核素新闻
有日本环境专家指出,号称可以去除多种放射性物质的“多核素去除设备”,据媒体报道曾发生过故障,不能有效工作。一旦核污染水开始排海,将持续数十年,在没有第三方监督的条件下,无法保证设备在长时期内的有效性和稳定性。
2023-03-22
领先的放射性药物生物技术公司ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM)、慕尼黑亥姆霍兹中心和明斯特大学医院的神经外科和核医学科今天宣布开始ITM候选药物ITM-31(原LuCaFab)的I期临床试验,这是一种用于治疗恶性胶质母细胞瘤的新型靶向放射性核素疗法候选药物。
2023-03-20
一种新的放射性示踪剂68Ga-FAP-2286,已被发现比最常用的核医学癌症成像放射性示踪剂18F-FDG更有效。在《核医学杂志》3月刊上发表的一项研究中,68Ga-FAP-2286对多种癌症类型的原发性肿瘤的检出率为100%,而18F-FDG的检出率仅为80%。68Ga-FAP-2286在检测淋巴结转移和远处转移中也更有效。
2023-03-19
国核铀业综合管理部、核技术部、核素同创有关人员参加活动。
2023-03-16
近年来,PET/CT技术在临床的应用不断增加,多种新型分子探针已广泛应用于临床。标记各种分子探针所需的医用正电子核素如氟-18(18F)、碳-11(11C)、氮-13(13N)及固体靶核素铜-64(64Cu)、锆-89(89Zr)、碘-124(124I)等的半衰期一般都很短,需要医用回旋加速器即时生产制备。
2023-03-15
“核环境模拟技术研发平台建立关键技术及应用”系统复杂,研制难度大,总体达到国际先进水平,关键核心技术完全自主可控,解决和突破了高温放射性气溶胶发生与沉降模拟、国外CFD“黑匣子”+放射性核素模拟、放射性物质释放咨询评估国家技术手段等多项技术难题。
2023-03-15
对大多数人来说,核医学陌生而又神秘。简言之,核医学是通过放射性核素示踪技术在医学诊断和治疗中无创、精准、靶向性的应用。由于能在更早期精准洞察疾病分子层面信息,核医学在临床诊断中受到医学界的肯定。
2023-03-14
正电子药物多由回旋加速器制备而成,常见放射性核素包括18F、11C、15O、13N等。与其他放射性核素相比,18F的应用非常普遍,因为它具有理想的半衰期(109.8 min)和高正电子峰度。18F的引入可形成稳定的化学C-F键,有助于多步标记反应和延迟成像[19]。其制备方法通常有亲核氟代标记法和亲电氟代标记法,还包括同位素交换标记、环加成标记和Al-18F配合物标记法[20]。
2023-03-06
稀有气体(He、Ne、Ar、Kr、Xe)是一类具有特殊性质的气体,在诸多领域都有广泛应用。由于部分稳定稀有气体同位素可通过核反应产生,因此在核保障监督、核科学等领域中相关核素可以提供关键参考信息。
2023-03-06
玻璃固化是将高放废液中放射性废物进行包容处理的重要手段。将放射性废液和基础玻璃料以一定的比例加入高温熔炉,经过澄清和熔融后,废液中的放射性核素进入玻璃料的网格结构,和熔融的玻璃料形成统一的玻璃熔体;将玻璃熔体浇注进产品容器后冷却固化,就可以获得一个完整的实心“玻璃块”,放射性核素也被包裹其中,实现了放射性核素的安全处置。
2023-03-03
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