Китайский институт атомной энергии завершил полный технологический цикл производства медицинского изотопа тербия-161

2026-07-25 09:50
В избр.

Репортаж от Wedoany,Недавно Китайский научно-исследовательский институт атомной энергии (CIAE) завершил полный технологический цикл производства нового медицинского изотопа тербия-161 (161Tb), успешно получив образец высокой чистоты активностью 100 милликюри. По результатам испытаний, ядерная чистота образца достигла 99,9%, радиохимическая чистота — 99%, а концентрация примесей, таких как железо, медь и цинк, составила лишь уровень ppb (от 10-11 до 10-7). Это означает, что Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) успешно овладела технологией контроля ядерной чистоты медицинского тербия-161, а процесс его разделения и очистки установил новый национальный рекорд по выходу и степени удаления примесей, заложив прочную основу для отечественного производства высокочистого тербия-161.

Тербий-161 — это новое поколение медицинских радиоизотопов для тераностики мирового уровня, обладающих двойным действием: визуализационной диагностикой и таргетной терапией. С одной стороны, он эффективно разрушает солидные опухоли за счет испускания β-излучения; с другой стороны, он выделяет большое количество дополнительных оже-электронов и электронов внутренней конверсии, точно повреждая ДНК раковых клеток, что особенно эффективно для уничтожения микрометастазов. Тербий-161 обеспечивает более высокую локальную лучевую нагрузку на опухоль при меньшем повреждении здоровых органов и тканей, обладает высокой клинической ценностью и перспективами применения в области радиотерапии мелких опухолей и может стать спасением для пациентов с нейроэндокринными опухолями, раком простаты и другими заболеваниями.

Медицинский тербий-161 предъявляет чрезвычайно высокие требования к ядерной и радиохимической чистоте. Основная сложность его производства заключается в отделении тербия-161 от исходного материала гадолиния-160, радиоактивных примесей и ионов металлов, таких как железо и медь. В настоящее время в мире существуют методы извлечения тербия-161, однако процессы разделения и очистки характеризуются низким выходом и степенью удаления примесей.

Перед лицом этой задачи Институт радиохимии CIAE, ориентируясь на рынок передовых нуклидов, применил передовую модель управления разработкой — интегрированную разработку продукта (IPD), самостоятельно используя стабильные изотопы гадолиния, тербия и диспрозия, и предварительно создал полную технологическую цепочку, включающую подготовку мишени из гадолиния-160, облучение, разделение и очистку. Команда последовательно провела эксперименты по облучению мишеней из природного и высокообогащенного гадолиния, успешно осуществила несколько горячих испытаний по разделению и очистке, завершив полный технологический цикл производства тербия-161 и подтвердив, что ключевые показатели, такие как химический выход и степень удаления примесей, соответствуют проектным требованиям.

На следующем этапе CIAE продолжит закреплять технологию производства нуклидов и активно продвигать разработку технологий масштабного производства и коммерциализацию результатов, внося вклад в высококачественное и устойчивое развитие ядерной медицинской промышленности Китая.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Гидроэнергогенераторный агрегат - Dongfang Electric Corporation Dongfang Electric Machinery Co., Ltd.
Фотоэлектрический модуль N тип 182-16BB - RONMA  SOLAR
Станции заправки СПГ/СПГ-КПГ - Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd.
Арматура соединительная модели MGS - PINGGAO GROUP(HENAN)ELECTRIC POWER EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
Автономная сверхбыстрая зарядная станция на топливных элементах (мощностью 180 кВт) - Shanghai REFIRE Group Limited
Фотоэлектрический робот-уборщик - BEIJING JIAJI RUIHUA TECHNOLOGY CO., LTD.
Улавливание, использование и хранение углерода (CCUS) Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) - MirShine Environmental Protection Technology Co., Ltd.
FR2000H 2,15 МВтч (воздушное охлаждение) 20-футовая коробочная система накопления энергии - Jiangyin Furen High-tech Co., Ltd.
Серия силовых кабелей - Shenyang Kaipeng Wire and Cable Manufacturing Co., Ltd.
Распределительный трансформатор - Chengdu XD ZhongTe Electric co., Ltd.
Технология производства водорода: очистка водорода методом короткоцикловой адсорбции - Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd.
Крупногабаритный котёл на биомассе - Harbin Xintang Boiler and Vessel Engineering Co., Ltd.
Читайте также
Модуль № 3 стальной облицовки защитной оболочки реакторного здания энергоблока № 1 АЭС «Цзянсу Сюйвэй» для тепло- и электроснабжения установлен на проектное место
2026-09-16
Начато строительство проекта «Хэлун-2» — шаг к термоядерной энергетике на водороде и боре
2026-09-16
Корпусный бак подпитки реактора энергоблока № 2 АЭС Сюйдапу доставлен на площадку проекта
2026-09-16
Испытание герметичной оболочки энергоблока № 5 АЭС «Луфэн» успешно завершено
2026-09-16
Китай запускает глобальную сетевую инициативу по инновациям в области малых модульных реакторов
2026-09-16
США и Великобритания совместно ускоряют коммерциализацию термоядерной энергии
2026-09-16
Агентство США по торговле и развитию (USTDA): продвижение американских технологий гражданской ядерной энергетики в поддержку первого проекта атомной электростанции в Таиланде
2026-09-16
Армения и МАГАТЭ обсудили продление срока эксплуатации Мецаморской АЭС и выбор типа нового энергоблока
2026-09-16
Пожар на АЭС Хамаока в Японии
2026-09-16
Возвращение атомной энергетики в центр энергетической стратегии: переоценка отрасли и баланс рисков на фоне гарантированного роста
2026-09-15