MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 25 декабря 64
123

В Красноярске вышел на полную мощность второй корпус центра ядерной медицины

Заработал на полную мощность второй корпус центра ядерной медицины СКЦ ФМБА России. Теперь у пациентов Красноярского края и регионов Сибирского федерального округа есть возможность пройти высокотехнологичную диагностику онкологических, сердечных и неврологических заболеваний.

В центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) пациенты могут пройти позитронно-эмиссионную томографию. Этот метод ядерной медицины позволяет диагностировать функциональное состояние органов и тканей. С его помощью можно достоверно установить наличие онкологического процесса и его распространение, определить нарушения в работе сердца и т. д.

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.skc-fmba.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • -2
    Нет аватара tde12326.12.14 15:51:30

    БИНГО!

    • 2
      mashinist mashinist26.12.14 19:13:05

      а интересно лучше с импортным иметь медицину и специалистов или не иметь ничего вообще?

    • 1
      RadiantConfessor RadiantConfessor26.12.14 23:16:04

      Вы уверенны? Россия мировой лидер в производстве изотопов. На фотографиях оборудование по приготовлению раствора изотопа.

      • 4
        user78 user7827.12.14 11:04:27

        Вы уверенны? Россия мировой лидер в производстве изотопов. На фотографиях оборудование по приготовлению раствора изотопа.

        +1. Циклотроны, блоки радиохимичекого синтеза, мишенные системы и другое оборудование для ядерной медицины производится в России. Вот из отчета на 2008-й год:

        Россия является одним из мировых лидеров в производстве медицинских изотопов, например технеция-99м, который используется при ПЭТ/КТ-сканировании.

        Основные российские производители радионуклидов медицинского назначения - ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов, Филиал НИФХИ им. Карпова, Сибирский филиал НИКИЭТ, ГНЦ РФ ФЭИ, ПО «Маяк», Ленинградская и Белоярская АЭС, НПО «Радиевый Институт», АОЗТ «Циклотрон», РНЦ «Курчатовский Институт».

        Номенклатура ГНЦ НИИ атомных реакторов:

        • производство фосфора-33, гадолиния-153, иридия-192, стронция-89, вольфрама-188, кобальта-69, калифорния-252;

        • производство источников ионизирующих излучений, в том числе, калифорния-252;

        • подготовка производства молибдена-99;

        • разрабатываются технологии производства радионуклидных источников для денситометрии;

        • разрабатываются (совместно с РНЦ «Курчатовский Институт») технологии производства палладия-103 и тория-229.

        Номенклатура Филиала НИФХИ им. Карпова:

        • производство молибдена-99, иода-125, иода-131, самария-153.

        Номенклатура Сибирского филиала НИКИЭТ:

        • производство углерода-14, фосфора-32, фосфора-33, иридия-192.

        Номенклатура ГНЦ РФ ФЭИ:

        • производство генераторов технеция-99m.

        Номенклатура ПО «Маяк»:

        • производство и экспорт практически всей номенклатуры реакторных радионуклидов, в том числе, трития, углерода-14, молибдена-99,иридия-192.

        Номенклатура Ленинградской и Белоярской АЭС:

        • производство кобальта-60, молибдена-99 и других реакторных радионуклидов.

        Номенклатура НПО «Радиевый Институт»:

        • производство иода-123,124 и других циклотронных радионуклидов;

        • производства мессбауэровскихх источников.

        Номенклатура АОЗТ «Циклотрон»:

        • производит циклотронные радионуклиды и источники излучения 18 наименований мессбауэровские источники на основе кобальта-57 в родиевой и хромовой матрицах;

        • планарные источники излучения для калибровки и контроля медицинских гамма-камер на основе кобальта- 57 и золота-195;

        • герметичные источники на основе железа-55, кобальта-57, кадмия-109 для рентгенофлюоресцентного анализа;

        • линейные источники излучения для контроля позитронных эмиссионных томографов;

        • палладий-103.

        Номенклатура РНЦ «Курчатовский Институт»:

        • на циклотроне Центра уже несколько лет производятся иод-123 и таллий-201, причем исходные стартовые нуклиды ксенон-124 и таллий-203 также нарабатываются в Центре;

        • разработаны экологически чистые и экономически конкурентоспособные технологии и налаживается производство радионуклидов медицинского назначения (молибден-99, стронций-89) на базе мини-реактора «Аргус» с тепловой мощностью 20 кВт;

        • разработаны технологии получения альфа-излучающих радионуклидов (торий-229, актиний-225, висмут-213) при радиохимической переработке «старых» запасов урана-233 и при облучении радия-226 тепловыми нейтронами высокопоточного ядерного реактора.

        Номенклатура ИЯФ РАН (г. Троицк):

        • имеет возможность производства практически всего перечня ускорительных радионуклидов на линейном ускорителе протонов мощностью 100 МэВ.

        Основные российские производители меченных радионуклидами соединений.

        • НПО «Радиевый Институт» (тритий)

        • ГНЦ РФ ФЭИ

        • НПО «Прикладная химия» (тритий, углерод-14, фосфор-32,33)

        • ИМГ РАН (тритий)

        Источники для радионуклидной терапии.

        Основные российские производители закрытых источников для радионуклидной терапии — ПО «Маяк», ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов, АОЗТ «Циклотрон», НПО «Прикладная химия».

        Меченные радионуклидами соединения для радионуклидной диагностики и терапии.

        • Московский завод «Медрадиопрепарат"

        • ГНЦ РФ ФЭИ

        • Филиал НИФХИ им. Карпова

        • ООО «Ритверц» совместно с НПО «Радиевый институт"

        • ИЯФ ТПУ

        Продукция (РФП) поставляется только на внутренний рынок.

        По статусу и перспективам развития производства нуклидной продукции медицинского назначения (обогащенные стабильные нуклиды, реакторные и ускорительные радионуклиды) можно сделать следующий вывод:

        Российские производители обогащенных стабильных нуклидов, реакторных и ускорительных радионуклидов медицинского назначения имеют производственные мощности, позволяющие обеспечить не только российский рынок ядерной медицины, но и достаточно большой экспортный потенциал.

        Выполненные и ведущиеся отечественные разработки.

        В России работы по созданию оборудования для отечественных ПЭТ-центров были начаты в 1990 г. в ГНЦ РФ ИТЭФ (Москва) и ФГУ РНЦ «Курчатовский институт» (Москва). К настоящему времени наибольшее развитие эти работы получили в ГНЦ ИТЭФ, ООО «Научно-производственная фирма ПОЗИТОМ-ПРО» (Москва) и НИИЭФА им Ефремова (С.-Петербург) при активном участии таких медицинских учреждений как ЦНИРРИ (С.-Петербург), Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (Москва) и РКНПК МЗ РФ (Москва).

        В состав необходимого технологического оборудования ПЭТ-центра входят:

        • Специализированный циклотрон (желательно протон-дейтронная машина) на энергию протонов 12−18 МэВ.

        • Мишенная система для наработки радионуклидов.

        • Автоматизированные блоки синтеза радиофармпрепаратов для ПЭТ (автоматизированная радиохимическая лаборатория).

        • Специальное защитное оборудование (боксы, система для фасовки радиофармпрепаратов) для радиохимической лаборатории.

        • ПЭТ-сканер (томограф). Желательно не менее 2-х томографов в составе центра с собственным ускорителем.

        Ускорители для ПЭТ-центров.

        • В НПЦ «ЛУЦ» НИИЭФА разработан, изготовлен и в 2005 г. успешно запущен в специальный ускоритель СС-18 для крупных исследовательских и клинических ПЭТ-центров (циклотрон с вертикальным магнитом) на энергию протонов 18 МэВ и дейтронов 9 МэВ (рис.9).

        • НПЦ «ЛУЦ» НИИЭФА при участии ООО НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО» разработан и изготавливается более дешевый и простой циклотрон СС-12 на энергию протонов 12 МэВ для клинических ПЭТ-центров (рис.10). К концу 2008 г. планируется окончательная сборка, запуск и технические испытания этого циклотрона.

        Мишени и мишенные системы.

        • Разработаны и уже много лет успешно эксплуатируются в ПЭТ-центре ЦНИРРИ (г. С.-Петербург) отечественные, стационарно размещаемые на протонопроводе газовые и жидкостные мишени для наработки углерода-11, фтора-18 и азота-13 (рис.11).

        • ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») совместно с НИИЭФА ведут разработку многопозиционной, полностью автоматизированной мишенной системы для отечественных циклотронов. В 2007 г. изготовлен опытный образец этой системы.

        Блоки радиохимичекого синтеза.

        • ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») совместно с ЦНИРРИ разработали и отладили технологии синтеза препаратов: «Натрия бутират С-11», «N-13-аммоний», «F-18-ФДГ» (рис.12). Проведены клинические испытания этих препаратов, подготовленны и утверждены фармстатьи, получено разрешение Фармкомитета на клиническое применение этих препаратов.

        • В ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») при участии ЦНИРРИ разработаны и изготовлены блоки автоматизированной радиохимии для синтеза радиофармпрепаратов «Натрия бутират С-11», «F-18-ФДГ» и «С-11-метионин», которые эксплуатируется в ЦНИРРИ и Центре ССХ им. Бакулева. С использованием препаратов, получаемых на этих блоках, прошли диагностику около 2000 пациентов.

        • ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО»), ЦНИРРИ и Институт мозга человека (С.-Петербург) ведут разработку технологии синтеза и автоматизированного блока для получения препарата «F-18-LDOPA». Опытный экземпляр блока планируется изготовить в 2008 г.

        Специальное защитное оборудование для ПЭТ-центров.

        • В ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») разработан и уже изготавливается защитный мини-бокс для размещения в нем блоков автоматизированного синтеза препаратов. Бокс может изготавливаться как с окном из свинцового стекла в передней двери, так и с глухой дверью. На сегодняшний день изготовлены и поставлены в ЦНИРРИ 7 таких боксов.

        • В ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») разработан и заканчивается изготовление первого опытного образца защитного бокса (Бокс «средний») для размещения в нем блоков автоматизированного синтеза препаратов и обеспечения возможности ведения экспериментов при разработке технологий синтеза новых препаратов. Бокс может изготавливаться как с окном из свинцового стекла в 2-х передних дверях, так и с глухой дверью.

        • В ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») разработана и изготовлена опытная система для фасовки препаратов в стерильные флаконы. В 2008 г. система прошла технические испытания в ЦНИРРИ.

        ПЭТ-сканеры (томографы).

        • В ИТЭФ был разработан, изготовлен и запущен полномасштабный прототип полнотельного ПЭТ-сканера, на котором были получены первые томограммы на животных (собаках). Томограф имеет 2 кольца детекторов, которые позволяют получать одновременно 3 среза с пространственным разрешением на уровне 1 см.

        • В декабре 2005 г. ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») и НПК «ЛУЦ» НИИЭФА начали разработку отечественного ПЭТ-сканера (томографа) для животных с пространственным разрешением 1,6−1,8 мм. При разработке используются самые современные технологии, позволяющие создавать прибор на уровне передовых зарубежных аналогов. В 2008 г. планируется изготовить томограф, выполнить его наладку, технические испытания и подготовить его к экспериментам на животных.

        Радионуклидные генераторные системы для ПЭТ-диагностики.

        Учитывая, что стоимость ПЭТ-центра с собственным ускорителем довольно высокая, внедрение в клинику этого весьма перспективного метода идет не теми темпами, которого он заслуживает. Одним из возможных способов решения этой экономической проблемы является использование генераторных позитрон-излучающих нуклидов, когда можно обойтись без специального ускорителя и радиохимической лаборатории в госпитале. К числу таких генераторов, которые могли бы доставляться в клиники и широко использоваться в рутинной диагностике, относятся Rb-82, Ga-68, I-122, Cu-62 и др. Технология производства таких генераторов в России не только возможна, но для многих из них уже разработана.

        • В 2005 г. ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») разработана, изготовлена и подготовлена для клинических испытаний генераторную систему 82Sr- 82Rb для кардиологических исследований методом ПЭТ. Такие системы широко используются в США, начинается их внедрение в клиническую практику и в Европе. В России в Институте ядерных исследований (г. Троицк) уже несколько лет работает производство по наработке 82Sr для колонок таких генераторов, который поставляется в США.

        • В 2007 г. ИТЭФ (НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО») совместно с Институтом биофизики разработал генераторную систему 68Ge- 68Ga для синтеза и получения препаратов на основе 68Ga.

        циклотроны МГЦ-20, МСС-30/15, СС-12, СС-18/9 производятся в Санкт-Петербурге, в «НИИЭФА»:

         http://www.niiefa.spb.su/...medicine/nuclear/?lang=ru 

        В Центре ядерной медицины Приморья установят российское оборудование

         http://www.atomic-energy.ru/news/2014/04/14/48113 

        Отредактировано: user78~12:13 27.12.14