【摘 要】
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该文主要解决如何保证微波热场能够最小适形覆盖肿瘤的问题,它是肝癌微波热疗中的重要问题之一.在肝癌介入微波热凝固疗法(Invasive MicrowaveCoagulation)(IMC)的临床治疗中
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该文主要解决如何保证微波热场能够最小适形覆盖肿瘤的问题,它是肝癌微波热疗中的重要问题之一.在肝癌介入微波热凝固疗法(Invasive MicrowaveCoagulation)(IMC)的临床治疗中发现,对直径在2cm左右的小肿瘤,采用单一热源,经过改变微波频率、功率和作用时间,将微波天线置于瘤体中心,一次凝固即可完成治疗.对于不少大于3cm或非规则球体的肿瘤,多天线微波组合热场成为必然的选择,即需多点、多方位穿刺、分次治疗.该文的研究目标就是利用多源组合技术来获得适应各种形状、大小肿瘤治疗需要的"有效治疗区",对瘤体进行适形覆盖;另一方面,对治疗的每一个环节(如微波源个数、空间位置、加热功率、作用时间等)实行量化控制.以上研究是在以下方式下进行的:不同加热功率下,对不同时刻的凝固区的曲线拟合;同一加热功率下,凝固区的拟合曲线随时间的膨胀程度;在有效覆盖的数学模型下,运用遗传算法对微波源个数、空间位置、加热功率、作用时间实行量化控制.该研究使整个治疗计划由主要凭经验变成给予定量数据的计算机辅助设计,通过计算机模拟预测来实现温度场的监控,给治疗医生决定术前实施何种方案提供了依据;对完善肝癌微波热凝固疗法,提高其准确率至关重要.
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