国际原子能机构放射性同位素生产和辐射技术计划的主要目标之一是提高国际原子能机构成员国在部署用于医疗和工业应用的新兴放射性同位素产品和发生器方面的专业知识和能力,以满足国家需求,并吸收用于诊断和治疗应用的放射性药物的新发展。这将确保在质量保证框架内这些应用在当地可用。国际原子能机构放射性同位素和放射性药物系列出版物提供以下领域的信息:反应堆和加速器生产的放射性同位素、发生器和密封源的开发/生产,用于医疗和工业用途;放射性药物科学,包括放射化学、放射性示踪剂开发、生产方法和质量保证/质量控制 (QA/QC)。这些出版物拥有广泛的读者群,旨在满足科学家、工程师、研究人员、教师和学生、实验室专业人员和教员的需求。国际专家协助国际原子能机构秘书处起草和审查这些出版物。本系列中的一些出版物也可能得到相关领域国际组织和专业协会的认可或共同赞助。出版物分为两类:国际原子能机构放射性同位素和放射性药物系列和国际原子能机构放射性同位素和放射性药物报告。
#所有作者都具有同等的贡献,即研究的第一个作者摘要目的:核牙科中的放射性药物代表了一个动态领域,对恢复性牙科的演变产生了重大贡献。这个全面的概述着重于这些放射性药物的进步和应用,旨在阐明它们在现代牙科实践中的作用。核医学(NM)成像已成为近几十年来早期疾病诊断的关键工具,并补充了头部和颈部区域的常规成像方式。通常使用传统技术,例如X光片,锥体束计算机断层扫描(CBCT)和计算机断层扫描(CT),但通常使用NM用于某些口服和颌面病理。利用放射性同位素发射伽玛(γ)射线,NM提供了对组织代谢和生理过程的详细见解,提供了精确的功能和生化信息,以进行准确的诊断。尽管不是牙科的常规实践,但牙科专业人员应熟悉NM在口腔和颌面区域的各种应用,如本文所述。材料和方法:通过对电子数据库的系统搜索进行了广泛的研究,包括PubMed,Google Scholar和Web of Science。从4月开始发布的搜索目标文章,专注于英语出版物。结果:核牙科中放射性药物的探索揭示了它们作为当代牙科护理中创新工具的变革潜力。一组全面的关键字,例如“核牙科中的放射性药物”,“进化”,“应用”,“进步”,“生物相容性”,“成像技术”,“临床胜成”和“牙科放射学”,用于收集相关信息。对其进化,应用和进步的全面分析强调了它们对牙科医生和患者的各种益处。结论:预计持续的研发工作将进一步巩固放射性药物在核牙科中的关键作用。随着它们不断扩大的应用和持续的增强功能,这些药物有望在推进牙科护理方面保持不可或缺的组成部分,从而为从业人员和牙科放射学和治疗领域提供了可观的好处。n结论,核医学成像是牙科中有力的辅助作用,为精确的口服和上颌面诊断提供了独特的见解。虽然不是日常练习,但对其应用的认识对于牙科专业人员增强其诊断能力并有助于全面的患者护理至关重要。关键词:放射性药物,核牙科,进化,应用
放射性药物代表了现代医学的一个新兴领域,开启了由核科学原理驱动的诊断和治疗潜力的新时代。虽然辐射的医学应用可以追溯到一个多世纪以前,但最近放射性药物的进步和日益增长的兴趣标志着该领域深刻范式转变的开始。近年来,大量针对新型医用放射性同位素和靶向分子的研究和临床试验凸显了核医学创新的复兴,特别是在肿瘤学、心脏病学和神经病学等专业领域。在这些领域中,精准放射性化合物在开创个性化和前沿的患者护理方面发挥着关键作用,符合真正个性化医疗的愿景。
病史和体格检查 ................................................................................................................ 4 诊断测试包括实验室和影像学 .............................................................................................. 6 治疗(行为、药物、技术、放射性药物) ........................................................ 8 程序 ................................................................................................................................ 10 动态测试 ............................................................................................................................. 12 提供临床咨询 ...................................................................................................................... 13 请求临床咨询 ...................................................................................................................... 15
尽管进行了大量临床试验和临床前开发,胶质母细胞瘤 (GB) 的治疗仍然是一项挑战。即使采用最佳护理标准,GB 的当前平均存活率为一年。然而,未来有望实现有效的患者定制治疗,包括靶向放射性核素治疗 (TRT)。放射性药物开发的进步开启了在分子水平上评估疾病的可能性,从而可以进行个体诊断。这使得选择量身定制的靶向治疗方法成为可能。基于放射性药物的治疗方式是一项令人兴奋的发展,具有促进个性化医疗方法的巨大潜力。然而,有效的靶向放射性核素治疗 (TRT) 用于治疗 GB 需要注意事项和必要条件。本综述概述了现有的 GB 核成像和 TRT 策略。对针对治疗性放射性药物和临床适应症的新 GB 的最佳特性进行了批判性讨论。讨论了靶标选择的考虑因素,即靶标的具体存在、表达水平和药理学途径,特别关注血脑屏障的穿越。概述了最有前景的放射性核素,并验证了相关的放射性药物和治疗诊断剂(基于小分子、肽和单克隆抗体)。此外,还将介绍一般毒性问题和安全药理学方面以及大脑的具体毒性问题。
•草药产品•过敏提取物•放射性药物•疫苗•细胞代谢物•DNA产品•全血,细胞血成分和血细胞衍生物;等离子体/等离子体衍生物•透析解决方案•故意包括用于治疗益处的要素 div>
Fabrication of large size composite structure dysprosium-doped yttria laser ceramics and high-power mid-infrared ceramic laser development Tang Dingyuan NTU 9 Untethered Jammable Robotic Structures Driven by Electrochemical Pneumatic Batteries Wang Yifan NTU 10 Room-temperature quantum emitters from hexagonal boron nitride Lu Jiong NUS 11 Manufacturing radiopharmaceuticals using a selective C-F activation approach Rowan Young NUS 12 Additive manufacturing of advanced microtissue-encapsulating device for cellular therapy Dang Thuy Tram NTU 13 Development of Sustainable Main-Group Element Catalysts for Industrial Processes So Cheuk Wai NTU 14 Revealing Nanoscale Photocatalytic Heterogeneity on 2D and its Composite Materials using Super-Resolution Microscopy Zhang宗阳
铽具有四种临床上可用于核医学的放射性核素:铽-149、铽-152、铽-155 和铽-161。它们相同的化学性质使得合成具有相同药代动力学特征的放射性药物成为可能,而它们独特的衰变特性使它们在成像和治疗应用中都很有价值。特别是,铽-152 和铽-155 分别是正电子发射断层扫描 (PET) 和单光子发射计算机断层扫描 (SPECT) 成像的有用候选物;而铽-149 和铽-161 分别用于 α - 和 β - -/俄歇电子疗法。这种独特的特性使铽族成为治疗诊断学“配对”原理的理想选择。本综述讨论了铽基放射性药物的优势和挑战,涵盖了从放射性核素生产到床边给药的整个过程。文中详细阐述了铽的基本特性、四种有趣的放射性核素的生产路线,并概述了可用的双功能螯合剂。最后,我们讨论了临床前和临床研究以及核医学领域这一有希望的发展前景。
放射性药物新型靶向部分的开发取得了重大进展,特别是在靶向癌细胞和支持组织的方面。这些新型部分包括小肽、环肽、双特异性抗体和纳米抗体,每种部分在特异性、稳定性和药代动力学方面都具有独特的优势。通过揭示新型靶向方法的最新认识和发展,本次研讨会将:• 探索 DEP 树枝状聚合物作为新型靶向部分和有效载荷的平台,以提高放射性同位素的特异性、功效和安全性• DEP 树枝状聚合物正用于开发新型靶向放射性药物,以克服输送难题,实现放射性同位素的最佳生物分布、安全性和功效。探索树枝状聚合物输送靶向放射疗法的能力的体内演示,以获得良好的成像和治疗结果。 • 通过比较和对比方法来评估新方法 Michel Afargan,Starget Pharma 药物开发主管 Jeremy Paull,Starpharma 开发与监管事务副总裁 Daniel Steiner,Molecular Partners 研究与技术高级副总裁
锝化学的进展促进了新型99mTc放射性药物的开发;另一方面,探测器技术的发展和影像设备中重建算法的进步使得SPECT的空间分辨率更接近PET,而灵敏度并没有降低[27]。这些进展为SPECT/CT技术带来了新的发展机遇。此外,纳米抗体探针的最佳成像时间也与半衰期完美一致