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产业应用

中国将中子衍射技术应用于管道研究

国家管网研究总院依托中国散裂中子源工程材料中子衍射仪,已成功完成国内首次大口径高钢级油气管道环焊缝残余应力测试工作。据悉,这是中国管道研究领域引入的全新的测试技术手段 01-06  
头条

江苏省原子医学研究所肿瘤蛋白酶靶向智能PET分子探针研究获得新成果

该研究报道了一种全新的分子自组装骨架体系,通过加以不同靶向基团的修饰,使其能够对肿瘤微环境中不同蛋白酶特异性识别、响应乃至自组装聚集,从而使探针检测信号强度大大增强。 2022-04-26 靶向治疗

核医疗产业发展思路、目标和工作建议

积极落实《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》及《“十四五”医疗装备产业发展规划》,以提升人民健康水平为目标,聚焦临床应用需求,强化研产用协同创新,实现放射性同位素、加速器、探测器等关键环节自主可控,在同位素、医用放射源、放射性药物、核医疗装备等领域形成一批独有的技术、专利和产品,开拓核医疗产业增量市场,形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,助力健康中国建设。 2022-04-25 核医学

乌鲁木齐同位素医药中心项目加快建设 填补新疆同位素医药生产空白

据了解,放射性同位素药物产业具有高门槛、高技术、重资产特点,科技、社会和经济价值很高。同位素锝[ 99mTc]即时标记药物在临床上,广泛应用于甲状腺、骨癌、肾病、肺部疾患等疾病诊断。 2022-04-25 医用同位素

干细胞再现新争议?同位素标记发现杏仁核以最低2.7%速率更新神经元

1998年首次利用BrdU标记技术发现人类海马区域存在成年神经再生,2003年利用放射性同位素碳-14技术再次证实了这个结论,随后2013年研究人员进一步量化人类海马神经元以每年1.75%的速度进行更新. 2022-04-25 放射性同位素

同位素研究表明,火星的宜居性因其体积小而受到限制

在这项新研究中,Wang和他的合作者使用钾(K)元素的稳定同位素来估计不同行星天体上挥发性元素的存在、分布和丰度。 2022-04-25 稳定同位素

我国CT机和医用电子加速器每年以7%至12%的速度增长

近年来,核能核技术已经广泛应用于核能发电、医学诊疗、工业探伤、辐照加工,以及行包检测等各行各业,尤其是放射诊疗技术的应用发展迅猛 2022-04-25 放射诊疗

科学家将核废料转化为可持续使用1000年的钻石电池

放射性钻石电池最初是由布里斯托尔大学卡博特环境研究所的一个物理学家和化学家团队开发的。这项发明是作为一种β辐射电转换设备提出的,这意味着它是由核废料的β衰变提供动力。 2022-04-25 核废料处理

深圳市质子肿瘤治疗中心项目封顶

2021年1月21日,中心项目完成土壤环境初步调查报告编制服务单位公开招标;7月30日,中国医学科学院肿瘤医院深圳医院获质子放射治疗系统准予许可。 2022-04-25 放射诊疗

中国医师协会核医学医师分会青年委员会【文献导读】活动探讨核医学

2022年4月21日,由中国医师协会核医学医师分会青年委员会举办的【文献导读】活动成功开启。 2022-04-25 核医学

朱辉:侵袭性椎血管脂肪瘤的PET/CT和MR特征

脊柱血管脂肪瘤的 PET/CT 特征可能与脂肪瘤或血管瘤有些相似[9-12]。我们的病例揭示了侵袭性脊柱血管脂肪瘤的PET/CT和MRI特征,当在解读类似影像学特征时应将血管脂肪瘤诊断考虑在内。 2022-04-25 PET/CT

科研人员开发出近红外光响应的纳米组装体

近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员董文飞团队等开发了一种由近红外光触发的粒径-电荷双转换纳米组装体,用于乳腺癌的光控化疗与免疫联合治疗。 2022-04-24 产业应用

研究:形成于地球深处的钻石缺乏重碳同位素或有助于解释地震之谜

这些钻石还具有独特的化学成分和内含物,这是它们来自俯冲大洋板块的明显迹象。比如许多岩石圈下的钻石是通过同位素轻碳--缺乏重碳同位素(13C)--来区分的,这跟有机物质有关,与周围的地幔相比,在大洋板块中要丰富得多。 2022-04-24 产业应用

研究CCNE1扩增肿瘤的治疗靶点

为了研究CCNE1扩增肿瘤的治疗靶点,他们在CCNE1扩增的细胞模型中进行了基于基因组规模CRISPR–Cas9的合成致死性筛选。他们报告,增加CCNE1剂量会导致PKMYT1激酶的抑制,PKMYT1激酶是CDK1的负调节因子。 2022-04-24 靶向治疗

纳米粒子-药物结合物(ADC)在靶向给药方面具有非常明显的优势

抗体-药物结合物(ADC)在靶向给药方面具有非常明显的优势,但其不足以克服肿瘤异质性所带来的给药局限。 2022-04-24 靶向治疗

研究揭示黄铁矿中金的赋存状态和捕获-富集机制

含砷黄铁矿中金和砷耦合共存使得准确测定金的化学态变得更为困难,这是由于As的XANES谱可部分遮挡金的XANES谱。新近开发的高分别率同步辐射X射线吸收光谱(HERFD-XAS)技术可在一定程度上克服这一问题。 2022-04-24 X射线
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