作为分次照射理论基础的“ 4R”理论是指( )
A: 细胞再增殖,乏氧细胞再氧合,细胞凋亡,细胞坏死
B: 细胞周期的再分布,细胞再增殖,细胞变异,细胞乏氧
C: 细胞再增殖,乏氧细胞再氧合,细胞凋亡,细胞变异
D: 亚致死损伤的修复,细胞周期的再分布,细胞再增殖,乏氧细胞再氧合
E: 乏氧细胞再氧合,细胞再增殖,细胞变异,细胞凋亡
A: 细胞再增殖,乏氧细胞再氧合,细胞凋亡,细胞坏死
B: 细胞周期的再分布,细胞再增殖,细胞变异,细胞乏氧
C: 细胞再增殖,乏氧细胞再氧合,细胞凋亡,细胞变异
D: 亚致死损伤的修复,细胞周期的再分布,细胞再增殖,乏氧细胞再氧合
E: 乏氧细胞再氧合,细胞再增殖,细胞变异,细胞凋亡
D
举一反三
- 作为分次照射理论基础的“4R”理论是指() A: 细胞再增殖、乏氧细胞再氧合、细胞凋亡、细胞坏死 B: 细胞周期的再分布、细胞再增喔、细胞变异、细胞乏氧 C: 细胞再增殖、乏氧细胞再氧合、细胞凋亡、细胞变异 D: 亚致死损伤的修复、细胞周期的再分布、细胞再增殖、乏氧细胞再氧合 E: 乏氧细胞再氧合、细胞再增殖、细胞变异、细胞凋亡
- 放射生物学的4R概念不包括 A: 放射损伤的再修复 B: 肿瘤细胞的再增殖 C: 乏氧细胞的再氧化 D: 肿瘤细胞周期的再分布 E: 正常细胞放射敏感性再增强
- 分割照射生物学基础不包括()。 A: 正常组织的修复 B: 肿瘤细胞再氧合 C: 肿瘤细胞分化程度 D: 肿瘤细胞再增殖 E: 细胞周期再分布
- 临床放射生物学中的“4Rs”是指() A: 细胞放射损伤的修复 B: 周期内细胞的再分布 C: 氧效应及乏氧细胞的再氧合 D: 再群体化
- 放射生物学内容不包括()。 A: 剂量物理学 B: 确定肿瘤范围 C: 乏氧细胞增敏 D: 高LET射线 E: 肿瘤细胞再增殖
内容
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分次照射后肿瘤组织反应有() A: 亚致死损伤的修复 B: 再增殖 C: 周期时相的再分布 D: 肿瘤乏氧组织的再氧合 E: 间质组织的增殖
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分次照射的放射生物学基础是( ) A: 靶区剂量尽量均匀,正常组织受量尽低,提高治疗增益系数 B: 细胞放射损伤的修复,周期内细胞的再分布,乏氧细胞的再氧合,再群体化 C: 延长总治疗时间,有利于正常组织放射性损伤的修复 D: 提高放疗剂量,有利于肿瘤组织的杀灭
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X射线选择性杀伤了处于比较敏感周期的细胞,留下了对X射线相对抗拒的细胞,当这些相对抗拒的存活细胞重新恢复其分裂周期活动时,又可以进入对X射线敏感的周期,这称为 。 A: 修复 B: 再分布 C: 再氧合 D: 再增殖
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分次照射的放射生物学基础是()。 A: 靶区剂量尽量均匀,正常组织受量尽量低,提高治疗增益系数 B: 细胞放射损伤的修复,周期内细胞的再分布,乏氧细胞的再氧合,再群体化 C: 延长总治疗时间,有利于正常组织放射性损伤的修复 D: 提高放疗剂量,有利于肿瘤组织的杀灭 E: 提高相对生物学放疗剂量,有利于肿瘤组织的杀灭
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原癌基因的作用是 A: 促进细胞的生长和增殖,促进细胞分化,诱发凋亡 B: 促进细胞的生长和增殖,阻止细胞分化,抵抗凋亡 C: 抑制细胞的生长和增殖,促进细胞分化,诱发凋亡 D: 抑制细胞的生长和增殖,阻止细胞分化,抵抗凋亡 E: 促进细胞的生长和增殖,促进细胞分化,抵抗凋亡