及早使用靶向放射性核素疗法 (TRT) 根除播散性肿瘤细胞 (DTC) 可能治愈肿瘤。需要选择合适的放射性核素。这项工作强调了 103 Pd(T 1/2 = 16.991 d)衰变为 103m Rh(T 1/2 = 56.12 min)然后衰变为稳定的 103 Rh 并发射俄歇电子和转换电子的潜力。方法:使用蒙特卡洛径迹结构代码 CELLDOSE 评估单个细胞(直径 14 μ m;细胞核 10 μ m)和 19 个细胞簇中的吸收剂量。放射性核素分布在细胞表面、细胞质内或细胞核内。在能量归一化后比较了 103 Pd、177 Lu 和 161 Tb 的吸收剂量。研究了非均匀细胞靶向的影响以及双重靶向的潜在益处。如果直接使用 103m Rh,则会提供与其相关的其他结果。结果:在单个细胞中,根据放射性核素的分布,103 Pd 比 177 Lu 传递的核吸收剂量高 7 到 10 倍,膜剂量高 9 到 25 倍。在 19 个细胞簇中,103 Pd 的吸收剂量也大大超过 177 Lu。在这两种情况下,161 Tb 都位于 103 Pd 和 177 Lu 之间。考虑到簇内有四个未标记的细胞,非均匀靶向会导致中度至重度剂量异质性。例如,对于核内 103 Pd,未标记的细胞仅接受预期核剂量的 14%。使用两种 103 Pd 标记放射性药物进行靶向可最大限度地减少剂量异质性。结论:103 Pd 是新一代俄歇发射源,它能够向单个肿瘤细胞和细胞簇发射比 177 Lu 更高的吸收剂量。这可能为 TRT 在辅助或新辅助治疗中的应用,或针对微小残留病灶开辟新视野。
0900 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1230 2024 年 3 月 2 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 3 月 9 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 3 月 16 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 3 月 23 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 3 月 30 日 讲座 茶歇 实验 2024 年 4 月 6 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 4 月 13 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 4 月 20 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 4 月 27 日 讲座 茶歇 讲座 2024 年 5 月 4 日 现场参观 + 演示 茶歇 案例研究 2024 年 5 月 11 日 案例研究 茶歇 案例研究
然而,EBRT 对治疗转移性或隐匿性场外疾病无效 [3],[4]。在过去的几十年里,放射性配体疗法 (RLT) 已成为抗击癌症的一种有前途的工具 [5]。RLT 与传统 EBRT 有显著不同:放射性标记化合物通过肠外或口服给药,定位到肿瘤组织,在那里以 α、β 或俄歇电子 (AE) 粒子的形式发射电离辐射 [6]。这会导致 DNA 损伤、肿瘤细胞死亡和肿瘤消退。123I 发射短程俄歇电子,将其能量沉积在纳米距离内,从而产生高线性能量转移 (LET) [7]。因此,放射性药物定位到其最有效靶点附近至关重要,即肿瘤细胞核内的 DNA。这也避免了对周围健康细胞的潜在交叉影响 [8]。为了实现将发射俄歇电子的放射性核素选择性地递送至肿瘤以治疗癌症,需要将放射性核素附着到靶向配体上 [9]。由于 PARP-1 的核定位,选择性 PARP 抑制剂似乎是俄歇电子发射放射性核素载体的极佳候选者 [10]。
我们根据一个参数计算纯态下通用多体费米子系统的量子费歇尔信息。我们讨论了参数印在基态、状态系数或两者中的情况。在系数的参数依赖性来自哈密顿量演化的情况下,我们推导出一个特别简单的量子费歇尔信息表达式。我们将我们的发现应用于量子霍尔效应,并评估与有效哈密顿量基态系统磁场最佳测量相关的量子费歇尔信息。泡利原理强制占据高动量电子态导致灵敏度的“超海森堡”缩放,其幂律取决于传感器的几何形状。
美国海军海歇尔“伍迪”威廉姆斯号驱逐舰 (ESB 4) 于 2 月 28 日抵达土耳其梅尔辛,为 2 月 6 日地震受灾群众运送救灾物资。美军在这次救灾任务中的作用是迅速应对自然灾害,提供急需的能力和救生设备,向土耳其政府认为有必要的援助地区运送援助物资。海歇尔“伍迪”威廉姆斯抵达梅尔辛表明了其对成功完成任务的持续承诺。在美国第六舰队作战区作业期间,海歇尔“伍迪”威廉姆斯号的船员装载了 100 多托盘物资,包括卫生用品、衣服、毯子、帆布床、舒适包等。“能够执行这次任务真正完善了海军的任务集,”海歇尔“伍迪”威廉姆斯黄金军事船员 (milcrew) 供应官 Micah Gustafson 中尉说。在与第 63 特遣部队 (CTF-63) 指挥官协调后,机组人员负责整理货盘,以便能够迅速将物资运送到有需要的人手中。
摘要:193m Pt 和 195m Pt 放射性核素是具有治疗吸引力的俄歇电子发射体,每次衰变的俄歇电子产量非常高。本文总结了核壳 (Au@Pt) 纳米粒子用于 HER2+ (人表皮生长因子受体 2) 乳腺癌和肝细胞癌的电子俄歇治疗应用的第一步研究。合成了覆盖铂壳的金纳米粒子 (30 nm),效率高 (>80%),并进一步进行了体外研究,例如结合亲和力、内化和细胞毒性。为了找到导致铂在 HepG2 细胞中产生细胞毒性的机制,使用 ICP-MS (电感耦合等离子体质谱) 测定了分离的细胞核和细胞质中的铂浓度。细胞核中缺乏铂表明细胞毒性作用与活性氧 (ROS) 和活性氮 (RNS) 的产生有关。使用合成的靶向生物缀合物 (Au@Pt-PEG-曲妥珠单抗) 对 SKOV-3 细胞系进行的研究表明,该制剂对 HER2+ 细胞具有高亲和力、其内化、其位于核周区域和部分核内位置。对 HER2 阴性细胞 MDA-MB-231 的特异性结合可以忽略不计,Au@Pt-PEG-曲妥珠单抗没有进入这些细胞。获得的结果很有希望,值得未来研究使用 193m Pt 和 195m Pt 放射性药物的俄歇电子疗法。
9.30 am 开幕式 10.00 am - 10.30 am 茶歇 10.30 am - 12.30 pm 破冰 Biswas KC, HSST 协调员 12.30 pm - 01.30 pm 午餐休息 1.30 pm - 3.30 pm 破冰 Lavan IK, 心灵训练师 3.30 pm - 3.45 pm 茶歇 3.45 pm - 5.30 pm 由 HSST Dr. Nishad, GHSS, Sholayur, Palakkad 填写
Cold Creek Solar 是一个太阳能和电池存储设施,由 Doral Renewables LLC(“Doral”)审查和开发。Doral 将 Doral 集团的先进工程、开发和运营经验与一支美国可再生能源和电池存储项目开发商团队相结合,利用在美国各地的丰富经验,Doral 已在美国启动了超过 3 千兆瓦的可再生能源项目,主要在中大西洋和中西部地区,以及各县,每年都会将公用事业规模的项目添加到其投资组合中。该项目预计于 2027 年第一季度开始施工,预计将在施工开始后 16-18 个月内完工。