同位素
近年来,研究中心在国家自然科学基金委和科技部等单位的资助下,开展了一系列具有特色的研究工作,将放射性核素标记到不同的分子上,制备出不同的分子探针,进行肿瘤的显像与治疗研究。
2023-03-31
放射性核素 辐射成像
锕系元素高选择性分离是核燃料后处理领域的核心任务,但长期以来面临分离材料选择性低、容量低、稳定性差等难题。近日,原子能院放射化学研究所在锕系元素新型分离材料研究方面取得重要进展,成功开发了适用于强辐射场、复杂化学环境中对钚具有高选择性的新型双酰胺类分离材料,为我国锕系元素分离新工艺、新方法的建立提供了重要技术支撑,为我国后处理厂铀产品深度净化提供了新思路。
2023-03-31
放射性同位素
在完成比利时国家放射性元素研究所 (IRE) 的转换工作后,全球所有主要的钼 99 (Mo-99) 生产设施现在都在使用低浓铀 (LEU) 靶材,而不是扩散敏感的高浓铀 (HEU) ) 医用同位素生产设施。
2023-03-30
医用同位素 钼-99
国际原子能机构表示,同位素水文学“基于水分子及其同位素特性的组合,以及这些水分子的组合,为水样提供独特的‘指纹’……分析人员可以测量同位素比率以追踪水的流动及其传播时间。 稳定的同位素示踪剂可用于确定水质,而不稳定的(放射性)示踪剂可用于追踪水的运动”。
2023-03-27
放射性同位素 放射性示踪剂 同位素示踪法
近期,中核集团核技术应用产业领域捷报频传。随着 3 月15日1类新药“氟[18F]司他明注射液” 通过审查,中国宝原投资有限公司旗下原子高科在短短2个多月里已有4项放射性药物产品获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,中核集团再次为“健康中国”战略添砖加瓦,为广大患者带来福音。
2023-03-27
核技术 放射性核素 放射性药物
研究团队想到了利用正电子发射断层成像(PET)搭配长半衰期核素的示踪手段,在本报告中,研究团队探索了[89Zr]Zr(oxinate)4(一种细胞和脂质体放射性示踪剂)用于几种类型的sEV的直接和腔内放射性标记的用途,实现了高放射性标记产率。
2023-03-27
放射性示踪剂 PET/CT
临床试验供应的可靠性对于我们的患者和研究人员来说极其重要,我们很高兴地确认,我们的177Lu-PSMA-I&T临床试验供应保持不间断。Curium致力于ECLIPSE临床试验以及其他正在进行的肿瘤学临床试验,通过我们在核医学方面值得信赖的传承,进一步实现我们的使命,即重新定义癌症经历。”
2023-03-27
镥-177 核医学
这一新概念将有助于开发新的靶向放射疗法,通过将生物分子(如抗体)靶向癌细胞的能力与放射性元素相结合,以摧毁癌细胞。新的放射疗法将与Defence的细胞内靶向技术配合使用,以提高疗效。
2023-03-27
放射诊疗 靶向治疗 放射性药物 放射性核素
同位素水文学的工作基础是水分子及其同位素特性的组合,以及这些水分子的组合,它们赋予水样独特的“指纹”。根据分子类型和丰度,分析人员可以测量同位素比率以跟踪水流及其传播时间。 稳定同位素示踪剂可用于确定水质,而不稳定(放射性)示踪剂可用于跟踪水的运动。
2023-03-24
稳定同位素 同位素示踪法 核技术 国际原子能机构
洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)开发了一种新的系统,用于产生发射α粒子的医用放射性同位素,目标是在压制患病组织的同时不伤害周围的健康组织。发生器装有铀-230,它会衰变为钍-226。进一步的衰变产生短半衰期的子同位素,释放出四个以上的阿尔法粒子,产生非常高的组合辐射剂量来摧毁癌细胞。
2023-03-24
放射性同位素
水分子由氧原子和氢原子组成。同一化学元素的原子的某些变体,称为同位素,可用于研究水循环,包括地下水。同位素是具有相同质子数但中子数不同的相同元素的原子。不同的“同位素”技术被用来测量同位素的数量和比例,并追踪它们的起源、历史、来源和在环境中的相互作用。
2023-03-23
放射性同位素 国际原子能机构
研究动脉粥样硬化的新方法是基于一种人工正电子发射断层扫描(PET)报告酶。这是通过基因手段在小鼠血管肌细胞中特异性产生的。它会导致放射性物质PET示踪剂在这些细胞中积聚。
2023-03-23
PET/CT 放射性示踪剂
此外,MCP聚合物标签只可与稀土金属和铋等的三价离子配位(对应约40个检测通道),超过60%的同位素通道并没有实际使用,制约了质谱流式在实际应用中的多指标检测能力。由此可见,提高质谱流式金属标签的灵敏度,实现低丰度细胞标志物的检测以及开发新的质谱流式同位素通道,提高质谱流式多指标检测能力是当前质谱流式技术亟需解决的问题。
2023-03-21
同位素分析
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