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成像新闻

中国科学院大连化学物理研究所开发出高效余晖材料并揭示其发光动力学机制

余辉材料具有存储可见光子、紫外线及X射线等多种辐射的能力,已被广泛应用于显示、生物成像、防伪技术和数据存储等领域。然而,传统的全无机荧光粉,例如氧化物、硫化物和氮化物基余辉材料晶格能较高,通常需要通过高温处理(>1000°C)生产,这给生产制备带来了相当大的能耗和安全风险。 2022-10-26

你如何解决像质子这样的问题?粉碎它,然后用机器学习重新构建它

像大多数粒子一样,质子具有像微小磁铁一样的自旋。翻转质子的自旋或极性可能听起来像科幻小说,但它是对我们日常生活至关重要的技术突破的基础,例如磁共振成像 (MRI),一种无价的医学诊断工具。 2022-10-26

氟[18F]思睿肽注射液获批用于“前列腺癌患者PSMA阳性病灶的PET成像”临床试验默示许可

团队在前列腺癌探针开发及临床精准诊疗方面成果显著,开发了一系列靶向PSMA的分子探针,探索PSMA PET在前列腺癌精准诊疗中的应用,并率先在国内引进开展177Lu-PSMA的临床研究工作。在核医学顶级期刊JNM、EJNMMI、CNM发表多篇论文,获得2020年和2022年Alavi-MandellAWARDS以及2019年EJNMMI中国区文章引文第一。2022年9月,Al18F-PSMA-BCH入选 中国国家原子能机构 核技术应用十大重要进展。 2022-10-26

世界癌症大会:原子能机构强调伙伴关系和核技术在抗击癌症中的关键作用

该倡议旨在通过提高对检测和治愈这种疾病至关重要的放射治疗服务、医学成像和核医学的可用性来解决许多国家癌症治疗能力的严重短缺问题。通过“希望之光”,原子能机构现在正在帮助乍得建立其首个癌症疗法,并支持塞内加尔制定和启动其国家癌症控制计划(NCCP)。 2022-10-25

质谱成像平台结合印迹技术 实现植物叶片代谢物空间成像

质谱成像是近年来涌现出的分子成像技术,具有免荧光标记等优点。 2022-10-25

质子治疗后PET/CT验证成像研究解读: 鸡卵肿瘤模型体内生成氟-18(18F)用于质子治疗验证的可行性研究

质子重离子束在组织中具有良好的物理和生物特性,在过去数年中,用于肿瘤治疗的质子设备迅速增加。质子与其它放射治疗技术相比的主要优势是其在射程末端沉积了大剂量,即布拉格峰,而在其远端无剂量。 2022-10-25

超声检查小儿甲状腺结节:深度学习模型和 TI-RADS 显示出比放射科医生评估更高的敏感性

在最近发表在《美国放射学杂志》上的一项回顾性研究中,研究人员回顾了 139 名 21 岁或以下在超声检查中发现甲状腺结节的患者的数据。鉴于区分恶性和良性甲状腺结节的敏感性和特异性,研究作者随后将独立放射科医师的评估与美国放射学会甲状腺成像报告和数据系统 (TI-RADS) 以及先前开发的深度学习算法的使用进行了比较。 2022-10-23

数字化知情同意增加了在成像检查之前对关键“危险信号”的检测

对比增强 CT检查之前的数字化知情同意书 (D-IPC)与传统的纸质同意书相比具有显着优势,但它也具有将一些最脆弱的患者抛在后面的不幸影响。 2022-10-21

飞利浦获得 FDA 批准用于 MRI 头颈部放射治疗应用

MRCAT Head and Neck 是一种人工智能 (AI) 应用程序,强调主要或单独使用磁共振成像 (MRI) 来规划涉及头部或颈部肿瘤的放射治疗程序,已获得美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration) 的 510(k) 许可(FDA)。 2022-10-21

NASA IXPE结果有助于揭开超新星爆炸的秘密

通过利用NASA的成像X射线偏振探测仪(IXPE),天文学家们首次测量并绘制了来自一颗爆炸恒星残骸的偏振X射线。这些发现来自于对仙后座A的观测。仙后座A是一颗著名的恒星残骸。这些结果为年轻的超新星残骸的性质提供了新的启示,据悉,这些残骸将粒子加速到接近光的传播速度。 2022-10-20
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