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放射性同位素新闻

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

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

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

印度提高生活质量的核计划:Jitendra 博士

Jitendra Singh 博士说,核能和辐射的应用在电力生产、农业、医药、健康、食品保鲜、改良种子品种、水净化技术、城市垃圾管理技术、放射性同位素的工业应用和辐射技术,尤其是石油工业。然而,他感叹核能的大多数社会应用并不为人们所了解。 2022-04-10

开普敦国家研究机构 iThemba LABS 将扩大基础设施来提高放射性同位素的生产能力

开普敦 - 国家研究机构 iThemba LABS 正在通过扩大其基础设施来推动其放射性药物的生产。这些放射性同位素是用于诊断(使用单光子发射计算机断层扫描,可以分析人体内部器官的功能和正电子发射断层扫描,有助于揭示组织和器官的生化功能)和治疗癌症的放射性示踪剂。 2022-04-06

新方法减少同位素生产废物

慕尼黑工业大学 (TUM) 的研究人员开发的一种从低浓缩铀目标中提取钼 99 (Mo-99) 的新方法可以显着减少同位素生产过程中产生的放射性废物。Mo-99 是医用放射性同位素锝 99m (Tc-99m) 的前体,用于 85% 以上的所有核医学诊断检查。 2022-04-02

关键放射诊断试剂的新分离工艺减少了放射性废物

核医学使用锝 99m 进行肿瘤诊断。它每年在全球范围内应用超过 3000 万次,是使用最广泛的放射性同位素。前体材料钼 99 主要在研究堆中生产。慕尼黑工业大学 (TUM) 的 Heinz Maier-Leibnitz 研究中子源 (FRM II) 的一项研究现在显示了显着减少医疗产品加工过程中产生的放射性废物的选项。 2022-04-01

快速电子加速器加速了医用同位素的产生

一种生产医用放射性同位素的新方法已经通过了它的第一个里程碑,它将目标暴露在能量密度比太阳核心高几个数量级的电子束中。这一成就为使用不需要浓缩铀且产生很少核废料的电子加速器的替代放射性同位素生产方法铺平了道路。 2022-04-01

做核磁共振检查时,为什么要去除身上所有的金属附属物

MRI检查就是人们日常所说的核磁共振。总的来看,该检查技术属于断层成像的一种,其主要利用磁共振现象从人体中获取相应的电磁信号并利用相关系统对人体信息进行合理重建,以便帮助医疗人员结合相关结果进一步了解患者健康情况。大量研究资料显示在利用该技术进行检查的过程中,不需要对患者注射放射性同位素,从而有效保障了检查过程中患者的安全性。 2022-04-01

Northstar继续扩大其足迹,合作生产关键放射性同位素

该公司还标志着新的治疗性放射性同位素生产设施的破土动工,这代表了伯洛伊特的第四次扩建。新的处理设施一旦建成并获得批准,计划将诊断成像放射性同位素钼 99 (Mo-99) 的生产能力提高一倍以上。 2022-03-31