陷对材料动态断裂行为的影响. 科学技术与工程, 2016; 18(28): 1—5
Li Qing, Guo Yang, Tian Ce, et al. Effect of material crack flaws on dynamic fracture behavior. Science Technology and Engineering, 2016; 18(28): 1—5
2 Pinkawa M, Asadpour B, Piroth M D, et al. Health-related quality of life after permanent I-125 brachytherapy and conformal external beam radiotherapy for prostate cancer – a matched-pair comparison. Radiotherapy and Oncology, 2009;91(2): 225—231
3 ……
4 ……
5 ……
6 ……
7 李 清, 郭 洋, 田 策, 等. 不同角度裂纹缺陷对材料动态断裂行为的影响. 科学技术与工程, 2016; 18(28): 1—5
Li Qing, Guo Yang, Tian Ce, et al. Effect of material crack flaws on dynamic fracture behavior. Science Technology and Engineering, 2016; 18(28): 1—5
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目. 期刊名, 年; 卷(期): 起—止页码(只有一页的省略止页码,没有页码的写文章编号)
1 王建宁, 窦远明, 魏 明, 等. 水泥混凝土路面接缝传荷能力模型试验研究. 科学技术与工程, 2017; 17(8): 52—56
Wang Jianning, Dou Yuanming, Wei Ming, et al. Model test study of the load transfer efficiency of joints of cement concrete pavement. Science Technology and Engineering, 2017; 17(8): 52—56
2 El-Hassan H, El-Maaddawy T, Al-Sallamin A, et al. Performance evaluation and microstructural characterization of GFRP bars in seawater-contaminated concrete. Construction and Building Materials, 2017; 147: 66—78
以下文献类型中作者名、题目
书
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会议论文
论文主要责任者. 题名. 论文集名称. 出版单位所在城市: 出版单位, 出版年: 起—止页码
1 陈永康, 李素循, 李玉林. 高超声速流绕双椭球的实验研究. 第九届高超声速气动力会议论文集. 北京: 北京空气动力研究所, 1997: 9—14
Chen Yongkang, Li Suxun, Li Yulin. The experimental research on hypersonic flow around the double ellipsoid. The Proceedings of 9th Hypersonic Aerodynamic Conference. Beijing: Beijing Aerodynamics Institute, 1997: 9—14
图书专著
主要责任者. 图书名. 出版单位所在城市: 出版单位, 出版年(:引用起—止页码)
1 Ball R E. 飞机生存力分析与
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
基础. 林光宇, 宋笔锋, 译. 北京: 航空工业出版社, 1998: 24—27
Ball R E. Basis of aircraft survivability analysis and design. Lin Guangyu, Song Bifeng, translated. Beijing: Aviation Industry Press, 1998: 24—27
2 曹楚南. 腐蚀电化学原理. 3版. 北京: 化学工业出版社, 2008: 93—94
Cao Chunan. Principles of electrochemistry of corrosion. 3rd ed. Beijing: Chemical Industry Press, 2008: 93—94
学位论文
作者名. 论文题目. 学校所在城市: 学校名称, 答辩年
1 王明光. 先进航天器轨道快速优化. 西安: 西北工业大学, 2005
Wang Mingguang. Rapid optimization for advanced spacecraft orbit. Xi’an: Northwestern Polytechnical University, 2005
科技报告
作者名. 报告题目: 报告号. 机构所在城市: 机构名称, 发布年
1 Carl E J. Analysis of fatigue, fatigue-crack propagation and fracture data: AIAA-2009-1363. Reston: AIAA, 1973
专 利
专利申请者或所有者名. 题名: 专利号. 公告日期或公开日期
1 杨世祥. 一种双级螺旋内反馈数字流体缸: 200410069392.3. 2007-10-10.
Yang Shixiang. A kind of digital fluid cylinder with a two-stage helical internal feedback: 200410069392.3. 2007-10-10