肿瘤放射物理学

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出版者:原子能出版社
作者:胡逸民
出品人:
页数:659
译者:
出版时间:1999-9
价格:98.00元
装帧:精装
isbn号码:9787502220891
丛书系列:
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具体描述

内容简介

本书共分十三章,详细论述了与肿瘤放射治疗有关的物理问题,从核物理基础到吸收剂

量、射线质的测量原理;从X(Y)射线、电子束、近距离治疗剂量学,质子重离子剂量学,到临床

计划设计的基本原理;从多叶准直器(MLC)、CT模拟、三维治疗计划系统、射野影像系统

(EPID),到调强适形放射治疗、X(y)射线立体定向放射治疗等最新技术进展;从剂量计算数

学模型到正向优化和逆向计划设计;从分次放射治疗的生物学原理和时间剂量因子数学模型,

到TCP(肿瘤控制概率)、NTCP(正常组织放射并发症概率)表述等生物效应与物理剂量分布

(DVH)的转换;从QA(QC)到辐射防护等。全书充分体现和反映了本世纪末肿瘤放射物理学

中出现的最新思维和最新概念。

本书既可作为放射物理师和中青年放射肿瘤医师的教科书和肿瘤放射治疗专业硕、博士

研究生的指导教材,又可作为高年放射肿瘤医师和主任放疗技师的专业参考书。

本书按照医学考试中心制订的“全国医用加速器(60Co治疗机)技术人员上岗考试大纲”的

要求编写,被国家医学考试中心和中华医学会继续教育部指定为物理师(工程师)上岗培训专

用教材。

基础物理与材料科学前沿探索 图书名称:《基础物理与材料科学前沿探索》 图书简介: 本书旨在为科研人员、高级工程师以及相关专业的研究生提供一个全面、深入的视角,探讨当代基础物理学与先进材料科学交叉领域的前沿热点与未来发展趋势。全书结构严谨,内容翔实,力求在理论深度与工程应用之间架起一座坚实的桥梁。 第一部分:量子场论与凝聚态物理的深度融合 本部分聚焦于描述微观世界的两套核心理论框架——量子场论(QFT)在复杂系统中的应用,以及凝聚态物理对新奇物质态的探索。 第一章:非微扰量子场论方法 探讨处理强相互作用体系的数学工具,包括格点规范理论的最新进展,尤其是在模拟高密度夸克物质和极端条件下的核物理行为。详细阐述了非平衡态场论在研究材料动态过程中的应用,如超快激光诱导相变中的电子激发动力学。重点分析了张量网络态(TNS)与量子信息理论在理解多体局域化(Many-Body Localization, MBL)现象中的关键作用,并讨论了如何利用这些工具来构建具有特定拓扑性质的新型量子比特。 第二章:拓扑材料的物理学原理与设计 深入剖析拓扑绝缘体和拓扑半金属的能带结构、表面态和边缘态的理论基础。内容涵盖高阶拓扑相的分类、拓扑超导体中的马约拉纳零能模的实验观测与调控。本章详细介绍了利用对称性保护的拓扑不变量(如Z2不变量)来预测新材料的策略,并讨论了在实际器件中如何有效抑制拓扑表面态的退相干问题。此外,还将涉及拓扑材料在低能耗电子学和量子计算中的潜在应用前景。 第三章:强关联电子系统的计算模拟 聚焦于描述电子间复杂相互作用的计算方法,包括动态平均场理论(DMFT)及其扩展形式(如局部波函数近似LWA)。详细介绍了如何将密度泛函理论(DFT)与强关联方法相结合,以准确预测过渡金属氧化物、重费米子系统和铁基超导体中的电子关联效应,如莫特绝缘体的形成机制和电荷/轨道/自旋的竞争性序。本章还对比了蒙特卡洛方法在解决有限温度下强关联问题时的优势与局限性。 第二部分:先进功能材料的设计与性能调控 本部分将视角从纯理论转向具体材料的微观结构、合成方法及其宏观功能表现的关联性研究。 第四章:纳米结构材料的界面效应与缺陷工程 讨论了在低维和零维纳米材料(如量子点、二维材料、纳米线)中,界面和晶格缺陷如何极端地影响其电子、光学和催化性能。深入分析了表面重构、晶格失配导致的应力场对电子局域化的影响。本章重点介绍了通过精确控制生长条件或后处理技术(如辐照、离子注入)来“工程化”缺陷,以实现特定的功能,例如利用位错来增强电池电极材料的离子扩散路径。 第五章:光与物质的强耦合体系 全面覆盖光子晶体、超材料和腔电动力学在材料科学中的应用。详细阐述了普拉蒙态(Polariton)的产生、性质及其在玻色-爱因斯坦凝聚态研究中的地位。讨论了如何通过调控光与物质的耦合强度(强耦合、超强耦合区域),来实现非线性光学效应的增强、低阈值激光器的开发以及室温下的量子相变模拟。 第六章:高熵合金与非晶态材料的结构-性能关系 针对新型结构材料,本章探讨了高熵合金(HEA)的“高熵”状态如何打破传统合金设计规则,形成单一相结构或复杂多相结构,并如何影响其高温强度、抗辐照损伤能力和塑性。对于非晶态材料,重点分析了剪切带的形成机制、弛豫过程以及玻璃态转变温度(Tg)的理论模型,并讨论了使用高通量实验手段筛选具有优异力学性能的金属玻璃的设计策略。 第三部分:极端条件下的物理响应与前沿探测技术 本部分关注材料在极端环境(高温、高压、强磁场)下的新奇响应,以及支撑这些研究的关键实验技术。 第七章:超高压物理与地球深层物质模拟 系统介绍了金刚石对顶砧(DAC)技术在实现数百万大气压条件下的实验操作细节。重点讨论了在高压下物质的结构相变(如氢的金属化)、电子结构的变化以及在极端压力诱导下的超导电性。本章还涉及如何利用同步辐射光源进行原位高压X射线衍射和光谱分析,以确定高密度相的晶体结构。 第八章:中子散射与μ子谱学在材料表征中的应用 详细介绍了中子散射(包括弹性、非弹性散射)在探测原子尺度上原子振动(声子)、磁序和动态关联函数方面的独特性。对比了μ子自旋旋转($mu$SR)谱学在探测材料内部微观磁场和电荷局域化方面的优势。本章会列举具体的案例,说明如何利用这两种技术来分辨铁磁性和反铁磁性体系中的复杂磁结构。 第九章:超快X射线与电子显微学的前沿应用 聚焦于如何利用自由电子激光(XFEL)和超快电子衍射(UED)来实时“拍摄”原子和电子的运动轨迹。探讨了时间分辨技术在追踪化学反应路径、监测晶格振动以及理解光激发态衰减过程中的重要性。同时,讨论了球差校正透镜在透射电子显微镜(TEM)中实现原子尺度成像的最新突破,以及如何结合谱学技术进行原位功能表征。 总结与展望 全书最后部分对当前基础物理与材料科学研究的交叉点进行总结,强调了理论模型、先进计算与尖端实验技术协同发展的重要性,并展望了未来十年可能出现的颠覆性发现领域,如拓扑量子物质的实际操控、自修复功能材料的设计以及对生命过程的物理化学模拟等。本书旨在激发读者对跨学科研究的兴趣,并为其提供解决复杂科学问题的理论基础和技术视野。

作者简介

目录信息

目录
前言
第一章 核物理基础
第一节 基本概念
一、原子结构
二、原子、原子核能级
三、原子、原子核的质量
四、质量和能量的关系
五、单位体积(单位质量)物质中的原子数、电子数
六、基本粒子的种类和物理特性
第二节 放射性
一、原子核的稳定性
二、衰变类型
三、放射性度量
四、递次衰变和放射平衡
五、人工放射性核素
第二章 电离辐射与物质的相互作用
第一节 带电粒子与物质的相互作用
一、带电粒子与物质相互作用的主要方式
二、总质量阻止本领
三、质量角散射本领
四、射程
五、比电离
六、传能线密度
第二节 X(Y)射线与物质的相互作用
一、光子与物质相互作用系数
二、光电效应
三、康普顿效应
四、电子对效应
五、光子与物质的其他相互作用过程
六、各种相互作用的总系数和相对重要性
七、粒子输运和蒙特卡罗方法
第三章 电离辐射吸收剂量的测量
第一节 剂量学中的辐射量及其单位
一、粒子注量
二、能量注量
三、照射量
四、吸收剂量
五、比释动能
六、当量剂量
七、照射量、吸收剂量、比释动能的关联和区别
第二节 电离室测量吸收剂量原理
一、电离室的工作机制
二、电离室的工作特性
三、电离室测量吸收剂量的原理
第三节 电离辐射质的确定
一、X(Y)射线质的确定
二、高能电子束射线质的确定
第四节 吸收剂量的校准
一、吸收剂量测量用电离室、模体、几何条件的技术要求
二、中低能X射线吸收剂量校准
三、高能电离辐射吸收剂量校准
第五节 平行板电离室
一、平行板电离室的几何结构和物理特性
二、平行板电离室校准高能电子束的吸收剂量
第六节 吸收剂量的其他测量方法
一、量热法
二、化学剂量计法
三、热释光剂量计
四、胶片剂量仪
五、半导体剂量仪
第四章 放射源和放射治疗机
第一节 放射源的种类及照射方式
第二节 近距离治疗用放射性同位素源
一、镭-226源
二、铯-137源
三、钻-60源
四、铱-192源
五、碘-125源
六、新型近距离治疗用放射源
七、近距离治疗用放射源的比较
八、锶-90同位素β源
九、锎-252中子源
第三节 X射线治疗机
一、X射线的产生及其能谱
二、X射线质的改进――滤过板的作用
三、X射线机的一般构造
第四节 钴-60治疗机
一、钻-60Y射线的特点
二、钴-60治疗机的一般结构
三、钴-60半影
四、钻-60源更换
第五节 医用电子加速器
一、历史回顾
二、电子感应加速器
三、电子直线加速器
四、电子回旋加速器
第六节 多叶准直器
一、多叶准直器基本结构和剂量学考虑
二、多叶准直器的安装位置
三、多叶准直器叶片的控制
四、多叶准直器控制文件的生成
五、多叶准直器的验收和质量保证与质量控制
六、多叶准直器叶片的设置
第七节 重粒子治疗
一、概况
二、快中子治疗
三、π介子治疗
四、质子治疗
五、放射治疗用重离子
第五章 X(Y)射线射野剂量学
第一节 人体模型
一、组织替代材料
二、组织替代材料间的转换
三、模体
四、剂量准确性要求
第二节 百分深度剂量分布
一、照射野及有关名词定义
二、百分深度剂量
第三节 组织空气比
一、组织空气比定义及影响因素
二、反散因子
三、组织空气比与百分深度剂量的关系
四、不同源皮距百分深度剂量的计算――组织空气比法
五、旋转治疗剂量计算
六、散射空气比
第四节 组织最大剂量比
一、原射线和散射线
二、射野输出因子和模体散射因子
三、组织模体比和组织最大剂量比
四、散射最大剂量比
第五节 等剂量分布与射野离轴比
一、等剂量分布
二、加速器X射线束射线质变化规律
三、射野离轴比
第六节 处方剂量计算
一、处方剂量
二、加速器剂量计算
三、钴-60剂量计算
四、离轴点剂量计算――Day氏法
第七节 不规则射野
第八节 楔形照射野
一、楔形野等剂量分布与楔形角
二、楔形因子
三、一楔合成
四、楔形板临床应用方式及其计算公式
五、动态楔形野
第九节 不对称射野和多叶准直器射野处方剂量计算
一、不对称射野
二、加速器X射线束原射线剂量的离轴变化
三、不对称射野处方剂量计算
四、多叶准直器射野处方剂量计算
第十节 人体曲面和组织不均匀性的修正
一、均匀模体和人体之间的差别
二、人体曲面的校正
三、不均匀组织对剂量分布影响的校正方法
四、组织补偿
第十一节 乳腺切线照射剂量计算
一、楔形板补偿
二、靶区剂量给定点的选取
三、源皮距的影响
四、腋、锁淋巴结的剂量问题
五、小结
第十二节 X(Y)射线全身照射剂量学
一、基本治疗模式
二、基本剂量学
三、患者剂量学
第六章 高能电子束射野剂量学
第一节 治疗电子束的产生
第二节 电子束射野剂量学
一、中心轴百分深度剂量曲线
二、电子束的等剂量分布
三、电子束射野均匀性及半影
四、电子束的“虚源”及有效源皮距
五、电子束的输出剂量
第三节 电子束治疗的计划设计
一、能量和照射野的选择
二、电子柬的斜入射校正
三、组织不均匀性校正
四、电子束的补偿技术
五、电子束照射野的衔接技术
六、电子束照射野的挡铅技术
第四节 电子束旋转照射剂量学
一、电子束旋转照射的实现方法
二、电子束旋转照射的剂量学特点
三、电子束旋转照射的剂量计算与校准
四、电子束旋转照射计划设计
第五节 电子束全身皮肤照射
一、照射技术
二、剂量学参数
第六节 术中照射剂量学
第七章 近距离照射剂量学
第一节 近距离照射剂量学基本特点
一、平方反比定律
二、剂量率效应
第二节 放射源的校准
一、放射源强度的表示方法
二、放射源的校准
第三节 放射源周围的剂量分布
一、放射源周围剂量分布的特点
二、放射源周围剂量分布计算的传统方法
三、放射源周围剂量分布计算的推荐方法
第四节 放射源的定位技术
一、正交技术
二、立体-平移技术
三、立体变角技术
四、放射源定位技术的误差分析
第五节 腔内照射剂量学
一、腔内照射的经典方法
二、腔内照射的ICRU方法
第六节 组织间照射剂量学
一、组织间照射的术语和概念
二、剂量学系统
第七节 管内照射剂量学
第八节 近距离照射的剂量优化
一、相对于施源器的剂量优化
二、立体定向插植照射的剂量优化
第八章 治疗计划设计的物理原理和生物学基础
第一节 计划设计中的临床和生物学因素
一、临床要求
二、临床和生物学因素
第二节 临床剂量学原则及靶区剂量规定
一、临床剂量学原则
二、放射源的合理选择
三、外照射靶区剂量分布的规定
第三节 照射技术和射野设计原理
一、体外照射技术的分类
二、高能电子束和X(Y)射线射野设计原理
三、相邻野设计
四、不对称射野
五、鼻咽癌布野技术
第四节 时间剂量因子
一、分次放射治疗的生物学基础
二、时间剂量因子数学模型
第五节 肿瘤控制概率和正常组织并发症概率――三维物理剂量分布
对生物效应的转换
一、基本概念
二、肿瘤控制概率及其影响因素
三、正常组织并发症概率
四、无并发症的肿瘤控制概率与最佳靶区剂量
五、小结
第九章 治疗计划的设计与执行
第一节 治疗计划的设计步骤
一、体模阶段
二、治疗计划的设计
三、治疗计划的确认
四、治疗计划的执行
第二节 治疗体位及体位固定技术
一、治疗体位的选择
二、体位固定技术
三、体位参考标记
第三节 模拟定位机和CT模拟机
一、模拟定位机
二、模拟定位机的功能
三、模拟机CT
四、CT模拟
五、数字重建的射线影像的算法
第四节 三维治疗计划系统
一、计划设计定义
二、二维和三维计划系统
三、患者治疗部位解剖数据的获得与输入
四、图像登记
五、患者解剖数据的表达
六、计划设计中使用的工具
七、物理和剂量学数据的获得与输入
第五节 射野影像系统
一、射野图像的对比度
二、射野照相
三、光激荧光板影像系统
四、电子射野影像系统
五、射野图像登记
六、临床应用(一):位置验证
七、临床应用(二):剂量验证
第六节 射野挡块及组织补偿
一、射野挡块技术
二、组织补偿技术
第十章 三维剂量计算模型和治疗方案优化
第一节 高能X(Y)射线的三维剂量计算模型
一、射野剂量分布的数学表达
二、X(Y)射线剂量计算的物理学原理
三、剂量计算数学模型
第二节 高能电子束剂量计算模型
一、经验模型
二、陈化扩散方程模型
三、“原射”和散射分量的分别计算
四、多级散射理论模型
五、笔形束模型
六、仍需解决的问题
第三节 治疗方案优化
一、治疗方案优化与逆向计划设计
二、优化设计的数学模型
三、射野人射方向
第十一章 调强适形放射治疗
第一节 适形放射治疗的分类及历史发展
一、适形放射治疗的目的与定义
二、高剂量区(治疗区)剂量分布形状的控制方法
三、适形放射治疗的历史发展
第二节 适形放射治疗的临床价值
一、放射治疗在肿瘤治疗中的地位
二、物理因子(放射源)对放射治疗的贡献
三、适形放射治疗的临床研究
四、适形放射治疗的临床价值
第三节 调强的方式与实现
一、二维物理补偿器
二、多叶准直器静态调强
三、多叶准直器动态调强
四、断层治疗
五、电磁扫描调强
六、二维调强准直器
七、其他调强方式
八、调强治疗的验证问题
九、小结
第四节 适形放疗对设备的要求
第五节 X(Y)射线立体定向放射治疗
一、立体定向放射治疗的历史发展
二、X(Y)射线立体定向治疗的实现方式
三、X(Y)射线立体定向治疗系统主要结构
四、X(Y)射线立体定向治疗剂量学
五、X(Y)射线立体定向治疗靶点位置精度
六、X(Y)射线立体定向治疗的质量保证和质量控制
七、治疗方案优化和立体定向适形放射治疗
八、展望
第十二章 放射治疗的质量保证与质量控制
第一节 执行质量保证的必要性
第二节 靶区剂量的确定和对剂量准确性的要求
第三节 放射治疗过程及其对剂量准确性的影响
第四节 物理技术方面质量保证
一、体外照射治疗机、模拟机和辅助设备
二、等中心及指示装置
三、照射野特性的检查
四、剂量测量和控制系统
五、近距离治疗的质量保证
六、治疗计划系统
七、体内剂量测量
八、治疗安全
第五节 质量保证组织及内容
一、部门内质量保证组织
二、部门内质量保证内容
三、一国之内的质量保证问题
第十三章 辐射防护
第一节 辐射来源及其水平
一、天然本底辐射
二、人工辐射
第二节 辐射对人体健康的影响和对其危险性的估计
第三节 辐射防护的基本原则和标准
第四节 外照射的防护方法与设计
一、外照射防护的基本方法
二、外照射防护的屏蔽设计
三、屏蔽防护效能的检测
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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坦白说,初次接触《**肿瘤放射物理学**》时,我最大的感受是其内容的“厚重感”,但这并非指它晦涩难懂,而是指其知识体系的完备性与深邃性。它不像市面上某些书籍只停留在对现有设备的描述上,而是着眼于“物理定律的本质”和“未来技术的发展方向”。例如,书中对前沿的FLASH放疗(超高剂量率放疗)的物理基础和潜在生物学优势的探讨,展示了作者紧跟时代脉搏的能力,同时又能够用最基础的粒子物理原理去分析这种新技术的可能性与局限性,这种前瞻性视角让人耳目一新。这本书的行文风格是内敛而有力的,它不使用华丽的辞藻来吸引读者,而是依靠无可辩驳的物理逻辑和临床验证数据来构建其权威性。对于任何希望在肿瘤放疗领域深耕,并且不满足于仅仅会操作设备,而是想真正理解辐射如何与物质相互作用,并将其优化应用于挽救生命的人来说,这本书无疑是一笔极其宝贵的财富,值得反复研读,每一次重读都会有新的感悟。

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说实话,我刚翻开《**肿瘤放射物理学**》的时候,差点被那密密麻麻的符号和图表劝退了。但坚持读下去后,我发现这本书的精髓在于它构建了一个极其完善的“思维框架”。它不是那种只给你结论让你背诵的速成指南,而是像一位经验老到的导师,耐心地带你从最基本的X射线产生机制、到剂量沉积的微观过程,一步步建立起对整个治疗链条的透彻理解。书中对放射生物学与物理学交汇点的讨论,尤为精彩。它没有将物理剂量与生物效应割裂开来,而是用大量的案例和对比,展示了如何根据不同的组织和肿瘤类型,去“量化”辐射的生物学损伤,进而优化治疗计划,这是我之前阅读其他教材时很少能体会到的综合视角。特别是关于图像引导放疗(IGRT)中,如何实时监测和补偿靶区移动的物理难题,书中提供的解决方案既有理论高度,又不失工程实现的 pragmatism,足见作者深厚的行业积淀。这本书读起来,就像在和一位真正的大师对话,你会感觉到自己的知识体系在被系统地重塑和升级。

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这部厚重的《**肿瘤放射物理学**》简直是物理学和医学交叉领域的奇书!我本来以为这会是一本枯燥乏味的技术手册,没想到它以一种极其严谨却又充满洞察力的方式,将复杂的辐射剂量学原理与临床实践紧密结合起来。书中对粒子输运理论的阐述,简直是教科书级别的精准,每一个公式的推导都清晰到令人拍案叫绝。我尤其欣赏它在介绍现代调强放疗(IMRT)和弧线放疗(VMAT)时,那种深入骨髓的物理基础讲解,让你明白“为什么”这么设计,而不是仅仅停留在“怎么做”的层面。它详细剖析了剂量计算算法的演进,从传统的基于点的模型到蒙特卡洛模拟的精妙之处,对剂量不确定性分析的讨论更是鞭辟入里,让我这个初学者都能感受到误差控制在现代放疗中是多么至关重要。对于想成为专业物理师或者资深放疗技师的人来说,这本书提供的深度和广度是无可替代的,它不仅仅是知识的堆砌,更像是一份通往专业殿堂的地图,指引你如何科学、安全地运用辐射这把双刃剑去对抗病魔。读完深感震撼,那些曾经让我头疼的剂量分布图,现在似乎都变得有章可循了。

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我发现这本书在处理那些容易产生争议和困惑的技术细节时,表现出了惊人的平衡和客观。《**肿瘤放射物理学**》在描述新型技术的优势时,绝不夸大,反而用严谨的数据和统计分析来佐证其有效性,这对于我们这些需要向临床医生解释复杂物理概念的人来说,简直是救星。它对治疗计划系统(TPS)的内部工作原理进行了深入的拆解,包括剂量引擎的假设、模型校准的重要性,甚至触及了商业软件之间的细微差异,这在其他面向大众的教材中是极为罕见的。我记得有一章专门讲到了质子治疗的布拉格峰特性,它不仅画出了优美的剂量曲线,还详细分析了射束范围外的“拖尾效应”以及如何通过能谱控制来最小化这部分剂量,这份对细节的执着,体现了作者对临床安全性的极致追求。阅读过程中,我感觉自己仿佛坐在了物理师的控制台前,而不是在书桌前,那种身临其境的体验,让那些抽象的物理概念变得触手可及,极其实用。

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这本书的另一个亮点,在于其对“不确定性管理”的重视程度,这绝对是区分专业著作和入门读物的试金石。《**肿瘤放射物理学**》并未满足于描述理想状态下的剂量分布,而是花费大量篇幅去量化和讨论在真实世界中可能出现的各种误差源——从设备本身的漂移、患者摆位误差到肿瘤的生物学变化。它引入了大量的统计学工具来评估风险,并指导我们如何制定合理的质量保证(QA)流程来捕获这些潜在问题。我特别喜欢它对“剂量学不确定性预算”的讲解,这种将物理分析提升到风险评估高度的做法,极大地提升了我对整个放疗流程的敬畏心。它教会我,在肿瘤治疗中,任何一个微小的疏忽都可能累积成重大的临床后果,因此,物理师的责任不仅仅是“计算剂量”,更是“确保剂量传递的可靠性”。这本书无疑为我职业生涯中如何面对和管理这些不确定性提供了坚实的理论后盾和方法论指导。

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专业圣书阿,跪捧着

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经典

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二刷,第一遍的蒙逼少一些了????????

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