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同位素

从PET成像探索FAAH与AUD的关联

研究人员使用[11C]CURB的PET成像,这是一种对FAAH高度特异的放射性示踪剂,来评估31名19至25岁的参与者的大脑纹状体,前额叶皮层和全脑中的FAAH水平,这些参与者报告在过去30天内至少有一次严重饮酒。 2023-01-24 PET/CT辐射成像放射性示踪剂

诺华获得欧盟委员会批准Pluvicto治疗进展性PSMA——阳性转移性去势抵抗性前列腺癌

Pluvicto是一种静脉内放射性配体疗法,将靶向化合物(配体)与治疗性放射性核素(放射性粒子,在这种情况下为镥-177)结合起来。 2023-01-19 放射性核素镥-177

国际原子能机构|利用同位素水文学可持续地开发北非地下水资源

通过研究水的同位素,科学家可以为如何保护和管理这种资源提供指导。水和其他物质中天然存在的稳定同位素的数量用于揭示水的来源、运动、质量和年龄,以及识别污染源。例如,通过特定同位素的浓度测量的水龄范围可以从数月到数百万年不等。地下水年龄是预测污染物存在和了解含水层补充速度的关键。 2023-01-19 国际原子能机构放射性同位素同位素分析

微型核发电机可为深空 CubSat 提供核动力

美国国家航空航天局 (NASA) 批准了罗切斯特理工学院的一个项目,该项目旨在开发一种核动力源,其大小是目前用于行星任务的核动力源的十分之一,这可能会见证新一代深空立方体卫星的诞生。 2023-01-18 放射性同位素

哥斯达黎加利用核科学改善肥料使用和测量温室气体排放

CICA 研究员安娜·加布里埃拉·佩雷斯·卡斯蒂略 (Ana Gabriela Pérez Castillo) 表示:“我们正在寻找一种肥料组合,既能最大限度地提高植物生产力,又能将一氧化二氮和氨的排放量降至最低。” 她说,她的国家需要有关其排放量的可靠数据,并且需要能够自行收集此类数据。在这方面,她正在使用氮 15 同位素技术进行实验,以追踪一氧化二氮排放的运动和来源,并确定它们是由肥料中的氮还是土壤中的氮产生的。 2023-01-17 放射性同位素核技术国际原子能机构

骨髓功能测试的利器—核医学骨髓显像

骨髓穿刺活检是研究一般骨髓造血功能和诊断造血系统疾病的主要方法之一,但骨穿活检不能全面反映全身造血组织活性及各部位骨髓活性状况差异,具有一定的局限性。今天给大家介绍一种能够无创、直接显示全身功能性骨髓的分布、总容量和各部位骨髓功能状态的检查——核医学骨髓显像。 2023-01-17 核医学辐射成像放射性核素

全球放射性同位素悄然布局更大产能

2022年5月,日本发布首份《促进医用放射性同位素生产和使用行动计划》,推动利用国内研究堆及其他方式实现同位素生产并解决进口依赖问题。2022年7月,俄罗斯更是宣布建设欧洲最大的医用放射性同位素生产厂,在全面满足国内需求的情况下积极进入国际市场。 2023-01-13 医用同位素放射性同位素

NorthStar医用放射性同位素在推进钼-99 (MO-99)的非铀基商业生产方面开创了新的行业先例

NorthStar 医用放射性同位素有限责任公司是治疗应用和医学成像的放射性药物开发、生产和商业化的全球创新者。他们今天宣布,该公司在推进关键医用放射性同位素钼-99(Mo-99)非铀基生产新技术方面取得了重大里程碑。NorthStar的专有电子加速器技术已在其位于威斯康星州贝洛伊特校区的加速器生产设施中成功生产出Mo-99。 2023-01-13 医用同位素放射性同位素钼-99

稳定同位素|为了全行业唯一的锗-76用户

锗-76,天然丰度仅7.73%,是锗元素在自然界中含量最低的天然稳定同位素,也是清华大学一直想将生产主动权掌握在国内的材料。 2023-01-12 稳定同位素稳定同位素技术

英国核医学工厂制造抗癌化学品的计划近期公布

在英国、整个欧洲以及更远的地方,目前生产救生放射性物质(称为医用放射性同位素)的设施中的设备正在接近其生产寿命的终点并被关闭,医用放射性同位素对癌症诊断和治疗至关重要。因此,到2030年,英国将面临没有医用放射性同位素的现实,或者不得不定量配给的“伦理噩梦”。 2023-01-12 医用同位素放射性同位素

新核医学实验室的威尔士计划

威尔士政府正在资助一项技术可行性研究和概述商业计划,以通过开发用于健康效用反应堆的先进放射性同位素技术(称为 ARTHUR 项目)来确保未来医用同位素的供应。 2023-01-11 放射性同位素核医学医用同位素

中核集团实现锗同位素量产

中核集团锗同位素的开发和量产,将保障项目关键材料的国内供应,支持地下实验室扩大研究,为锗同位素在半导体制造和红外荧光领域的应用打下坚实的基础成像,打破国外在该领域的垄断,中核集团表示。清华大学在地下实验室放置了一台高纯锗探测器,它是由极高纯度的锗晶体材料制成的。当暗物质撞击它时,可以检测到非常少量的能量。 2023-01-11 放射性同位素

国际原子能机构|用于神经元的中子和用于放射性同位素的回旋加速器

“当你想到进行核反应时,你可能不会认为人头是最好的地方——但你错了,”国际原子能机构的核物理学家伊恩斯温森说。他正在帮助制定原子能机构关于中子生产加速器应用的指南,包括在医学领域。他说,特别是在一种癌症治疗中使用这项技术,硼中子俘获疗法 (BNCT) 非常有前途:“在某些脑癌、头颈癌中,向硼原子发射中子可以挽救生命。” 2023-01-11 硼中子俘获治疗放射性同位素

在重离子加速器中进行熔合反应,实现近20年来首次直接合成 科学家成功合成铹的第14个同位素

超镄新核素铹-251不仅是近20年来科研人员首次直接合成的铹的新同位素,也是迄今为止合成的中子数N为148的最重同中子异位素。铹-251具有α衰变性,可以发射出两个不同能量的α粒子。 2023-01-10 放射性同位素放射性核素

核医学 | 放射性核素肝胆动态显像的临床应用

放射性核素肝胆动态显像的临床应用主要包括婴儿持续性黄疸的鉴别诊断、诊断先天性胆管囊状扩张症、胆总管梗阻、肝胆道术后评价、急慢性胆囊炎(目前临床上少用)。 2023-01-10 放射性核素
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