同位素
一提起“核”,很多人首先会想到的是辐射。但在医学领域,核医学是治病救人的利器,癌症的救治就得益于核医学、医用同位素的进步。
2023-02-12
医用同位素核医学
据介绍,这种电池的动力源来自于核废料产生的 β 衰变所释放的能量。在衰变过程中,核废料释放出 β 射线粒子,通过照射半导体材料使其产生大量电子-空穴对,并且在电场作用下实现电子-空穴对的分离,从而产生电流。
2023-02-12
放射性废物核废料处理放射性同位素
近日,中核集团中国原子能科学研究院成功自主研发AIE(聚集诱导发光)同位素光源,其技术性能达到预期设计指标并在应用试验中工作状态良好,辐光转换效率达到11%,是设计指标的1.1倍。这标志着我国已全面掌握同位素光源研制技术并达到国际先进水平。该研究成果推动我国同位素光源自主研发体系建设向前迈进了一大步,对促进我国同位素技术学科发展、拓展同位素光源应用、打破国外垄断具有重要意义。
2023-02-10
放射性同位素放射性核素
单光子发射计算机断层成像(SPECT)是一种常见诊断方法,用于肿瘤精准诊断、器官或器官系统三维(3D)成像以及体内血流和新陈代谢检查,该技术需要将发射γ的放射性核素注射到患者血液中。
2023-02-10
PET/CT放射性核素
该反应堆由 Řež 研究中心 (CVŘ) 运营,用于医用放射性同位素的生产、研究和开发,以及用于工业应用的辐照材料。
2023-02-09
医用同位素放射性同位素
作为生产同位素药物的关键装备,医用回旋加速器技术门槛高,长期依赖进口,严重制约了我国核医疗健康发展。该项目依托中国工程物理研究院的技术成果,首次实现国产医用回旋加速器制备在医用同位素领域的应用,填补了国内该领域空白,解决了同位素药物制备“卡脖子”问题,实现该设备的国产替代,为我国核医疗快速发展提供了支撑。
2023-02-08
医用同位素核医学回旋加速器
在熔盐反应堆中,燃料溶解在熔盐中,液体流过反应堆。在 GAIN 资助的计划中,Rose 与位于阿拉巴马州的 Flibe Energy 合作。Flibe 正在寻求一种既可用于能源生产又可用于提供医用同位素的熔融氟化物反应器。
2023-02-08
医用同位素放射性同位素放射性核素
CNL 在健康和剂量学领域拥有多种能力。其中包括临床前动物研究、同位素生产和加工、体外药物评估、靶向放射性核素治疗、ISO 认可的分析化学服务和废物管理解决方案。CNL 还力求将自己打造成研究、开发和供应下一代医用同位素和放射性药物的国际中心,包括极其稀有的 Actinium-225 同位素,它显示出作为新型尖端癌症疗法基础的巨大潜力。
2023-02-08
医用同位素放射性同位素放射性核素
该反应堆于 1957 年投入使用,用于医用放射性同位素的生产、研究和开发,以及用于工业应用的辐照材料。
2023-02-08
医用同位素放射性同位素
钚的同位素大多为α放射性核素,衰变时能释放高能α粒子,具有极高的放射性毒性,即便是少量进入人体内也有可能造成严重的组织损伤和健康危害。钚处理设施的内照射辐射防护始终是困扰科研人员的难题,其关键问题是对钚气溶胶输运规律的研究。
2023-02-07
放射性核素
TLX101(131I-IPA)是一种基于放射性核素-小分子偶联技术用于治疗多形性胶质母细胞瘤的治疗型放射性药物,该产品已在美国及欧洲获得孤儿药认定,其在欧洲和澳洲开展的I/II期临床试验也在顺利进行中。
2023-02-06
放射性核素医用同位素核医药放射性药物
在医疗领域,Rosatom 现在开始向卫生部提供 brachium 伽马治疗复合物和 onyx 远距离治疗复合物。“我们目前正在开发一种用于远程放射治疗的直线加速器。一些其他的发展已经在工业基础上进行,并且已经交付给俄罗斯联邦的诊所。这是我们仍在追赶进口并取代它们的地方。
2023-02-06
放射性同位素医用同位素放射性药物
镥[177Lu]氧奥曲肽多肽受体及其类似物介导的放射性核素治疗(Pepide Receptor Radionuclide Therapy,PRRT)治疗获得了欧洲核医学协会指南、NCCN神经内分泌肿瘤指南和CSCO神经内分泌肿瘤诊疗指南的共同推荐。目前,国内尚无原研及同类产品获批上市。与传统内分泌治疗及细胞毒化疗治疗方案相比,PRRT以其突出的肿瘤靶向性逐渐成为GEP-NETs治疗的新选择。
2023-02-06
放射性核素镥-177
报告基因显像是近年来迅速发展的一种无创、灵敏的可在活体条件下实时监测治疗基因表达的方法,特别是放射性核素报告基因显像(SPECT/CT和PET/CT等) 具有空间分辨率好、灵敏度高和特异性强的优点,近年来得到了快速的发展,并展示了良好的应用前景[1-5]。
2023-02-05
放射性核素
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