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放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

  • 核医学精准治疗核心揭秘:深度剖析MIRD框架下内照射剂量计算原理
    在核医学的精准诊疗一体化时代,确保放射性核素治疗安全与高效的核心在于精确评估辐射剂量。由MIRD(Medical Internal Radiation Dose)委员会建立的标准化框架,为计算放射性药物在人体内的内照射剂量提供了核心科学方法,将复杂的核物理过程与生物动力学成功解耦。放射性药物进入人体后,其活度变化由物理衰变和生物代谢共同决定。通过计算有效衰变常数和累积活度,可以得到源器官内发生的总衰变次数。每次衰变释放的能量,结合核素能谱和人体...
  • 中子如何精准“爆破”癌细胞?一文读懂硼中子俘获治疗(BNCT)
    最近,在广东省十四届人大五次会议的代表通道上,中国散裂中子源二期工程副总指挥陈延伟代表,向公众介绍了这台被称为超级显微镜的国家重大科技基础设施。它不仅能看清物质的微观结构,还正在推动一项前沿癌症治疗技术走进人们的视野——硼中子俘获治疗(BNCT)。一、什么是硼中子俘获治疗(BNCT)?硼中子俘获治疗(BNCT),是一种将核物理与肿瘤治疗深度结合的放射治疗技术。硼是定位标记,中子是触发开关,两者结合构成了BNCT的核心机制。它的核心思...
  • 核素靶向治疗典范:碘-131精准诊疗甲状腺疾病
    碘-131是一种在核医学领域应用广泛且成熟的放射性同位素。它的核心治疗原理在于精准识别与定向杀伤,这源于甲状腺组织高度吸收碘元素的独特生理特性。作为碘元素的放射性同位素,碘-131会被甲状腺(包括异常的甲状腺组织和甲状腺癌细胞)选择性摄取。碘-131主要通过释放短射程(仅数毫米)的β粒子,精确破坏摄取它的病变细胞,而对周围正常组织影响极小,实现靶向内照射治疗。同时,其释放的γ射线可被核医学设备(如SPECT/CT)探测,用于显...
  • PET/CT报告中“SUV升高”不一定代表肿瘤 代谢活跃并非癌症“专属标签”
    近日,针对部分患者对PET/CT检查报告中SUV值升高的担忧,核医学专家做出专业解读。SUV(标准摄取值)是衡量细胞对显像剂18F-FDG摄取程度的量化指标,数值越高通常反映局部代谢越活跃。虽然多数恶性肿瘤因其细胞快速增殖、代谢旺盛而呈现SUV升高,但该指标并非肿瘤诊断的金标准,临床上常见参考阈值为2.5,低于2.0多考虑良性,处于2.0-2.5则为临界范围,需结合其他信息综合判断。代谢活跃现象并不专属于恶性肿瘤,多种良性疾病或生理状态均可导致SUV值升...
  • 核医学

    NPP Doza 已为 Zanton Medical Systems 公司完成 Fregat SRC 的安装

    NPP Doza 工程支持部门的专家在 Zanton Medical Systems LLC 完成了 Fregat 自动辐射监测系统的安装和调试。这是一家新的俄罗斯医疗设备制造商,汇集了医学物理、放射学和视觉诊断方面的专家。该公司旗下企业生产的断层扫描仪用于诊断肿瘤。SRK弗雷加特外部链接,在新选项卡中打开 – NPP Doza 生产的最受欢迎的辐射监测系统之一。 Fregat 系统在俄罗斯各地的诊所、医院、癌症诊所、核与辐射医学中心运行。公司为医疗机构配备了自... 2024-11-02 核医学俄罗斯

    库尔恰托夫研究所的科学家开发了一种利用 microRNA 诊断皮肤淋巴瘤的技术

    谢切诺夫大学健康科学临床中心和库尔恰托夫研究所研究中心的科学家们通过研究 microRNA 表达,找到了一种提高蕈样肉芽肿早期诊断准确性的方法。蕈样肉芽肿是皮肤 T 细胞淋巴瘤(一种恶性肿瘤)的最常见形式,也称为 Alibert-Bazin 病。同时,在初始阶段,该疾病类似于慢性良性皮肤病;尽管使用了复杂的现代诊断方法,包括组织学、分子遗传学和其他研究,但在早期阶段的确定可能很困难。科学家决定通过研究病人血液中某些类型的 microRNA 的表达来... 2024-11-01 核医学

    新型光敏剂:提升激光对肿瘤杀伤效率

    近日,中国药科大学工学院副教授袁振伟团队,中国科学院院士、香港中文大学(深圳)理工学院院长唐本忠课题组,北京工业大学化学与生命科学学院博士宋峰岩共同研发出一种无重金属原子的Ⅰ型光敏剂。该光敏剂适用于双光子激活型光动力疗法,可治疗乏氧肿瘤,推动了光动力疗法的进一步应用与发展。光敏剂与激光相互作用消灭肿瘤光动力疗法是一种非侵入性的治疗方法。在治疗肿瘤时,该疗法利用光敏剂和激光相互作用产生活性氧,达到杀伤肿瘤细胞的作用... 2024-10-30 核技术核医学

    碘-125粒子植入:“微核”武器精准打击肺癌!

    在抗击肺癌的战场上,一种新型的治疗手段正在发挥着重要作用,即碘-125粒子植入术。这项技术如同一把锐利的粒子剑,为晚期肺癌患者带来了新的生机。什么是粒子植入?粒子植入治疗是在CT、超声等影像引导下,将发出低能量射线的碘-125粒子用一套特殊的器械,将封装的放射性核素直接植入肿瘤组织及其浸润或转移灶,对肿瘤组织进行不间断照射,最大程度达到抑制、破坏并杀灭肿瘤细胞的效果。粒子植入治疗技术的核心是放射粒子,每个碘125粒子就像一个小... 2024-10-30 核技术核医学放射诊疗

    兰州(重离子)放射治疗联盟成立

    10月26日上午,兰州(重离子)放射治疗联盟成立大会在甘肃省武威肿瘤医院兰州院区隆重举行,兰州重离子中心正式开诊。会上,兰州市委副书记、市长刘建勋代表兰州市委市政府向兰州重离子放射治疗联盟的成立表示祝贺,并承诺将支持兰州众力的项目运营发展和联盟的成长壮大,进一步健全工作机制,做好要素保障,解决运营管理过程中的实际困难。兰州市委副书记、市长刘建勋致辞省卫生健康委二级巡视员王彦成指出,省卫生健康委将进一步以重离子技术为抓手... 2024-10-29 核技术核医学放射诊疗

    通过纳米放射增强剂NBTXR3,质子比光子免疫放疗获得了优越的抗肿瘤免疫应答

    目前,光子放射治疗(XRT)由于它的成本效益和广泛的可及性主要用于临床实践。另一方面,尽管质子放疗(PRT)的成本较高,且主要在发达地区可获得性有限,但其副作用较少。有趣的是,大量临床试验表明XRT和PRT的治疗效果相同。最近的研究已经阐明了免疫放射治疗(IRT)的作用扩大-放射治疗和免疫检查点阻断的合并,这一进步推动了放疗的效用超越了局部肿瘤控制的范围,成为一种更全面的系统性疾病管理方法。已知电离辐射可诱导肿瘤细胞的免疫原性细胞死... 2024-10-29 核技术核医学放射医学

    核医学[177Lu]Lu-P15-073的首个临床研究结果揭晓

    2024年10月18日,广州医科大学附属第一医院核医学科王欣璐教授、美国宾夕法尼亚大学医学院放射学系孔繁渊(Hank F. Kung)和北京师范大学化学学院教授朱霖教授为共同通讯在《欧洲核医学与分子影像》(EJNMMI)期刊正式发表了题为First-in-human study of dosimetry, safety and efficacy for [177Lu]Lu-P15-073: a novel bisphosphonate-based radioligand therapy (RLT) age 2024-10-24 核技术核医学

    刘志博团队与合作者探究核辐射驱动的CH4与CO2合成乙酸

    近日,北京大学、北大-清华生命科学联合中心刘志博教授团队与北京大学马丁教授团队合作在Angew. Chem. Int. Ed.上发表了题为Radiocatalytic Synthesis of Acetic Acid from CH4 and CO2的研究工作。该工作利用电离辐射作为赋能方式,同时利用水辐解产生的氧化性羟基自由基(·OH)和还原性水合电子(e−aq),实现了甲烷(CH4)与二氧化碳(CO2)的氧化还原偶联反应,在室温下合成了醋酸(CH3COOH)。结合前期辐射固氮的工作 2024-10-22 核医学

    开发出一种利用量子纠缠来改善核医学的方法

    科学家们找到了一种从伽马辐射中获取信息的方法,而伽马辐射无法到达身体 PET 扫描中的探测器。新方法将使医学研究能够更准确地进行,对患者来说更安全。正电子发射断层扫描(PET 扫描)是诊断癌症最有效的方法之一,也是检测阿尔茨海默病的宝贵工具。这种方法允许您通过跟踪先前引入体内的放射性物质来观察器官和组织的功能。有些细胞,例如癌细胞,会吸收更多的葡萄糖,在 PET 扫描中显得更亮。该方法的工作原理是:放射性物质发射正电子粒子,它们... 2024-10-17 核医学

    核医学!复旦大学附属肿瘤医院宋少莉/郭伟剑教授团队的最新成果

    近日,复旦大学附属肿瘤医院宋少莉/郭伟剑教授团队的最新成果在核医学领域顶刊The Journal of Nuclear Medicine(中科院1区)发表题为Granzyme B PET/CT Imaging Evaluates Early Response to Immunotherapy in Gastric Cancer 的研究。研究团队利用首创研发了颗粒酶B高特异性靶向PET/CT探针,并将其命名为[68Ga]Ga-NOTA-GSI,通过前瞻性研究探究[68Ga]Ga-NOTA-GSI PET/C 2024-10-17 核医学

    核医学/ 在塞纳沃代开始

    卡登杜反应堆的全面辐照服务可能于2028年开始该项目可以看到塞纳沃代2生产用于癌症治疗的重要放射性同位素。法国核公司FRAMATOME和罗马尼亚国家核运营商核电站已开始实施一个项目。 2024-10-16 放射性同位素医用同位素核医学

    Rosatom 镭研究所开始测试用于合成放射性药物的新型镓 68 发生器

    JSC 镭研究所的科学家以该研究所的名字命名。 V.G. Khlopin(Rosatom 科学部门的一部分)生产了一批中试批次的镓 68 发电机并开始寿命测试。它们将是俄罗斯唯一按照此类设备的要求(包括欧洲药典和 GMP)注册的产品。这项工作是作为实施俄罗斯国家原子能公司统一行业主题计划(UITP)的一部分而进行的。新型发生器的关键要素是吸附剂,它采用独特的技术生产,能够获得相当大量的镓 68 和极少量的锗 68 混合物。特别选择的吸附剂试剂纯化方法... 2024-10-16 核技术核医学

    中广核技打造高端科创成果“质子治疗装备” 助力健康中国建设蹄疾步稳

    近日,工业和信息化部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》,中广核技质子治疗装备成功入选,标志着中广核技助力健康中国建设又迈出坚实一步。▲工业和信息化部关于印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》的通知首台(套)是装备制造业实现重大技术突破的标志,国家市场监管总局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家知识产权局等五部门为此专门联合印发了《中国首台(套)重大技术装备检测评定... 2024-10-14 核技术核医学质子治疗

    北肿-GrzmB靶向免疫PET探针转化研究

    2024年10月10日,北京大学肿瘤医院李囡教授、杨志教授/基础医学院刘昭飞教授团队有关颗粒酶B靶向68Ga-grazytracer探针PET显像用于肿瘤免疫治疗疗效评估的研究在2024年10月Nature Communications正式发表。近年来,肿瘤免疫疗法在肿瘤治疗中取得了重大突破,但其有效性在不同患者以及不同肿瘤类型之间存在很大的差异。因此,早期预测肿瘤患者对免疫治疗的响应情况,对于改善患者的治疗预后至关重要。颗粒酶B作为免疫应答中最主要的效应分子之... 2024-10-14 核医学PET/CT靶向治疗

    医用重离子加速器应用推广取得重要进展

    9月29日,兰州泰基离子技术有限公司(以下简称兰州泰基)生产制造的第四套医用重离子加速器——武汉碳离子治疗系统获得国家药品监督管理局注册。医用重离子加速器是用于恶性实体肿瘤放射治疗的第三类医疗器械。中国科学院近代物理研究所(以下简称近代物理所)长期开展基于先进加速器的高效精准放疗相关基础研究及技术研发,与兰州泰基公司成功研制首套具有完全自主知识产权的武威碳离子治疗系统,并于2019年9月29日获批注册上市,现已完成1500... 2024-10-01 重离子加速器核医学
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