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新型碘125籽源核芯的設(shè)計(jì)與制備研究

發(fā)布時(shí)間:2017-09-25 08:08

  本文關(guān)鍵詞:新型碘125籽源核芯的設(shè)計(jì)與制備研究


  更多相關(guān)文章: 微流體控制 核殼結(jié)構(gòu) ~(125)I近距離放射治療源 多通道微流控裝置


【摘要】:放射性粒子植入治療技術(shù),作為放射治療的一種形式,被廣泛應(yīng)用于前列腺癌、宮頸癌、乳腺癌和皮膚癌等癌癥的治療。目前臨床廣泛運(yùn)用的放射性核素是一種被稱為碘125的物質(zhì),將若干具有放射性核素的粒子密封在鈦合金包殼中制成放射籽源,將籽源植入癌細(xì)胞組織內(nèi),通過釋放出的能量射線,實(shí)現(xiàn)對癌細(xì)胞的精確致命打擊。將放射性碘125核素吸附在載體上并密封于包殼中是目前制備碘125放射籽源的傳統(tǒng)方法,其中吸附載體主要分為三種物質(zhì):金屬載體,如鎢絲、鈀絲、銀絲:陶瓷材料,如陶瓷小球;有機(jī)材料,如離子交換樹脂微球等。傳統(tǒng)的方法主要是將載體浸潤在含有放射性碘125核素的碘化鈉或者碘化鉀溶液之中,使得放射性碘125核素吸附在載體之上。實(shí)驗(yàn)環(huán)境對于傳統(tǒng)制備工藝有著較大影響,一方面載體對于放射性碘125核素的吸附效率不高,同時(shí)由于過于依賴于實(shí)驗(yàn)環(huán)境,如溶液的酸堿度、環(huán)境的溫度和吸附的時(shí)間等,吸附值會有所波動;另一方面,載體上放射性核素吸附的均勻度也受到環(huán)境因素的影響,而核素吸附的均勻度將直接影響籽源放射劑量分布的均勻度。本文基于微流體控制技術(shù)創(chuàng)造性的提供了一種制備含有放射性碘125核素的核殼型核芯微球的方法,通過將若干微球密封在鈦合金管中得到新型放射性碘125籽源,鑒于這一研究有著極好的應(yīng)用前景,而目前的微流體控制技術(shù)產(chǎn)量較低的缺憾,本文也對多通道微流體控制系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)與研究,具體內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:1,在實(shí)驗(yàn)室研究成果的基礎(chǔ)之上,設(shè)計(jì)組裝了基于毛細(xì)管的微流體控制系統(tǒng)并制備了核殼型液滴,通過對液滴進(jìn)行紫外燈在線固化,成功制備出尺寸可控的核殼型微球,其中核相為含有放射性碘125核素的溶液、外相為經(jīng)過紫外燈固化之后的聚三丙二醇二丙烯酸酯(PTPGDA),該微球中含有的放射性核素含量可以精確控制,核相粒徑為150μm~500 μm,微球粒徑為600 u m。2,利用MCNP程序?qū)Ρ疚闹苽涑龅男滦头派湫缘?25籽源進(jìn)行放射劑量分布模擬計(jì)算,探究核相相對于微球的位置對于放射劑量的分布的影響,并驗(yàn)證了當(dāng)微球直徑為600 μm,核相直徑為500 μm時(shí),相對位置對放射劑量分布的影響可以忽略不計(jì)。3,探索多通道毛細(xì)管基微流體控制裝置的設(shè)計(jì)與建造,分別開展了4通道及16通道毛細(xì)管基微流體控制系統(tǒng)的研制,為微流體控制工業(yè)化裝置的研制提供有益的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
【關(guān)鍵詞】:微流體控制 核殼結(jié)構(gòu) ~(125)I近距離放射治療源 多通道微流控裝置
【學(xué)位授予單位】:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:R730.55
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第1章 緒論10-24
  • 1.1 引言10
  • 1.2 近距離放射治療技術(shù)簡介10-15
  • 1.2.1 物理基礎(chǔ)11-14
  • 1.2.2 發(fā)展歷史14
  • 1.2.3 近距離放射治療的分類14-15
  • 1.3 研究背景15-18
  • 1.4 微流體技術(shù)簡介18-22
  • 1.4.1 微流體技術(shù)發(fā)展歷史18-19
  • 1.4.2 微流體技術(shù)在聚合物微球制備上的應(yīng)用19-22
  • 1.5 本文研究意義與主要工作內(nèi)容22-24
  • 第2章 新型~(125)|籽源核殼型核芯微球的制備24-36
  • 2.1 引言24
  • 2.2 新型~(125)|籽源核芯的制備路線及原理24-26
  • 2.3 實(shí)驗(yàn)裝置的設(shè)計(jì)與構(gòu)建26-28
  • 2.3.1 實(shí)驗(yàn)器材26-27
  • 2.3.2 裝置的設(shè)計(jì)與構(gòu)建27-28
  • 2.4 籽源核芯的可控性制備研究28-30
  • 2.5 新型碘125籽源的制備30-33
  • 2.5.1 實(shí)驗(yàn)試劑30-31
  • 2.5.2 制備過程31-33
  • 2.6 本章小結(jié)33-36
  • 第3章 蒙特卡羅方法與MCNP程序簡介36-44
  • 3.1 蒙特卡洛方法36-38
  • 3.1.1 基本思想36-37
  • 3.1.2 發(fā)展及應(yīng)用37-38
  • 3.2 MCNP程序38-42
  • 3.2.1 發(fā)展歷史38-39
  • 3.2.2 在粒子輸運(yùn)問題中的應(yīng)用39-42
  • 3.3 本章小結(jié)42-44
  • 第4章 新型近距離放射~(125)|籽源放射劑量分布的研究44-50
  • 4.1 模型建立44-45
  • 4.2 模擬計(jì)算45-46
  • 4.3 計(jì)算結(jié)果與討論46-49
  • 4.4 本章小結(jié)49-50
  • 第5章 多通道微流體控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究50-70
  • 5.1 引言50
  • 5.2 研究背景50-52
  • 5.3 4通道微流體系統(tǒng)52-57
  • 5.3.1 裝置設(shè)計(jì)52-54
  • 5.3.2 裝置構(gòu)建54-57
  • 5.4 16通道微流體系統(tǒng)57-68
  • 5.4.1 裝置設(shè)計(jì)57-62
  • 5.4.2 裝置構(gòu)建62-68
  • 5.5 本章小結(jié)68-70
  • 第6章 總結(jié)與展望70-72
  • 參考文獻(xiàn)72-76
  • 致謝76-78
  • 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的其他研究成果78

【相似文獻(xiàn)】

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1 吳健康;;復(fù)雜微流體系統(tǒng)流動—電場—熱傳導(dǎo)耦合作用的若干基礎(chǔ)問題和應(yīng)用[A];慶祝中國力學(xué)學(xué)會成立50周年暨中國力學(xué)學(xué)會學(xué)術(shù)大會’2007論文摘要集(下)[C];2007年

2 晁侃;吳健康;;微流體系統(tǒng)電滲流熱效應(yīng)[A];慶祝中國力學(xué)學(xué)會成立50周年暨中國力學(xué)學(xué)會學(xué)術(shù)大會’2007論文摘要集(下)[C];2007年

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1 沙菁(豐刀女);數(shù)字化無閥微泵的設(shè)計(jì)、制作及應(yīng)用實(shí)驗(yàn)研究[D];南京理工大學(xué);2007年

2 朱麗;微流體數(shù)字化噴射技術(shù)及其在微混合中的應(yīng)用研究[D];南京理工大學(xué);2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張淼;新型碘125籽源核芯的設(shè)計(jì)與制備研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2016年

2 武東健;基于粘度修正理論的微流體阻尼特性分析[D];西安電子科技大學(xué);2005年

3 朱夢義;介電潤濕驅(qū)動的數(shù)字微流體仿真研究[D];吉林大學(xué);2007年

4 汪洪丹;微流體系統(tǒng)的數(shù)值模擬[D];華中科技大學(xué);2008年

5 杜少博;一種應(yīng)用于生物細(xì)胞檢測的微流體陣列設(shè)計(jì)與仿真[D];太原理工大學(xué);2013年

6 黃孫峰;微流體系統(tǒng)中的玻璃微管道工藝及其流動特性研究[D];南京理工大學(xué);2004年

7 張敬濤;行波微流體驅(qū)動的理論分析與仿真[D];山東大學(xué);2010年

8 鞠鑫;微流體測控組件研究[D];黑龍江大學(xué);2005年

9 吳宣;壓電驅(qū)動微流體系統(tǒng)脈動抑制方法與實(shí)驗(yàn)研究[D];蘇州大學(xué);2015年

10 江興娥;超聲行波微流體驅(qū)動與控制技術(shù)的基礎(chǔ)性研究[D];山東大學(xué);2006年

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本文編號:916289

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