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重磅!首份国家级医用同位素发展规划发布
2021年6月24日,由国家原子能机构、科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等8部门联合举办的《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》发布会在京召开。国家原子能机构副主任张建华,科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等领导出席会议并致辞。国际原子能机构副总干事NajatMokhta
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2024-12
全球首款 “氘气发动机”
发布时间:2024-12-24
人类非常渴望能在无尽的宇宙中,寻觅另一处适合地球人类“第二个地球”。但是由于科技技术的壁垒,人们还无法实现星际穿越这一科幻“臆想”,传统的火箭还无法实行远距离的飞行,所以抛弃化学燃料,找寻新能源和新的推进系统也是必行之路。西交利物浦大学与英国利物浦大学合作,在可控核聚变领域取得突破,研究出一种可有效获取高纯度氘的材料。相关成果已在国际学术期刊《科学》发表。氢的同位素——氘,是一种潜在的可控核聚变燃
首个从头设计氘代药物Deucravacitinib上市
2022年9月8日,FDA批准了百时美施贵宝的deucravacitinib(SotyktuTM),为氘代药物家族又增添了一名最新成员。Deucravacitinib作为一线治疗药物在治疗中度至重度斑块型银屑病成人患者的临床试验中表现出了令人满意的效果。Sotyktu是唯一获批用于银屑病的酪氨酸蛋白激酶抑制剂,也是10年来首个新疗法。考虑到牛皮癣和其他炎症性疾病的普遍性,分析师预测Sotyktu全
最新Science成果!中科院大连化物所实现化学反应的立体动力学精准调控
化学反应无处不在。如何精确调控化学反应是化学科学研究的核心目标之一。在化工生产过程中,工程师们通过添加催化剂、改变化学过程的温度、压力等宏观参数,可以在一定程度上控制化学反应,得到所需的化学反应产物。随着人类对化学反应的认识不断深入到原子分子尺度和量子态的层面,如何在微观水平上进一步发展精确调控化学反应的原理和方法,成为许多科学家孜孜以求的目标。近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“中科院
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2022-11
中日科学家建立新的氘分离技术
发布时间:2022-11-13
低氘水的生物学效应虽然是小众研究,但低氘水的实际应用一直受到功能饮用水领域的重视。自然界中高山雪水是天然的低氘水,是自然界经过长期历史水蒸汽天然同位素分离效应实现的,但这种效率非常低。人类自从认识到同位素,特别是氘同位素后,一直将氘的分离作为重要的研究技术。过去分离氘的方法效率一直非常低,导致获得低氘水的代价非常高。也有一些人借用低氘水概念,声称自己掌握了简单分离技术。最近中国日本学者联合研究建立
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2022-09
氘代新药物,房颤新疗法
发布时间:2022-09-29
心房颤动(房颤)是临床常见的心律失常之一,是心力衰竭、缺血性脑卒中等疾病的重要原因。药物治疗是防治房颤的重要策略之一。决奈达隆(Dronedarone)主要应用于控制房颤患者的心室率,其抗心律失常作用机制与胺碘酮类似,不良反应明显减少,但用于永久性房颤的心室率控制和心衰伴左心室收缩功能不良患者的心室率控制时,患者的严重心血管事件和死亡风险增加。同时,对于血流动力学不稳定的患者,决奈达隆还可能诱发心