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中核海得威尿素(C—14)呼氣試驗藥盒生產線 。

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原子高科锝即時標記藥物生產線 。
前不久 , 全球首批商用堆碳—14輻照生產靶件 , 在中核集團旗下中國核電控股的秦山核電三廠2號重水堆機組入堆 , 開始商用堆生產碳—14同位素 , 并預計將在2024年開始向市場供貨 , 產量可滿足國內需求 。
2021年 , 我國發布《醫用同位素中長期發展規劃(2021—2035年)》(以下簡稱《規劃》) , 這是我國首個針對核技術在醫療衛生應用領域發布的綱領性文件 。 《規劃》發布一年來 , 我國核醫學發展加快 , 醫用同位素供應保障體系逐步建立 , 放射性新藥和高端診療設備研發提速 , 一批關鍵核心技術取得突破 , 不斷滿足人民日益增長的健康需求 。
核醫學是核技術在醫療領域的科學應用 , 與人們生活的聯系日趨緊密
走進中核集團中國原子能科學研究院 , 國內首臺用于硼中子俘獲(BNCT)癌癥治療的緊湊型強流回旋加速器正在加緊調試 。 該裝備將可應用于頭頸癌、黑色素瘤、骨肉瘤、乳癌等疾病的治療 , 還可生產氟18標記的脫氧葡萄糖等放射性同位素藥物 , 用于癌癥和心腦血管疾病早期診斷 , 實現一機多用 , 并有望在高端醫療裝備上形成產業化規模 , 降低治療成本 , 讓核科學技術惠及群眾 。
在中國人民解放軍總醫院核醫學科 , 正電子發射計算機斷層成像設備(PET/CT)正在運轉 。 患者在注射示蹤劑約1小時后即可進行檢查 , 全部掃描只需15—20分鐘 , 3個工作日后就能拿到報告 。
隨著核技術在醫療領域的應用不斷擴展 , 核醫學與人們生活的聯系日趨緊密 。 作為一門新興學科 , 核醫學是核技術、電子技術、計算機技術、化學、物理和生物學等與醫學相結合的產物 , 是核技術應用一個重要的分支領域 。
“具有相同質子數、不同中子數的同一元素的不同核素互為同位素 , 同位素分為穩定同位素和放射性同位素兩類 。 核醫學是利用放射性同位素或加速器產生的射線束來進行診斷和治療的科學 。 ”原子能院核技術綜合研究所所長劉蘊韜介紹 , 放射性同位素及核輻射既可用于診斷、治療和醫學科學研究 , 也用于藥物作用原理的研究、藥物活性的測定、藥物分析和中藥的輻射滅菌等方面 。
【讓疾病診治精準高效】中核集團中國同輻股份有限公司總工程師杜進介紹 , 在醫療領域 , 核醫學主要有兩方面的應用 , 一是核醫學成像 , 包括單光子發射計算機斷層成像(SPECT)和正電子發射計算機斷層成像(PET/CT) , 能夠在對人體不產生創傷的前提下獲得組織或器官分子水平的信息 , 是實現心腦血管病、神經退行性疾病、癌癥等重大疾病早期診斷的重要手段;二是核素內照射治療 , 主要是利用放射性同位素產生的α、β、γ射線及其他粒子束對腫瘤等病變組織進行治療 。
核醫學已有100多年的歷史 , 我國核醫學起步于20世紀50年代 。 1958年 , 原子能院就利用重水研究堆生產出33種同位素 , 國內一些醫院也陸續辦起了核醫學的培訓班 。 “當時培訓班的主要職責是教學員怎樣使用同位素 , 以及如何將同位素用在對人體疾病診斷上 。 ”解放軍總醫院核醫學科教授田嘉禾說 。
在核醫學成像出現以前 , 很難精確定位隱藏在患者體內的腫瘤塊的位置及大小 。 如今 , 醫生利用核技術“人體照相機” , 就能打開微觀世界、洞察多種疾病 。 1995年 , 我國首臺PET投入使用 , 20多年來 , 設備不斷更新換代 , 所使用的放射性核素的劑量越來越小 , 掃描速度越來越快 , 成像精度越來越高 。
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