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强化规范管理打造国际先进的医疗器械检测机构
北京市医疗器械检验所(国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心)于1983成立,几经变迁,风风雨雨已走过了二十载春秋.20年来,我所从小到大、从弱到强,综合实力大幅提升,发生了翻天覆地的变化,从建所时的14人发展到现在的186人,目前,专业技术人员占职工总数的85%;技术人员专业涵盖医用电气、核物理、医用材料、声\光\电\化学、微生物、医学检验等医疗器械各相关专业领域;仪器设备从初的几十台(套)发展到2236多台(套);实验室面积由10年前的200m2扩展到现在的14000m2.
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当代PET显像技术的特点、优点及其应用
1 引言PET是当前核医学高水平的标志,PET技术是目前唯一的用解剖形态方式进行功能、代谢和受体显像的技术.基于它可显示生物物质相应生物活动的空间分布、数量及其随时间的变化,故称之为生化显像或分子显像.PET已能将人类视、听等活动在脑皮质定位,它首先“打开一个揭示大脑奥秘的窗口”,它是目前用以诊断和指导治疗肿瘤、心脏病和神经系统疾病之优手段.PET集核物理、放射化学、医学影像新技术、分子生物学技术之大成,被公认为是当代医学高科技之冠.
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XGD型旋转式伽马刀治疗床的设计、调试和改进
0 引言XGD型旋转式伽马刀设备是我国自主研制开发的高端医疗产品,目前已在国内几十家医院使用.该设备在进行医疗器械注册证取证包括进行动物实验和临床试验前经过了反复的改型或重新设计.本文总结了XGD型旋转式伽马刀治疗床的设计、调试及改进的体会.1 结构原理该治疗床的设计,主要考虑将患者水平送到指定的位置,也就是说,准确地将患者的病灶送到旋转的60Co射线聚焦核物理原点处.
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微波辐射对中枢神经系统影响的研究进展
近几十年来,随着微波技术在通讯、雷达、探测、电视、核物理等领域的广泛应用,微波在给人们带来极大益处的同时,对周围环境的污染和人体健康的危害也越来越引起人们的关注.而人体中枢神经系统是反映微波损伤较敏感的系统之一,本文就此领域的研究进展做一综述.
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微波辐射对中枢神经系统的影响
随着微波技术在通讯、雷达、探测、电视、核物理等领域的广泛应用,微波辐射对作业人员的影响也日益引起人们的关注.微波照射生物体时能穿透组织产生热和非热的生物效应[1],而人体中枢神经系统是反映微波损伤较敏感的系统之一.作者通过大量文献,就微波辐射对中枢神经系统影响的研究现况做一综合评述.
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核医学专业基础知识(一)
编者按:核医学是一门多学科交叉的边缘学科,其内容涉及医学、核化学、核物理、仪器和卫生防护等领域.为使核医学工作者尤其是年轻的医师和技术人员掌握良好的核医学知识,更好地为临床和科研服务,本刊从2003年起开辟“继续教育"栏目,不定期刊登核医学专业基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力的测试题目,并在下一期刊出正确答案,以供广大读者参考.欢迎读者提出宝贵意见.
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无机闪烁探测器的发展和应用
20世纪40年代闪烁探测器问世以来,由于其具备探测效率高、分辨时间短等优点,且对能昔在1eV~10GeV范围内的辐射粒子都适用,因此闪烁探测器在高能物理及核物理、核医学、核安全等众多领域都得到了广泛应用.
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肿瘤放射治疗质量保证研究进展
肿瘤放射治疗,即指利用电离辐射对肿瘤进行的治疗.它是一门新的对肿瘤治疗非常有效的学科,该学科的建立和物理学的发展特别是原子物理以及核物理的发展有密切关系.其主要奠基者是伦琴和居里夫人.伦琴于1895年发现了X射线,居里夫人于1898年发现了放射性同位素镭.
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核医学课堂教学的体会
当今核医学已进入分子水平,新技术和新方法的不断涌现,使核医学成为了医学现代化的重要标志之一,核医学在临床上正发挥着越来越重要的作用.核医学快速发展的形势迫使核医学教育也必须跟上时代的步伐,但由于核医学涵盖了核物理、数学、生物化学、免疫学等学科,对于喜欢死记硬背的大学生来说,无疑具有很大的难度,因此,如何搞好核医学的教学,一直是困绕核医学教学工作者的难题.下面是我们在核医学教学中的一点心得体会.
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浅谈核物理的发展与应用
核物理领域自19世纪末开创以来,已经取得十足的发展.核物理的应用领域也是越来越广泛,无论是在军事、医学、工业方面,核物理技术都起了重要的作用.