目的分析宫颈癌患者放疗后骨盆发生放射性骨损伤的影响因素及其与骨转移的影像学鉴别诊断。方法回顾性分析184例宫颈癌患者经放疗后发生的骨盆病灶变化情况,分析各种临床指标对放射性骨损伤发生率的影响。测量新出现的骨病变表观扩散系...目的分析宫颈癌患者放疗后骨盆发生放射性骨损伤的影响因素及其与骨转移的影像学鉴别诊断。方法回顾性分析184例宫颈癌患者经放疗后发生的骨盆病灶变化情况,分析各种临床指标对放射性骨损伤发生率的影响。测量新出现的骨病变表观扩散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)值参数,计算ADCmax、ADCmin、ADCmean、ADCstd值。构建ADC参数联合诊断Logistic回归模型并评估其对放射性骨损伤和骨转移的诊断效能。结果影响放射性骨损伤发生的临床因素包括年龄、绝经情况、放疗方式、有无淋巴结加量照射、骨盆最小受照射剂量、骨盆V10、V20、放疗后血清钙、血清磷水平及钙磷乘积(均P<0.05)。发生骨转移患者的4个ADC参数值均显著低于放射性骨损伤患者(均P<0.05)。ADC参数联合诊断模型的受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC)下面积(area under the curve,AUC)高于单个参数,达到0.942,敏感度90%、特异度87.5%。结论影响放射性骨损伤发生的危险因素较多。多参数ADC联合诊断对鉴别放射性骨损伤和骨转移具有潜在指导价值。展开更多
现阶段我国节能减排的具体工作逐渐展开,机械设计中节能减排的研究方向主要围绕机械元件性能提升等方面开展。本文通过数字化平台实现无纸化高效设计,减少重复性开发,提升设计效率,达到减少碳排放的目标。动力头是旋挖钻机的核心部件,...现阶段我国节能减排的具体工作逐渐展开,机械设计中节能减排的研究方向主要围绕机械元件性能提升等方面开展。本文通过数字化平台实现无纸化高效设计,减少重复性开发,提升设计效率,达到减少碳排放的目标。动力头是旋挖钻机的核心部件,具有结构紧凑、噪声小和效率高的特点。针对动力头设计中计算复杂、效率低的问题,开发了旋挖钻机数字化设计平台系统,简化设计流程,缩短设计周期。系统基于Visual Studio 2019平台开发,采用MFC(Microsoft Foundation Classes)框架C++语言编写,将参数化设计、参数传递、参数化分析、工程图管理和数据库管理划分为不同的模块进行设计,实现了零部件参数化设计、有限元分析与工程图自动生成与管理功能的集成。通过调用APDL程序语言,将命令流整合进而构建了完整的有限元分析中的建模、分析、后处理的流程,将传统较为复杂的机械设计流程用程序编写的方式集成到平台,实现部分设计参数的平台自动选取。经验证,设计与测试结果一致,提高了数字化平台的自动化水平和设计效率,通过高效的设计流程实现节能减排的目标。展开更多
文摘目的分析宫颈癌患者放疗后骨盆发生放射性骨损伤的影响因素及其与骨转移的影像学鉴别诊断。方法回顾性分析184例宫颈癌患者经放疗后发生的骨盆病灶变化情况,分析各种临床指标对放射性骨损伤发生率的影响。测量新出现的骨病变表观扩散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)值参数,计算ADCmax、ADCmin、ADCmean、ADCstd值。构建ADC参数联合诊断Logistic回归模型并评估其对放射性骨损伤和骨转移的诊断效能。结果影响放射性骨损伤发生的临床因素包括年龄、绝经情况、放疗方式、有无淋巴结加量照射、骨盆最小受照射剂量、骨盆V10、V20、放疗后血清钙、血清磷水平及钙磷乘积(均P<0.05)。发生骨转移患者的4个ADC参数值均显著低于放射性骨损伤患者(均P<0.05)。ADC参数联合诊断模型的受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC)下面积(area under the curve,AUC)高于单个参数,达到0.942,敏感度90%、特异度87.5%。结论影响放射性骨损伤发生的危险因素较多。多参数ADC联合诊断对鉴别放射性骨损伤和骨转移具有潜在指导价值。
文摘现阶段我国节能减排的具体工作逐渐展开,机械设计中节能减排的研究方向主要围绕机械元件性能提升等方面开展。本文通过数字化平台实现无纸化高效设计,减少重复性开发,提升设计效率,达到减少碳排放的目标。动力头是旋挖钻机的核心部件,具有结构紧凑、噪声小和效率高的特点。针对动力头设计中计算复杂、效率低的问题,开发了旋挖钻机数字化设计平台系统,简化设计流程,缩短设计周期。系统基于Visual Studio 2019平台开发,采用MFC(Microsoft Foundation Classes)框架C++语言编写,将参数化设计、参数传递、参数化分析、工程图管理和数据库管理划分为不同的模块进行设计,实现了零部件参数化设计、有限元分析与工程图自动生成与管理功能的集成。通过调用APDL程序语言,将命令流整合进而构建了完整的有限元分析中的建模、分析、后处理的流程,将传统较为复杂的机械设计流程用程序编写的方式集成到平台,实现部分设计参数的平台自动选取。经验证,设计与测试结果一致,提高了数字化平台的自动化水平和设计效率,通过高效的设计流程实现节能减排的目标。