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研究^186Re(Sn)=HEDP药盒中冻干品的制备,以及冻干品各成份的有效含量的测定,以实现质量控制。同时,研究了反应温度和反应时间对药盒标记的影响以及^186Re(Sn)-HEDP在动物体内的分布情况。初步的动物实验结果表明:^186Re(Sn)-HEDP骨组织吸收高,在血液中的清除速度快。 相似文献
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研究了^186Re标记HEDP的反应动力学,标记的影响因素,最佳标记方法,实验结果显示:^186Re-HEDP注后绝大部分放射性聚积骨胳中,并且于2h时达到高峰(32.48±1.04ID%/g),而^99mTc-HEDP为17.81±2.78ID^%g,^153Sm-EDTMP为22.20±4.2ID%/g,前均比后高,静注家兔ECT显像,骨胳显影清晰,24h内尿排泄率为69±15ID%,血液 相似文献
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用16 MeV质子轰击186W 同位素靶,经186W(p,n)186Re 反应生成186Re。采用酸性Al2O3 柱分离186Re,并继而通过阴离子交换树脂柱浓缩等处理,得到可供标记用的无载体186Re的生理盐水溶液。186Re的总收率约为85% ,186Re 的纯度大于99.2% ,186Re的厚靶产额为1.59TBq/(A·h),186W 的回收率大于92% 。 相似文献
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186Re(Sn)—HEDP的制备及色层分析研究 总被引:2,自引:2,他引:0
介绍186Re(Sn)-HEDP的制备工艺,重点研究由Sephadex G-75和国产717型阴离子交换树脂组成的复合柱进行放化纯度分析的方法,用高压液相色谱对原料,纯化前后的186Re(Sn)-HEDP作UV吸收和对应放射性峰比对分析,实验结果表明,HPLC色谱图与文献引用的99Tc-HEDP,186Re(Sn)-HEDP的HPLC色谱图基本一致,产品中杂质含量远比文献中的同类产品要少,原来采用的生理盐水和丙酮纸色层分析体系并不能进行放化纯度的分析测定,尤其是在还原不充分,标记率不高的情况下,而复合柱色层却能快速,简便地进行放化纯度的测定,并能对产品进行纯化,经动物实验证明,纯化的186Re(Sn)-HEDP在动物体内分布较理想,小鼠的甲状腺,肝等器官的吸收比未经纯化的186Rn(Sn)-HEDP明显减小。 相似文献
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^natW(p,xn)^181—186Re反应的激发函数 总被引:3,自引:1,他引:2
使用叠靶技术测量了22.5MeV的质子照射天然钨时生成^181Re、^182Re^m,^182Re^g,^183Re,^184Re^m,^184Re^g和^186Re的激发函数。 相似文献
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本文概要介绍了加速器的一般知识和测量准备工作,较详细地介绍了对加速器吸收量,百分深度剂量,射线能量,射野离轴比,射野均坦度等几个主要项目的测量和计算方法,并重点强调了对加速器进行正确可靠的剂量,是放射治疗质量保证和质量控制的重要环节。 相似文献
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^186Re标记博莱霉素的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用Sn(Ⅱ)还原法,系统研究了反应条件对^186Re-BLM形成的影响,结果表明:pH值对络合物额影响最大,以葡萄糖酸钠为保护剂,可避免反应过程中铼的重新氧化,并建立了pH3-4.5时产额达98%的制备条件。 相似文献
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[澳大利亚《核领域》1988年第4卷第1期第29页报道]雷克斯·博伊德先生著文,介绍将建在悉尼皇家艾尔弗雷德王子医院的,澳大利亚第一台医用回旋加速器及其辅助设施。摘译如下。 相似文献
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第二次世界大战以前,当时还没有反应堆,但是已经知道用人工方法制备放射性同位素,这时回旋加速器是实际上可用来制造人工放射性同位素的唯一工具。早期应用的放射性同位素实际上绝大多数是靠回旋加速器提供的。第二次世界大战以后,由于核反应堆的迅速发展,反应堆制造的同位素的数量和品种比加速器制造的要多,而且价格也便宜,因此很长一段时间对于用回旋加速器来制备放射性同位素未予以足够重视。 相似文献
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用EGSnrc/BEAMnrc程序对Varian 600C医用直线加速器进行模拟.通过模拟结果和测量结果相比较,确定加速器治疗头的入射电子柬参数,并分析入射电子束参数对百分深度剂量和离轴比的影响、射野大小对百分深度剂量的影响.模拟结果和测量结果相当一致,模拟结果可用于进一步的研究工作. 相似文献
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利用液体闪烁测量装置,采用切连科夫计数法测定^188Re放射性活度。确定了^188Re的从本底到10^6Bq活度范围的放射性活度刻度曲线,用于^188Re放射性活度的准确测量。并且对一些影响测量效率的因素,如样品体积、测量瓶类型、样品溶液的介质等进行了观察。结果表明:在水溶液中,不加入波长转移剂,^186Re切连科夫计数效率达58%。 相似文献
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【民德《同位素实践》1990年第3期第 102页报道】民主德国科学院的斯坦巴克评述了小加速器生产放射性核素用的气靶技术的理论基础和实际应用。他在文章的引言中说,正电子发射断层照相法所需放射性核素的大规模生产,只能由气体靶技术来完成。气靶技术原来主要是为生产碳-11、氟-18、氧-15和氮-13而开发的。现在也用 相似文献