合肥研究院“中子束精确放疗实验室”项目开工建设

开工仪式现场 4月29日上午,中国科学院合肥物质科学研究院“中子束精确放疗实验室”项目举行开工仪式。医学物理中心(筹)、研究院基建项目办、研究院医院、项目设计单位、监理单位和承建单位有关负责人参加仪式。 研究院“中子束精确放疗实验室”项目是经中国科学院批准,由医学物理中心自筹经费进行建设的第一个专业实验室,是医学物理中心拟建的系列实验室中的重要组成部分。项目规划建设总面积为1296.96平方米,其中:实验用房510.72平方米,包含2间高能加速器机房,配套及办公用房786.24平方米。该实验室的设计和建设严格遵循科研与应用相结合、关键物理问题研究与医学实验相结合、核心技术研发与临床应用相结合的原则。 该实验室成功建成后,对开展先进精确放疗关键技术(图像引导放射治疗、剂量引导放射治疗、生物引导方式治疗等)研究、辐射生物学效应与疗效研究、先进精确放疗系统医学临床实验与应用平台建立和放射治疗相关标准的研究,以及对......阅读全文

日找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。  处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射能

日利用重离子加速器找到放射性废弃物处理新方法

  日本理化学研究所近日公布,该所研究小组利用重离子加速器,提取出放射性废弃物的主要成分铯-137和锶-90的不稳定核射束,在世界上首次得到了核散裂反应的数据。   处理核电站等产生的放射性废弃物是世界性难题。为了解决放射性废弃物问题,需把长寿的放射性核素有效转换为稳定核素或短寿核素,开发出减弱放射

我国首座散裂中子源开建-将提升纳米等技术水平

中国散裂中子源项目效果图 资料图片英国散裂中子源 网络图片  中国迄今最大的国家重大科技基础设施“中国散裂中子源”(Chinese Spallation Neutron Source,简称CSNS),已在东莞动工建设。该项目建成后,CSNS将成为发展中国家拥有的第一座散裂中子源,也将

中子、中子源、散裂中子源科学研究

什么是中子?  中子由查德威克于1932年发现,是组成物质的基本粒子之一,不带电,因此被称为中子。   原子核由带正电的质子和不带电的中子组成  在宇宙中,中子含量非常丰富,几乎占了所有可见物质的一半。但对于物理和生物材料领域的研究来说,缺少一种足够亮度的中子源。正如我们希望能够在黑暗中有一盏明灯,

硼中子俘获治疗设备明年开展临床试验

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508010.shtm

中国散裂中子源小角散射谱仪完成束线钢屏蔽体出厂验收

  12月9日,中国散裂中子源(CSNS)小角散射谱仪(SANS)束线钢屏蔽体在合肥科烨电物理设备制造有限公司完成了验收。  SANS束线钢屏蔽体是小角散射谱仪的重要组成部分,它能有效屏蔽高能粒子辐射,同时为其它部件提供支撑与安装空间。SANS束线钢屏蔽体材料为Q235B,包括入射准直屏蔽体和回收站

重大突破!我国首台硼中子俘获治疗样机成功研制

  近日,在中核集团龙腾创新项目的支持下,中核集团中国原子能科学研究院“BNCT 强流质子回旋加速器样机研制”项目顺利通过技术验收,这标志着国内首台基于强流回旋加速器的硼中子俘获治疗(BNCT)样机成功研制,为下一步开展 BNCT 商品机定型和临床技术研究提供了坚实保障,有力推动了下一步BNCT装备

中国原子能院:建设新一代放射性束装置

  5月6日,中国原子能科学研究院和北京大学共同提出,建造北京在线同位素分离丰中子束流装置(北京ISOL,又称BISOL),以使我国在核物理基础研究和先进核能材料研发方面达到国际先进水平。  “放射性核束物理是国际核物理研究的前沿,其中原子核稳定性边界和超重元素合成等关键科学问题的突破将对整个自然科

中国原子能院:建设新一代放射性束装置

  5月6日,中国原子能科学研究院和北京大学共同提出,建造北京在线同位素分离丰中子束流装置(北京ISOL,又称BISOL),以使我国在核物理基础研究和先进核能材料研发方面达到国际先进水平。  “放射性核束物理是国际核物理研究的前沿,其中原子核稳定性边界和超重元素合成等关键科学问题的突破将对整个自然科

高能加速器的辐射环境相关介绍

  加速器造成的辐射环境,在原理上是极其复杂的,它依赖于许许多多参数,例如被加速的初级粒子的种类,能量,束流强度,靶材料和屏蔽物等等。在非常高能量时,加速器辐射场与初级宇宙辐射在大气层中造成的辐射环境有许多类似之处。目前,正在研究利用  快中子、π介子及重离子作辐射治疗。如果研究成功的话,那么按装粒

北京放射性核束加速器通过科技成果鉴定

  近日,北京放射性核束加速器自主研发及应用项目通过科技成果鉴定。鉴定专家组认为,北京放射性核束加速器是我国核科学技术领域内开展基础和应用研究的重要平台,是目前我国唯一基于在线同位素分离 (ISOL)的放射性核束设施,是继欧洲ISOLDE、美洲ISAC等装置之后国际上为数不多的高分辨ISOL装置。 

放射治疗软组织肿瘤的介绍

  彻底根治性的手术会造成功能性损伤,截肢或关节离断,治疗的另一选择是手术与放射的联合应用。手术后辅加放射治疗,主要是针对那些残留在手术野内的微小亚临床病灶起到了抑制作用,而对那些团块状和结节状的大块瘤体往往难以奏效。因此,即使仅作肿瘤局部切除,再加放射治疗,也能取得与包括截肢术在内的根治性手术相仿

关于普通放射治疗癌症的介绍

  是用放射线杀死癌细胞以达到治疗目的。有些癌症对放疗效果好,或称对放疗敏感,例如霍奇金病、非霍奇金淋巴瘤、白血病等;而另一些癌症则对放疗不敏感,即效果不好,例如胰腺癌、结肠腺瘤、软骨肉瘤及黑色素瘤等。放疗可以有效地杀死癌细胞,可以避免手术造成的组织缺损和畸形。当癌已向周围组织蔓延或转移到别处,手术

放射治疗恶性心包积液的介绍

  (1)放射性核素198金(Au-198),32磷(P-32)和90钇(Y-90)心包内注射控制恶性心包积液。经用32P稀释于生理盐水在心包导管引流后注入心包,大部分的患者经治疗后恶性心包积液未再出现。然因放射性排出物的处理和费用较高是存在的问题,不便广泛开展,也难于做进一步的结论。  (2)外照

放射治疗肺部肿瘤的相关介绍

  放疗对小细胞肺癌疗效最佳,鳞状细胞癌次之,腺癌最差。肺癌放疗照射野应包括原发灶、淋巴结转移的纵隔区。同时要辅以药物治疗。鳞状细胞癌对射线有中等度的敏感性,病变以局部侵犯为主,转移相对较慢,故多用根治治疗。腺癌对射线敏感性差,且容易血道转移,故较少采用单纯放射治疗。

放射病的主要治疗措施

  (1)早期给与抗放药抗放药是指在照射前给药和照射后早期给药都可减轻放射病的一类药物,对中、重度放射病效果较好。  (2)改善微循环照射后早期微循环障碍可加重组织细胞损伤,尤其是重度以上放射病更为明显。可于照射后最初3天静脉滴注低分子右旋糖酐,加入适量地塞米松和复方丹参注射液,对改善微循环,增加组

关于放射治疗血管生成的介绍

  乏氧的肿瘤细胞,对射线的耐受能力增强:乏氧的细胞经照射后活性氧产生减少,由于射线对肿瘤细胞 DNA的损伤作用主要依赖活性氧自由基,因此乏氧的肿瘤往往对射线不敏感。  放射治疗不仅对肿瘤细胞有直接或间接杀伤作用,还具有封闭肿瘤血管的作用,可使血管内皮细胞退化、变性。随着肿瘤缩小,肿瘤微血管更加迂曲

放射性皮炎的局部治疗

  ⑴急性放射性皮炎1.2度红斑水肿明显时可用炉甘石洗剂或3%硼酸溶液湿敷。无水肿渗出的急性皮炎及慢性皮炎可选用温和无刺激性霜剂、软膏,如维生素E霜、10%鱼肝油软膏及其它护肤霜等,亦可选用皮质激素类霜剂或软膏。  ⑵对溃疡性损害可用抗生素软膏如莫匹罗星等,亦可用10%鱼肝油软膏或行氦氖激光照射,

粤港澳中子散射科学技术联合实验室启动依托散裂中子源

  1月15日,由中国科学院高能物理研究所散裂中子源科学中心、东莞理工学院、香港城市大学、澳门大学共同建设的粤港澳中子散射科学技术联合实验室(以下简称“联合实验室”)在高能所东莞分部举行揭牌和授牌仪式。  联合实验室将依托大科学装置——中国散裂中子源,开展中子散射科学技术相关学科的研究,引进和培养中

黑色素瘤的相关治疗介绍

  1、放射治疗  恶性黑色素瘤对放射治疗不敏感,仅用于特殊情况下的辅助治疗,如不能耐受手术、手术切除不尽但又无法再次手术、或脑和骨转移后的姑息治疗,以及小型或中型脉络膜黑色素瘤的治疗。例如高能量X线、粒子束照射、中子俘获治疗等。  2、前沿治疗  主要是生物制剂治疗,包括:BRAF抑制剂(辅助治疗

首台国产质子治疗示范装置180度旋转束治疗室启用

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/478072.shtm 4月26日,上海交通大学医学院附属瑞金医院启用国产质子治疗示范装置180度旋转束治疗室,首批患者接受治疗。 质子治疗是世界上最先进的肿瘤治疗手段之一,有治疗精准、副作用小、患

周永茂院士:癌症治疗技术发展需要多方面力量

周永茂接受采访  新华网西安9月25日电(张端颖)9月24日-26日,第十八届中国科协年会军民融合科技创新展览会在陕西西安曲江国际会展中心举办,展会以“军民融合促进发展、科技创新改变未来”为主题,设置了信息系统、无人化平台、模拟与仿真、卫星资源利用、网络与信息安全、智能科技、新材料、新能源等八大领域

日研究显示超新星爆发时元素合成速度远高于预想

  日本理化研究所日前发表公报说,该所研究人员与国内外同行通过对38种中子过剩的放射性同位素的寿命进行精确测定,发现质量数在110左右的放射性同位素的衰变速度超过理论预测值的两三倍。这表明超新星爆发时的元素合成速度远高于预想。   公报说,科学界认为,从铁到铀,自然界稳定存在的重元素中有约半数是大

齐鲁医院中子医学中心启用

近日,山东大学齐鲁医院中子医学中心在青岛院区正式启用。由中国科学院院士吴宜灿带领的凤麟核团队与山东大学齐鲁医院签署共建中子医学中心战略合作协议。    据介绍,凤麟核集团与山东大学齐鲁医院联合共建中子医学中心,将充分融合凤麟核在中子科技以及齐鲁医院在临床医学方面的突出优势,强强联合开展中子治疗临

好消息!我国首台硼中子俘获治疗样机通过验收

  中核集团近日宣布,经过技术验收,中国原子能科学研究院成功研制出我国首台自主研发的加速器硼中子俘获治疗(BNCT)实验装置。这一突破标志着我国在BNCT领域取得了重大进展,为癌症治疗提供了新的可能性。  BNCT是一种先进的癌症治疗手段,它将放射与药物相结合,进行靶向、细胞级精准放疗。在BNCT治

中子螺旋波首次在实验室观察到

  来自加拿大和美国的科学家在最新一期《科学进展》杂志上发表论文称,他们首次在实验室研制出能产生拥有量子化轨道角动量的中子的装置,为下一代量子材料的研发提供了全新途径,有望推进量子计算的发展,识别并解决基础物理学领域的新问题。  最新研究负责人、滑铁卢大学量子计算研究所(IQC)的科学家杜桑·萨雷纳

全息成像技术新突破:可分析微量轻元素掺杂物

  近日,日本利用各类波长中子射线的“白色”中子束,发明了新型全息显微镜,一方面能够分析微量轻元素掺杂物。另一方面对破解功能性材料的作用机理具有重大意义。  日本熊本大学近日发布消息称,该大学与多家日本大学和研究机构组成的联合团队利用包含各类波长中子射线的“白色”中子束(所谓“白色”的比喻,是因为白

HIRFLRIBLL1首次提供低能7Be次级束流

  近日,中国科学院近代物理研究所与中国原子能科学研究院、北京航空航天大学、北京大学、中山大学等RIBLL合作组成员单位在兰州重离子加速器国家实验室(HIRFL)的放射性束流线(RIBLL1)终端合作开展了7Be+209Bi核反应机制实验研究。HIRFL-RIBLL1首次为实验提供了高品质的低能7B

治疗放射性肠炎的相关介绍

  1.一般治疗  急性期应卧床休息。饮食以无刺激、易消化、营养丰富、多次少餐为原则。限制纤维素摄入。腹泻严重者可采用静脉高营养疗法。  2.内科治疗  (1)收敛解痉 阿司匹林可有效地控制放射性肠炎的早期腹泻,可能与抑制前列腺素的合成有关。  (2)局部镇痛剂和粪便软化剂 有显著里急后和疼痛者,可

治疗放射性肾炎的相关介绍

  1.一般治疗  包括维护肾功能、降压及对症治疗。  急性放射性肾炎的治疗包括控制高血压,处理充血性心力衰竭和治疗尿毒症。由于慢性放射性肾炎的病理损害是不可逆的,其治疗主要是对症处理和支持治疗,对慢性肾功能衰竭行常规治疗。滴注肾上腺素能通过收缩组织血管而减轻损害,肿瘤血管对该药缺乏反应性,因此放射