来源:《道尔顿汇刊》
维也纳工业大学团队利用“反冲化学”原理,创新了医用放射性同位素铜-64的制备方法。通过将铜-63嵌入特殊金属有机分子,在中子辐照下,新生成的铜-64因发射光子产生反冲,从分子中弹出,从而与稳定铜原子高效化学分离。该方法仅需研究堆,无需回旋加速器,成本更低,为医疗成像与癌症治疗提供了新途径。
来源:《道尔顿汇刊》
维也纳工业大学团队利用“反冲化学”原理,创新了医用放射性同位素铜-64的制备方法。通过将铜-63嵌入特殊金属有机分子,在中子辐照下,新生成的铜-64因发射光子产生反冲,从分子中弹出,从而与稳定铜原子高效化学分离。该方法仅需研究堆,无需回旋加速器,成本更低,为医疗成像与癌症治疗提供了新途径。
来源:南非威特沃特斯兰德大学
为保护濒危犀牛,南非威特沃特斯兰德大学启动“Rhisotope项目”,通过向犀牛角注入无害放射性同位素,使其能被全球海关辐射检测仪识别,从而遏制盗猎和走私。目前已有5头犀牛接受注射,早期试验证明该方法安全有效,甚至能穿透40英尺集装箱被检测到。南非现存约1.6万头犀牛,但每年仍有约500头遭盗猎。该项目呼吁公私保护机构共同参与,通过提高走私风险从根本上瓦解盗猎产业链。