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加速器在医学上的应用
鲁振龙
1989, 6(1): 38-42. doi: 10.11804/NuclPhysRev.06.01.038  Published:1989-03-20
全世界加速器总数的约50%是医用加速器,全世界生产的所有放射性核素中80%以上用于医学。加速器生产多种放射性核素供临床诊断治疗和基础医学研究使用。加速器产生的带电粒子束可用于进行活化分析和核反应分析等,次级中子用于中子活化分析,为生物医学提供快速分析手段。加速器可用于对某些不宜进行高温或化学消毒的医疗器械、用具或药品的辐射消毒。加速器治疗肿瘤前景光明。本文将重点讨论上述几个成就突出的领域。
核辐射气体探测器在医学成像中的应用
鲁振龙
1988, 5(4): 37-42. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.04.037  Published:1988-12-20
八十年代以来,核辐射气体探测器进入生物医学的许多领域,特别是在医学成像技术中取得了明显进展,引起了人们日益广泛的关注。本文将首先就气体探测器在医学成像应用中的几个重要问题进行简短的回顾与思考,然后分别介绍它们在自动射线照相法、正电子照相机、x 射线显微术、相干散射型照相法和骨显象测密度法中的应用。
医学成象技术概论
鲁振龙
1986, 3(4): 21-27. doi: 10.11804/NuclPhysRev.03.04.021  Published:1986-12-20
近十几年来,随着核技术、计算机技术和图象重建理论的飞速发展,相继出现了许多活体内部医学成象的技术,使放射医学诊断达到了崭新的水平。本文讨论下列几种医学成象技术:B 型超声诊断、同位素造影术、X 线CT(计算机控制断层扫描)、核磁共振成象(NMRI)和正电子断层扫描(PET)。
辐射在医学中的应用
鲁振龙
1988, 5(1): 30-34. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.01.030  Published:1988-03-20
辐射在现代医学发展史上做出了巨大贡献。辐射已成了现代医学不可缺少的重要工具之一。本文讨论了辐射与医学的结合、放射性治疗学和核医学的简况。
核辐射探测器的新进展
鲁振龙
1988, 5(2): 28-32. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.02.028  Published:1988-06-20
近十年来,随着加速器技术的飞跃进展,核物理实验和核技术应用的范围迅速扩大,这就促使核辐射探测器取得了引人注目的新进展。这些进展主要表现在下述新型器件和材料的问世上,本文也就主要讨论下述方面:光二极管;超导晶粒探测器;低温微量热器;钝化平面硅探测器;新的无机闪烁材料BGO等。
快速放射化学分离的新进展
鲁振龙
1988, 5(3): 21-25. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.03.021  Published:1988-09-20
微机控制的自动快速化学装置ARCA,已在重离子加速器UNILAC 上成功地进行了一系列实验。这个装置的优点在于,能在化学上惰性的装置上,以快速和再现的方式自动完成高性能液体色谱分离。用它很容易进行大量不同类型的放射化学分离。本文评述了ARCA 取得的一些最新成果。
正电子发射断层扫描的医学应用
鲁振龙
1987, 4(1): 35-39. doi: 10.11804/NuclPhysRev.04.01.035  Published:1987-03-20
正电子发射断层扫描(PET)是核技术在医学应用领域中的最新成就之一。它能提供活体测量中的解剖学分布和具体生物化学反应的珍贵信息。本文讨论了它在下述研究中的应用:脑组织和结构功能的相互关系;生理学中的心理学;脑的化学计量学和病理生理学;人体内的药理学。
核医学中的辐射效应
KennethL.Mossman, 鲁振龙
1988, 5(3): 35-43. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.03.035  Published:1988-09-20
本章论述与核医学有关的辐射的生物学效应。对于核医学医生来说,了解这些效应是重要的。因为他们要替病人作出权衡,病人在接受给定程序治疗时要经受范围甚宽的一些可能的生物学效应,其中不少效应还知之甚少。来自放射性物质的辐射的生物学效应,.....
医学应用中的质子加速器
R.L.Martin, 鲁振龙
1988, 5(4): 28-32. doi: 10.11804/NuclPhysRev.05.04.028  Published:1988-12-20
本文讨论了用于医院癌症辐射治疗的质子同步加速器的理论设计。质子能量能够在脉冲-脉冲基准直到250MeV 间变化,其最大的经加速的束流平均为60nA,重复频率为5Hz。这个环由许多便于组装的小的直磁铁组成,这些小磁铁容易排列成偶极子、四极子和漂移空间。这个环的直径为23ft。同样的磁铁(数目为2倍的)排列在直径为2倍的一个环上。由于这个同步加速器能把He 离子加速到250MeV/u,它适用于辐射治疗的整个范围。在本文中将要描述的这个更大的同步加速器的主要特色在于,它能够把H~-离子加速到250MeV(为避免离子的磁致剥离使用较低的峰磁场)并利用了电荷交换提取。对于满足窄质子束动态光栅扫描的要求来说,已经出现的这后一种技术是最有希望的。