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揭秘核医学(上)︱放射性核素治疗,你了解吗?

放射性核素治疗是将放射性核素或其标记物靶向运送到病变组织或细胞,或病变组织与细胞能主动摄取放射性药物,使放射性核素在病变部位大量浓聚,照射剂量主要集中于病灶内,利用核素衰变发出的Y或β射线,产生电离辐射生物效应,直接或间接作用于生物大分子,如核酸和蛋白质等,使其化学键断裂,导致其分子结构和功能的改变,起到抑制或杀伤病变细胞的作用,达到治疗的目的。 2022-06-15

“革命性技术缩短心脏扫描时间,获取高质量SPECT图像” —— SNMMI 2022年会热点新闻报道

2022年6月11日至6月14日,核医学与分子影像学会(SNMMI) 2022年会在加拿大温哥华举行。SNMMI年会是本领域首屈一指的教育、科学、研究和社交活动,每年均有来自世界各地的数千名核医学及分子影像学领域专业人士参会 (2021年会参会人数为6295人)。 2022-06-15

中广核技中标我国首个电子束处理城镇污水示范项目

该项目原理是利用电子加速器产生的高能电子束瞬间照射污水,使污水中的水分子分解生成的强氧化物质与各类有机污染物发生作用,实现氧化分解和消毒灭菌。 2022-06-15

厦门大学分子影像中心团队:放射核素标记的FAP靶向探针研发

基于成纤维细胞活化蛋白(fibroblast activation protein, FAP)靶点的放射性核素标记诊疗探针的研发是近年来核医学及放射性药物领域的热点,代表了放射性药物的下一个前沿领域。 2022-06-13

欧洲核医学会联合多家学会组织共同发布实践指南:《儿童胶质瘤的放射性标记氨基酸及¹⁸F-FDG PET检查(第1版)》

2022年5月,欧洲核医学会(EANM)联合欧洲儿科肿瘤学会(SIOPE)、儿童神经肿瘤学应答评估工作组(RAPNO)及核医学和分子影像学学会(SNMMI)共同发布了《儿童胶质瘤的放射性标记氨基酸及¹⁸F-FDG PET检查(第1版)》。 2022-06-09

特应性皮炎创新药落地上海,利用靶向药物进行靶向治疗下“顽固瘙痒”难治困境有望解除

随着口服小分子靶向药物的问世,特应性皮炎治疗已迈向靶向治疗的新阶段。多项研究表示,高选择性JAK1抑制剂阿布昔替尼片在皮损清除和缓解瘙痒方面较安慰剂及生物制剂具有显著统计学差异的改善,将为特应性皮炎患者带来更多获益。 2022-06-08

田彦宽等-OG:揭示原油沥青质中键合态杂原子化合物的分子组成特征

近期,中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室田彦宽工程师采用催化加氢热解(HyPy)技术获取我国塔里木盆地两类典型海相原油沥青质中键合态组分,利用傅立叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)表征了其中含氧、氮、硫的杂原子化合物,并与原油中的杂原子化合物进行系统对比分析。 2022-06-07

中山三院核医学科研究生毕业论文答辩会如期举行

今年我院核医学科有五位毕业生进行论文答辩,毕业论文研究涉及内容有基因表型及其预测模型研究、新型多肽分子探针和诊疗一体化分子探针研发、新型显像剂临床评价、PET/CT影像组学研究等。 2022-06-05

苏州纳米所提出调控分子间作用力修饰溶剂化结构

拉曼光谱测试结果证明(图2a-b),电解质中的确存在SN吸附层,且锂离子溶剂化结构被改变。固体核磁锂谱(6Li MAS NMR)也进一步揭示了吸附层出Li化学环境的改变。基于该结构的电解质在室温条件下展示出优异性能(图2c-f):如较高的离子电导率(0.73 mS cm-1)、较高的锂离子迁移数(0.72)、较宽的电化学窗口(5V)。以JSE组装的锂对称电池可在600小时内提供出色的循环稳定性(图2g)。 2022-05-31

如何制造比太空更冷的 X 射线激光器

位于旧金山南部的 SLAC 国家加速器实验室拥有一个名为 LCLS 的大型激光器,科学家可以使用 X 射线来观察分子。“考虑像 LCLS 这样的设施的方式实际上是超分辨率显微镜,”该设施的主管Mike Dunne说。 2022-05-31