放射治疗设备与防护 苏州大学放射医学与公共卫生学院 上海超敏仪器

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1 放射治疗设备与防护 苏州大学放射医学与公共卫生学院

2 讲述内容 设备内容讲述 防护内容讲述 复习思考题

3 复习思考题 概念 : 内散射 外散射 放疗过程中灵活应用防护三原则 叙述放疗过程对病人 ( 特殊对象 ) 的防护 放疗过程医务人员自身的防护 叙述肿瘤放疗整体治疗最优化的必要条件 简述放疗对患者防护应遵循的基本原则 腔内治疗中须考虑的防护问题 间质治疗中须考虑的防护问题

4 放射治疗技术简史 设备内容讲述 远距离放射治疗装置 近距离放射治疗装置 放射治疗装置电离辐射来源

5 放射治疗技术简史 放射治疗从发现 X 射线和镭以后不久就开始, 并逐渐成为一种治疗恶性肿瘤的常规手段 普遍认为放疗是人类在 20 世纪的一项重大发明 1895 年 11 月伦琴发现 X 射线 两个月后, 有人建议用 X 射线治疗疾病 1896 年贝克勒尔发现铀盐的放射性 随后发现长时间接触电离辐射, 皮肤会出现红斑 皮炎甚至溃疡, 这种辐射生物反应引起了医生的注意

6 1896 年 11 月, 维也纳一位皮肤科医生首先用 X 射线治疗一名色素性多毛痣 4 岁女孩, 病变从背部延伸到两臀上部, 长达 36cm 经过分上下两部分用 X 射线照射, 毛发脱落, 以后未再复发, 但反复发生皮肤溃疡, 愈合很慢 1973 年, 已 82 岁的她有一个儿子, 子孙都健康, 除因溃疡形成的疤痕影响了 脊柱发育外, 未出现其他异常 1898 年 12 月 26 日居里夫妇发现天然放射性核素 226Ra

7 1910 年美国研制成钨丝热阴极 X 射线管 ;1913 年研制成 140kVX 射线机 ;1922 年后陆续研制成 200~1000kVX 射线机, 为放射治疗提供了 kv 级 X 射线治疗 根据 X 射线能量, 分为临界 (6~10kV), 接触 X 射线 (10~60kV), 浅层 X 射线 (60~120kV), 中层 X 射线 (120~160kV), 深部 X 射线 (160~400kV) kv 级 X 射线用于放射治疗明显感到能量仍不够, 其最大剂量在皮肤表面, 当位于深部的肿瘤尚未得到足够剂量时, 皮肤反应已很严重

8 1931 年美国发明电子静电加速器 1937 年美国和英国医院安装了 1MeV 电子静电加速器, 后来提高到 2.5MeV, 高压装置体积庞大, 不适合医院使用而停止 1940 年美国发明电子感应加速器 1949 年美国用电子感应加速器进行放射治疗 1950 年加拿大利用反应堆生产的 60 Co 制成远距离 治疗机, 60 Co 发射 1.17MeV 和 1.33MeV 两种 γ 射线, 结构简单, 维护方便, 现在发展中国家仍在广泛使用, 我国也仍在生产

9 我国放射治疗技术的发展 我国放疗始于 1930 年代, 北京协和医院和上海中 比镭锭医院进行放疗 1932 年北京协和有 120kV 和 200kV 的 X 射线治疗机各一台,200mg 的镭管和镭针 40 年代北京大学医学院组建了放疗科 上海中比镭锭医院始建于 1931 年, 并由此于 1949 年成立上海肿瘤医院 1952 年, 协和医院放疗科已具有一定的技术力量,1958 年成立中国医学科学院肿瘤医院 1968 年引进第一台医用电子感应加速器 1972 年中国开展医用电子感应加速器的研究

10 1974 年北京 上海及南京同时开展医用电子直线加速器的研究 1975 年引进第一台医用电子直线加速器 年北京 上海及南京先后研制成行波医用电子直线加速器 1987 年北京研制成驻波医用电子直线加速器 1986 年成立中华医学会放射肿瘤学会 1986 年我国已有放射治疗单位 264 个,1994 年增至 369 个,1997 年增至 453 个,2001 年全国共有放射治疗单位 715 个 2001 年放射治疗专业人员达 余人, 呈迅猛发展态势

11 远距离放射治疗 最主要的放疗方式 远距离放射治疗 : 指辐射源至皮肤间距离大于 50cm 的放射治疗 远距离放射治疗的临床用途 深部放疗 : 照射被健康组织包围的靶 表浅放疗 : 对表浅组织 ( 通常 <1cm 深度 ) 所进行照射 全身放疗 : 对全身进行照射, 主要用于骨髓移植或外周血干细胞移植前的预处理 全身皮肤电子束治疗 : 用低能 (4~6MeV) 电子束对全身皮肤病变进行的放射治疗 术中放疗 : 对术后瘤床 淋巴引流区或原发灶, 在直视下一次给予大剂量电子束照射

12 远距离放射治疗装置 1. 放射性核素远距离放射治疗机 60 Co 远距离治疗机 : 发射 1.17MeV 和 1.33MeV 两种能量的 γ 辐射, 相当于 2.5~2.8MV 的 X 辐射源 137 Cs 远距离治疗机 : 发射 0.662MeV 的 γ 射线

13 60 Co 治疗机头结构

14 60 Co 远距离治疗机

15 60 Co 远距离治疗机

16 - 刀的组成 - 刀由六部分组成放射系统 ; 校准系统 ( 头盔 ); 手术台 ; 控制台 ; 液压系统和计算机治疗计划系统

17 医科达伽玛刀的治疗原理

18 医科达伽玛刀 第一代伽玛刀

19 玛西普 - 伽玛头部伽玛刀 OUR-QGD 全身伽玛刀

20

21 月亮神伽玛刀 CT 机器人伽玛刀

22 第五代伽玛刀 ( 伽玛星一号 )

23 2. X 射线治疗机 接触治疗机 : 治疗皮肤癌, 管电压 千伏 ; 表层治疗机 治疗浅层, 管电压 千伏 ; 中层治疗机 治疗皮下中层组织, 管电压 千伏 ; 深部治疗机 治疗组织深部的病灶, 管电压 千伏

24 X 线治疗机 X 射线治疗机 : 由 X 射线管 高压发生器 三维移动机架及计算机控制系统组成

25 X 射线治疗机 (WEIDA ) 射线能量 : 6MeV(X-ray) 剂量率 : 2Gy/min 照射野 : 2 2~35 35cm

26 3. 医用加速器 医用电子加速器 : 可直接产生电子线和间接产生 X 射线 a. 电子直线加速器 : 用射频场加速电子, 电子束中心轨道为一直线 ; b. 电子回旋加速器 : 用射频场加速电子, 轨道为半径不断增加的圆 ; c. 电子感应加速器 医用质子加速器 : 治疗用能量范围在 50~ 250MeV, 加速流强 20nA 左右, 以达到 2Gy/min 的剂量率 a. 质子回旋加速器 ; b. 质子等时性回旋加速器 ; c. 质子同步回旋加速器 ; d. 质子同步加速器

27 医用重离子加速器 : 在加速器技术中, 氦以后的离子为重离子, 如 4 He 14 C 14 N 16 O 等, 重离子是有明显射程的粒子, 为了能到达人体深部, 需要能量范围在 50~450MeV/u(u 为被加速离子的粒子数 ), 相同能量, 不同种类的重离子射程不同 加速重离子的方法与加速质子基本相同 主要有 : a. 医用重离子等时性回旋加速器 b. 医用重离子同步加速器 医用中子发生器 : 中子不能直接加速, 因此是间接产生的粒子 a. 以密封中子管为基础的医用中子治疗装置 : 利用 (d,t) 反应产生单能中子辐射 (14MeV) b. 以回旋加速器为基础的医用中子治疗装置 : 利用加速的 p d 打靶产生中子

28 医用电子直线加速器 低能机 中能机 X 射线能量范围及能量分档 4~6MeV,1 档 8~10MeV,1 档 电子射线能量范围及能量分档 无 5~15MeV, 3~5 档 应用范围 大部分深部肿瘤 部分表浅肿瘤 高能机 6~10MeV, 15~25MeV,1 档 5~25MeV, 5~8 档 同上

29 2. 辐射系统 X 射线及电子射线的辐射系统如图所示, 其主要组成有 : 靶 均整块 散射箔 准直器 上下光阑等 a)x 射线辐射系统 b) 电子射线辐射系统 A- 限束器 C- 准直器 F- 散射箔 I- 电离室 J- 光阑 M- 反射镜 P- 均整块 T- 靶 W- 楔形过滤器辐射系统结构示意图

30 (a) 行波加速系统 (b) 驻波加速系统 a- 加速结构 B- 引出系统 C- 环流器 D- 耦合波导 E- 聚焦及导向线圈 G- 电子枪 I- 隔离器 L- 吸收负载 M- 高压脉冲调制器 P- 离子泵 S- 微波功率源 T- 脉冲变压器 W- 波导窗医用电子直线加速器加速系统

31 医用行波电子直线加速器组成示意图

32 行波加速原理

33 支臂式旋转机架加速器示意图

34

35 不生同能 X 射量线电角子上海超敏仪器分打布靶产

36 机头结构图

37 电子回旋加速器

38 X 刀治疗示 意 图

39 X- 刀 (STAR 系列 )

40 体部 X 刀

41 调强 -X 刀

42 支臂式旋转机架加速器透视图

43 电子直线加速器

44 电子直线加速器

45

46 回旋加速器原理图

47 回旋加速器原理图

48 回旋加速器磁铁 结 构图

49 加速器光栅

50 光栅的作用

51 加速器机房屏蔽示意图

52 加速器机房示意图

53 近距离放射治疗 近距离放疗是用一个或多个辐射源在患者腔内 组织间或表浅部位进行照射, 一般作为远距离放疗的辅助手段 近距离放射治疗的临床用 腔内放射治疗 : 用施源器, 将一个或多个辐射源通过自然的或人造的开口引入人体腔内的放射治疗 组织间放射治疗 : 用密封辐射源植入患者靶区体积内的放射治疗 管内放射治疗 : 血管腔内近距离治疗以防止血管成形 手术后狭窄等 表面敷贴治疗 : 将辐射源按规定排列, 置于病灶表面进行放射治疗 放射性粒子植入治疗 : 将多个短半衰期放射性核素 种子 永久性植入病变部位进行放射治疗

54

55 近距离放射治疗装置 1. 遥控自动驱动式 γ 辐射后装机 目前遥控自动驱动式 γ 辐射后装机常用辐射源有 137 Cs(γ 辐射源活度 40mCi 左右 ) 60 Co (γ 辐射源活度 12Ci 左右 ) 及 192 Ir(γ 辐射源活度 10-12Ci) 等 按辐射强度分为 : (1) 低剂量率 (LDR)(0.4~2Gy/h) (2) 中剂量率 (MDR)(2~12Cy/h) (3) 高剂量率 (HDR)(>12Cy/h)

56 2. 遥控自动驱动式中子辐射后装机 中子辐射源有 252Cf, 人工放射性核素, 中子平均能量 2.35MeV, 半衰期 2.65 年 3. 放射性粒子植入治疗机 用于粒子植入治疗的放射性核素有 : 125 I 103Pd 192 Ir 等

57 后装机

58 后装机施源器配件

59 后装机

60 60 Co 机电离辐射来源 机头漏射线机头构件散射线 射野内物体散射射野外物体散射

61 半影

62 加速器电离辐射来源 机头漏射线 机头构件散射线 射野内物体散射 射野外物体散射 感生放射性 ( 电子能量 >10MeV)

63 复杂的 机头结上海超敏仪器构

64 利 : 放射治疗的利与弊 及时 有效地治疗疾病 ; 弊 : 接受额外的辐射照射, 随机性效应概率增高, 患者常常出现确定性损伤效应 二次原发肿瘤概率增高 兴利除弊的方法 : 严格执行职业人员和患者的辐射防护

65 医院的责任与义务 防护内容讲述 医务人员的责任与义务 对患者的防护措施

66 医院的责任与义务 建造合格的建筑 提供合格的仪器和防护设备 配备合格的人员

67 治疗室的建筑 防护要求 1 治疗室设置在独立的建筑或建筑物底层的一端 治疗室与控制室分开,X 线机房面积 24m 2 ;γ 机房面积 30m 2 ; 加速器机房面积足够大 层高不低于 3.5m 后装治疗室面积 20m 2 治疗室和控制室之间必须安装监视和对讲设备 治疗室应安装强制中止辐照设备 治疗室门的设置应避开有用线束的照射 无迷道的治疗室门必须与同侧墙具有等同的屏蔽效果

68 治疗室的建筑 防护要求 2 治疗室内门旁有应急开启治疗室门的部件 治疗室门必须安装联锁设备, 门外有醒目照射状态指示灯和电离辐射警告标志 治疗室保持良好通风, 每小时换气 3~4 次 电缆 管道等穿墙孔道应避开控制台, 采用 弧状孔 曲路或地沟 X 射线标称能量超过 10MeV 的加速器, 屏蔽设计应考虑中子辐射防护

69 合格的仪器和防护设备 1 辐射源 : 应符合国家的有关规定, 设备的散射 漏射线符合要求 ; 防护设备 : 为职业人员和受检者分别配备 个人防护用品

70 合格的仪器和防护设备 2 医用 X 射线治疗卫生防护标准 医用 γ 射线远距治疗设备放射卫生防护标准 医用电子加速器放射卫生防护标准 后装 γ 源近距离治疗放射卫生防护标准

71 医用 X 射线治疗卫生防护标准 治疗状态下 X 射线源组件泄漏辐射控制值 X 射线管额定电压,kV 空气吸收剂量率,mGy/h >150 距源组件表面 50mm 300 距 X 射线管焦点 1m 距 X 射线管焦点 1m 1 50 距源组件表面 50mm 1 除 X 射线源组件外, 距 X 射线机的任一部件表面 50mm 的任何位置上, 空气比释动能率不得超过 0.02mGy/h

72 医用 X 射线治疗卫生防护标准 治疗机控制台应具有下列安全控制设备 : (1) 主电源锁 (2) 预置的照射条件的确认设备 (3) 确认照射条件无误后启动照射设备 (4) 在紧急情况下中断照射的设备 (5) 辐射安全与联锁装置 防止人员误入治疗室

73 医用 γ 射线远距治疗设备放射卫生防护标准 1 γ 治疗设备的技术要求 放射源强度 37TBg(1000Ci,3000~7000Ci) 距源 1m 处有用射线空气吸收剂量率的监测值与标称值之间相对误差 <10% 照射野内有用射线空气吸收剂量率的不对称性 <5% 计时器走时误差 1% 治疗机同中心位置的距离误差 4mm 中心轴指示器指示中心位置的距离误差 2mm 经修整的半影区宽度 <10mm 灯光野与照射野边界线之间的距离 3mm 源皮距指示误差 3mm; 治疗时源皮距 60cm

74 医用 γ 射线远距治疗设备 放射卫生防护标准 2 γ 治疗设备的安全防护要求 贮源位时, 机头泄漏射线限制值为 : 距机头表面 5cm, 200μGy/h; 距源 1 m,50μgy/h 照射位时, 距源 1 m 处机头泄漏射线不大于距源 1 m 处有用射线空气吸收剂量率的 0.1%( 源小于 5000Ci); 或不大于 0.05% ( 源大于 5000Ci) 准直器对有用射线的透过率不大于 2% 平衡锤对有用射线的透过率不大于 0.1% γ 源盒表面 β 污染水平必须小于 3.7Bq/cm 2 气路系统必须保证放射源抽屉在每日连续 100 次送源过程中不出现卡刹或中途停留现象 停电或事故中断治疗时, 源能自动回到贮存位置

75 医用电子加速器放射卫生防护标准 为防止超剂量照射 辐照启动必须与控制台显示的辐照参数预选值联锁 必须装备两道独立的能单独终止辐照剂量监测系统 控制台配置带有时间显示的辐照控制计时器, 并独立于其他任何控制辐照终止系统 当吸收剂量相对偏差超过 ±10% 时自动终止辐照 必须装备检查所有安全联锁的设施, 用于在辐照间歇期间检查安全联锁 控制台和治疗室内必须分别安装紧急停机开关 用于监视联锁或作为测量线路 控制线路一部分的计算机一旦发生故障, 必须终止辐照

76 医用电子加速器放射卫生防护标准 有用线束外泄漏辐射限制 在正常治疗距离上, 漏射线吸收剂量与有用线束吸收剂量之比 : X 射线治疗时, 在 10cm 10cm 的照射野内不得超过 2% 电子束治疗时, 最大不得超过 10% 最大有用线束外的漏射线限制 : 在正常治疗距离上, 垂直于射轴半径为 2m 的圆上漏射线不得超过有用线束中心轴吸收剂量的 0.2%( 最大 ) 和 0.1%( 平均 ) 距电子轨道 1m 处的漏射线不得超过正常治疗距离上有用线束中心轴吸收剂量的 0.5%, 最大有用线束外的中子泄漏辐射 : X 射线标称能量大于 10MeV 的加速器, 中子泄漏辐射不得超过有用线束中心轴吸收剂量的 0.05%( 最大 ) 和 0.02%( 平均 ) 距电子轨道 1 m 处的中子泄漏辐射不得超过正常治疗距离上有用线束中心轴吸收剂量的 0.05%

77 医用电子加速器放射卫生防护标准 感生放射性限制 X 射线标称能量大于 10MeV 的加速器, 距设备表面 5cm 和 1m 处感生放射性所造成的吸收剂量率分别不得超过 0.2mGy h -1 和 0.02mGy h -1

78 后装 γ 源近距离治疗放射卫生防护标 放射源 准 后装放射治疗用 γ 放射源, 必须符合国家规定 放射源使用前必须有法定计量机构认可的参考点空气比释动能率, 其总不确定度不大于 ±5% 放射源的更换必须由合格的专业技术人员, 在放射防护人员监督下进行 退役放射源必须及时退还原生产厂家或送指定的放射性废物库统一处理或妥善保存

79 后装 γ 源近距离治疗放射卫生防护标 贮源器 准 贮源器表面必须标有核素名称, 最大容许装载活度和电离辐射警告标志 距离贮源器表面 5cm 处泄漏辐射 100μGy h -1 ; 距离贮源器表面 100cm 处泄漏辐射 10μGy h -1 贮源器必须存放在放射治疗室或专用贮源库内 施源器 施源器应适应靶区解剖特点, 保证放射源正常驻留或运动, 并按照剂量学原则, 形成各种预定的剂量分布, 最大限度地防护周围正常组织器官

80 后装 γ 源近距离治疗放射卫生防护标 准 放射源控制与传输 能有效控制放射源起动 传输 驻留及返回贮源器 应有安全锁等多重保护和联锁装置 当发生停电 卡源或意外中断照射时, 放射源必须能自动返回工作贮源器 当自动回源装置功能失效时, 必须有手动回源措施进行应急处 理 控制照射时间的计时误差必须小于 1% 放射源传输到施源器内驻留位置的偏差超过 ±1mm

81 合格的放射工作人员 有娴熟的专业技术 有扎实而全面的辐射防护知识 工作人员均需参加放射防护培训 ; 目的是提高工作人员对放射安全的认识, 增强防护意识, 掌握防护技术, 减少不必要照射, 避免事故发生, 保障各类人员健康 ; 上岗前必须接受放射防护培训, 考核合格后获得放射工作资格 ; 在岗期间应定期接受再培训

82 合格的放射工作人员 加速器使用单位必须有经放射防护培训合格的放疗医生 物理人员及操作技术人员 操作人员必须遵守各项操作规程, 认真检查安全联锁, 禁止任意去除安全联锁 辐照期间, 必须有两名操作人员值班, 认真做好当班记录, 严格执行交接班制度 严禁操作人员擅自离开岗位, 必须密切注视控制台仪表及患者状况, 发现异常及时处理 必须防止各类事故, 万一发生意外, 立即停止辐照, 及时将患者移出辐射野, 并注意保护现场, 便于正确估算患者受照剂量, 作出合理评价

83 事故性照射的预防和调查 应采取一切合理的措施, 不断提高所有人员 的安全文化素养, 防止发生潜在事故照射 应对下列事件及时进行调查 : 各种放射性照射事件, 如剂量明显大于预计值的放射治疗 ; 各种可能造成患者的受照剂量与所预计值显著不同的设备故障 事故或其他异常偶然事件

84 医务人员的责任与义务

85 放射治疗的正当性判断 通过权衡利弊, 证明放射治疗给患者个人 或社会所带来的利益大于可能引起的辐射危害时, 照射才是正当的 对于复杂的治疗, 应注意逐例进行正当性判断 注意根据医疗技术与水平的发展, 对过去认为是正当的或不正当的放射治疗重新进行正当性判断

86 放射治疗的正当性判断 因时而异 头癣 狐臭 因地而异 医院软硬件 因人而异 肿瘤 : 手术 放化疗的选择

87 辐射防护最优化 在考虑了经济和社会因素之后, 源的设计 与利用及与此有关的实践, 应保证将辐照保持在可合理达到的尽量低的水平 对于放疗, 在保证治疗效果的前提下, 积极采取各种措施, 对患者使用尽可能小的照射剂量

88 还应保证 在实施计划照射的同时采用器官屏蔽等措 施, 保护正常组织 ; 除有明显临床指征, 避免对怀孕或可能怀孕的妇女施行腹部或骨盆的放射治疗 ; 周密计划对孕妇施行的放射治疗, 以使胚胎或胎儿所受到的照射剂量减至最小 ; 将放射治疗可能产生的危险通知患者

89 并且保证进行下列临床剂量测定并形成档案文件 对于利用外照射束放射治疗设备进行治疗的患者, 计划靶体 积的最大与最小吸收剂量, 以及有关部位 ( 例如靶体积中心 或开具处方的执业医师选定的其他部位 ) 的吸收剂量 ; 在使用密封源的近距离治疗中, 每位患者的选定部位处的吸 收剂量 ; 在各种放射治疗中, 有关器官的吸收剂量 计划靶体积的说明 靶体积中心的剂量和靶体积所受的最大 与最小剂量 其他器官剂量 分次剂量和总治疗时间 ; 放射治疗所选定的有关物理与临床参数的校准和定期核对的 结果

90 放射治疗的剂量指导水平 根据患者具体情况, 参照放射学 剂量学等因素综合制定患者的治疗剂量, 此治疗计划的确定必须在最优化原则基础上进行

91 远距离放疗处方剂量 Gy 国家 * 阿根廷 a 加拿大 a 爱尔兰 a 马达加斯加 c 摩洛哥 c 白血病淋巴瘤 乳房肿瘤 肺胸部肿瘤 妇科肿瘤 良性疾病 ~ ~ ~ ~ ~ 苏丹 c 坦桑尼亚 d ~

92 近距离放射治疗处方剂量 Gy 国家 ) * 头颈部肿瘤胸部肿瘤妇科肿瘤前列腺癌 阿根廷 加拿大 爱尔兰 新西兰 阿联酋 俄罗斯 30~50 20~40 20~40 - 摩洛哥 苏丹

93 体外放疗中患者防护基本原则 放疗医师必须根据临床检查结果, 对患者肿瘤诊断 分期和治疗方式利弊进行分析, 选取最佳治疗方案, 并制定最佳治疗计划 良性疾病尽量不采用放射治疗 在保证肿瘤得以有效抑制或消除的前提下, 采用适当技术措施, 保护射野内外正常组织 定期检查患者, 根据病情变化调整治疗方案 注意放射反应和放射损伤, 采取必要的保护措施 放疗用设备 场所和环境必须符合有关辐射安全标 准

94 放疗诱发的预期危险 正常组织或器官的确定性效应 放射性脊髓炎 诱发癌症 ( 随机性效应 ) 诱发第二原发癌 靶区外累积剂量超过 0.1Gy 时, 已有能证明辐射致癌的直接证据 大多数癌症的潜伏期或诱发期都很长, 直到 30 年或 30 年以上

95 靶区以外器官屏蔽 对靶区以外正常器官或组织适当的屏蔽, 至少可 使其受照剂量减少 70% 只要患者接受, 则可以考虑采用适宜的阴影屏蔽方法对靶区以外的重要器官或组织进行屏蔽 屏蔽厚度可依据治疗设备使用的辐射能量不同, 通过实验确定

96

耳鼻咽喉科医师 是 耳鼻咽喉科医师 耳鼻咽喉科医师 是 耳鼻咽喉科医师 是 耳鼻咽喉科医师 耳鼻咽喉科医师 耳鼻

耳鼻咽喉科医师 是 耳鼻咽喉科医师 耳鼻咽喉科医师 是 耳鼻咽喉科医师 是 耳鼻咽喉科医师 耳鼻咽喉科医师 耳鼻 2018 年青岛市西海岸医院 ( 青岛大学附属医院西海岸院区 ) 公开招聘工作人员笔试成绩 报考岗位 准考证号 笔试成绩 是否进入面试范围 病理科技师 1 180360008 65.4 是 病理科技师 2 180704001 45.2 病理科技师 2 180706010 45.3 病理科技师 2 180707012 0 病理科技师 2 180711006 47.1 病理科技师 2 180716009

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