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肿瘤新闻

刘昭飞/李囡/杨兴合作团队开发用于肿瘤免疫治疗疗效早期判断的新型核医学成像方法

报道了一种新型正电子发射计算机断层(PET)成像探针,通过对肿瘤免疫治疗过程中活化T细胞分泌的颗粒酶B的在体成像精确反映细胞毒性T细胞的效应功能,进而实现对肿瘤免疫治疗疗效的早期精准判断。 2022-07-18

宋杨美惠:177Lu-FAP-2286肽靶向放射性核素治疗的可行性、生物分布及初步剂量测定:首次人体试验结果

因此,考虑到177Lu-FAP-2286的有效肿瘤半衰期(平均值:骨转移灶44小时,肝脏单发转移灶32小时),与177Lu或225Ac相比,67Cu或90Y(具有更高β粒子能量的额外优势)等放射性核素可能会增加辐照量。使用这些放射性核素进一步研究有望获益。 2022-07-18

原子能院核技术应用系列讲坛第五讲(核医学)开讲

7月14日,由原子能院核技术综合研究所(简称核技所)、国家同位素工程技术研究中心、中国核学会同位素分会共同举办的核技术应用系列讲坛第五讲在原子能院开讲,我国著名核医学专家、中国人民解放军总医院教授田嘉禾受邀作题为《纵有名琴弹 更需知音赏——从核医学视角看核技术医学应用及未来发展趋势》的报告。中国科学院院士张焕乔、北京核学会常务副理事长姜兴东、原子能院副院长陈东风、中核集团首席专家王国宝、北京大学肿瘤医院教授... 2022-07-17

科学家开发出新的药物来帮助根除高血压引起的肿瘤

由助理研究科学家艾伦·布鲁克斯博士领导的密歇根医学团队开发了一种新试剂,用氟-18取代碘,氟-18是PET扫描中常用的放射性同位素。他们发现该方法显著减少了辐射暴露,并可以筛查高血压相关性醛固酮腺瘤。这篇论文发表在《核医学杂志》上。 2022-07-16

美国Mercy质子治疗中心开始使用迈胜集成化质子治疗系统治疗

Mercy质子治疗中心位于David C. Pratt癌症中心,配置MEVION S250i*质子治疗系统、HYPERSCAN®超高速笔形束扫描技术和Adaptive Aperture® pMLC自适应质子多叶准直器,可为肿瘤靶区提供更快、更精准的剂量递送,并将对周围健康组织及危及器官的损害降至最低。 2022-07-15

放射性药物获得癌症治疗学潜力的牵引力

核医学涉及使用放射性来诊断或治疗一系列疾病。例如,在癌症中,一种称为放射性核素的放射性原子可以附着在一种可以猎杀体内肿瘤的药物上。这为治疗诊断开辟了道路,您可以在其中对肿瘤进行成像并比化学疗法等传统疗法更容易地摧毁它们。 2022-07-15

QSAM Biosciences获得临床阶段放射性药物候选药物CycloSam®的第三项美国专利

该专利涵盖了在美国使用DOTMP试剂盒制剂用于靶向骨肿瘤的放射性同位素递送的CycloSam®的制剂和制备,以及用于进行骨髓消融的放射性药物的高剂量使用。该专利的范围相当广泛,因为它不仅保护QSAM的主要放射性同位素钐-153 (Sm-153)的使用,还保护在商业化放射性药物中使用的其他几种放射性材料,如镥-177 (Lu-177)和钇-90 (Y-90)以及螯合剂DOTMP。这项专利为QSAM的管道增加了额外的放射性药物。 2022-07-15

重医附二院核医学科与呼吸科协作完成SPECT/CT引导下125I粒子植入术

125I粒子植入全称为“放射性125粒子植入治疗技术”,是一种将放射源植入肿瘤内部,摧毁肿瘤的治疗手段。粒子植入治疗技术涉及放射性粒子,特别是CT定位植入,血管心脏结构复制、要求精准定位和穿刺。植入后的125I粒子就像一个小太阳,其射程短,可最大限度降低对正常组织的损伤。 2022-07-14

对于癌症和肿瘤,核技术核医学装备占据着特殊而重要的位置

核医疗装备是同位素及核辐射基础理论应用于生物和临床医学的设备和系统的总和,是癌症、肿瘤等疾病早期筛查、诊断及治疗所不可或缺的重要基础。核医疗装备包括以正电子发射型计算机断层显像(PET)和单光子发射型计算机断层扫描技术(SPECT)为核心的核医学影像装备和以医用电子直线加速器、质子和重离子加速器、伽玛刀等为代表的放射治疗装备。 2022-07-11

纽瑞特医疗自主创新第三代放射性药物钇[90Y]微球注射液获得临床试验批准

钇[90Y]炭微球注射液是选择性内照射治疗(SIRT)用放射性微球,是以炭微球为载体负载高活度的放射性钇[90Y]而得,通过DSA介入手术经肝动脉灌注至肿瘤供血动脉。钇[90Y]炭微球随血流分布并阻滞于肿瘤组织微小动脉和毛细血管中,钇[90Y]发射纯β射线,平均能量为0.9367MeV,最大组织穿透距离为11mm,平均组织穿透距离为2.5mm,最终通过选择性内照射治疗杀死肿瘤细胞达到治疗目的。 2022-07-09