9
問題一覧
1
誘電型加温は脂肪層の発熱が大きい。, 誘電型装置の電極パッドには冷却水を灌流する。
2
化学療法と併用する。
3
表面冷却のためにボーラス(水バッグ)を使用する。, 電極サイズが小さいほど電極近傍の加温は強くなる。
4
皮膚表面の冷却にボーラス(水バッグ)を用いる。, マイクロ波加温では周波数の増加に対して加温できる深さが減少する。, 組織内加温では針電極を刺入する。
5
化学療法と併用される。, 加温後細胞は熱耐性を示す。, 表面冷却にはボーラスを用いる。
6
電極のエッジ効果軽減にボーラスが使われる。
7
体表面の冷却にはボーラスを利用する。
8
RF容量結合型加温法では電極直下の脂肪層をボーラスで冷却する。, 超音波加温法は超音波を患部に収束させて加温する。, 全身加温法は血液を体外循環させて全身を加温する。
9
放射線治療と併用される。, RF加温法では患部を二つ電極で挟む。
10
体表面の冷却にはボーラスを利用する。
11
RF加温法では組織を二つ電極で挟む。, 放射線治療や化学療法と併用される。
12
放射線治療との併用効果がある。, 全身加温法には体外循環を用いる。
13
マイクロ波加温法は浅在性腫瘍の加温に有効である。, 体表面の冷却にボーラスを利用する。
14
RF容量結合型はマイクロ波加温法より透過進度が大きい。
15
攣縮反応
16
光線治療器 ー 光, 冷凍手術器 ー 熱, IABP ー 圧力
17
常温高圧型の冷却原理はジュール・トムソン効果である。
18
常温高圧型の冷却原理はジュール・トムソン効果である。
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50問 • 1年前問題一覧
1
誘電型加温は脂肪層の発熱が大きい。, 誘電型装置の電極パッドには冷却水を灌流する。
2
化学療法と併用する。
3
表面冷却のためにボーラス(水バッグ)を使用する。, 電極サイズが小さいほど電極近傍の加温は強くなる。
4
皮膚表面の冷却にボーラス(水バッグ)を用いる。, マイクロ波加温では周波数の増加に対して加温できる深さが減少する。, 組織内加温では針電極を刺入する。
5
化学療法と併用される。, 加温後細胞は熱耐性を示す。, 表面冷却にはボーラスを用いる。
6
電極のエッジ効果軽減にボーラスが使われる。
7
体表面の冷却にはボーラスを利用する。
8
RF容量結合型加温法では電極直下の脂肪層をボーラスで冷却する。, 超音波加温法は超音波を患部に収束させて加温する。, 全身加温法は血液を体外循環させて全身を加温する。
9
放射線治療と併用される。, RF加温法では患部を二つ電極で挟む。
10
体表面の冷却にはボーラスを利用する。
11
RF加温法では組織を二つ電極で挟む。, 放射線治療や化学療法と併用される。
12
放射線治療との併用効果がある。, 全身加温法には体外循環を用いる。
13
マイクロ波加温法は浅在性腫瘍の加温に有効である。, 体表面の冷却にボーラスを利用する。
14
RF容量結合型はマイクロ波加温法より透過進度が大きい。
15
攣縮反応
16
光線治療器 ー 光, 冷凍手術器 ー 熱, IABP ー 圧力
17
常温高圧型の冷却原理はジュール・トムソン効果である。
18
常温高圧型の冷却原理はジュール・トムソン効果である。