医学影像新闻
单光子发射计算机断层成像(SPECT)是核医学影像的关键技术,在肿瘤、心血管及神经系统疾病的诊断与生物学过程研究中发挥着重要作用。然而,传统SPECT系统依赖机械准直器进行成像,绝大多数光子在准直过程中被阻挡和吸收,空间分辨率与探测效率难以兼顾,是SPECT的核心技术瓶颈。针对这一问题,清华大学工程物理系教师马天予提出了的以探测器作为准直器的原始创新自准直SPECT成像方法。该方法利用多层稀疏排布的探测器对伽马光子进行有效准直,从成...
2026-01-24
近日,工业和信息化部办公厅、国家药品监督管理局综合和规划财务司联合公布2025年人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅入围单位名单。由北京医智影科技有限公司牵头,中广核技旗下中广核医疗科技(绵阳)有限公司联合北京大学肿瘤医院、中国计量科学研究院等单位组建的研发团队,凭借放射治疗计划系统成功入围,成为榜单中放射治疗领域唯一入围项目。放射治疗计划系统(TPS)是肿瘤精准放疗的核心软件,承担着基于患者医学影像构建三维解剖模型、模...
2026-01-21
随着医学影像技术和核医学诊疗手段的不断发展,越来越多的综合医院在新建或改扩建过程中,将核医学科作为重点建设单元之一。PET/CT、PET/MR、SPECT等设备的引入,在显著提升诊疗能力的同时,也对建筑条件提出了更高要求。尤其在暖通专业层面,既要满足人员舒适性,又要兼顾设备运行的稳定性、安全性以及辐射防护要求。一、核医学科空调系统设计要点1、空调冷源的选择思路核医学科内的影像设备普遍体量大、精度高、运行时间长,自身散热量明显,同时...
2026-01-06
12月27日,中核集团在苏州举办核技术医学转化与临床应用大会,并与苏州市联合宣布:我国首个核医疗示范基地——苏州大学附属第二医院(核工业总医院)浒关院区二期项目正式启用。中核粒子医疗科技有限公司作为中核集团核医疗装备自主研发平台,以临床需求出发,承担多个国家重点专项,开展核医学影像装备(SPECT/CT)、医用直线加速器(LINAC)、硼中子俘获治疗装备(BNCT)研发,构建 装备 + 药物 + 服务 协同生态,提供全系列核医学诊断与放疗装备及全方...
2026-01-05
近日,中核粒子医疗科技有限公司(简称中核粒子)完成首轮逾亿元股权融资,本轮融资由中核产业基金管理有限公司(简称中核基金)领投,国新创投基金跟投,通过北京产权交易所公开挂牌增资完成。本轮融资将用于公司产品研发及市场拓展,为后续技术攻关与产品上市提供坚实保障。中核粒子成立于2019年9月,总部位于北京,控股股东为中国宝原投资有限公司。公司从事高端核医疗装备的研发、生产和销售,确立了医用电子直线加速器、核医学影像装备和BNCT装备...
2025-12-19
常规 64 排 CT对于心率过快、心律不齐患者往往束手无策,需要严格控制心率后检查。此次,在无锡八院全新的256排CT的帮助下,无需住院、也无需服药稳住心跳,就可清晰精准地找到了病变,为后续治疗指明了方向。此前检查不便的患者,能享受到更快、更准、更安全的精准医疗体验。GE 256排Revolution CT是一款集合了宽体探测器、能谱成像和高时间分辨率的超高端CT设备。它凭借覆盖范围宽、速度快、图像质量更高清、辐射剂量更低等多方面优势,为各类...
2025-12-18
130年前伦琴发现X射线,开启了医学影像的新时代,今天AI赋能下的介入医学则大步迈向人机协作的新阶段。10月19日,在国家放射与治疗临床医学研究中心主办的零噪声DSA十大创新技术交流会上,中国科学院院士、复旦大学附属中山医院葛均波教授表示。数百位心脏、肿瘤、神经、外周介入等领域专家齐聚一堂,深度解码技术如何重塑介入诊疗生态。会上,全球首创十大介入创新技术发布,DSA人工智能超级平台uVera全面升级。大会现场。受访者供图介入诊疗是...
2025-10-23
在医学影像分析领域,精准的病灶分割对疾病诊断、治疗规划和疗效评估至关重要。然而,高质量标注数据的稀缺严重限制了分割方法的实际应用。尽管半监督学习能够缓解标注成本高的问题,但在面对复杂病灶、模糊边界等挑战时仍难以满足临床精度需求。此外,计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)等多模态影像虽然能够提供丰富的互补信息,如何在半监督框架下有效融合多模态特征并充分利用大量未标注数据,仍是当前亟待解决的关键难题。为解决这一难...
2025-09-29
Cubresa公司与西门子医疗宣布签署了一项合作协议,双方将共同推动医学影像技术的创新与发展。根据协议内容,Cubresa的BrainPET扫描仪将被集成到西门子医疗的Magnetom MRI扫描仪中,以进一步提升MRI扫描仪的功能性与应用范围
2025-02-13
磁共振成像是一种先进的医学影像技术,具有分辨率高、对比度好、无辐射损伤等优点,被广泛应用于临床医学诊断。近日,中国科学院科研团队经过持续攻关,成功突破多核磁共振成像技术 。该技术最大优势就藏在它的名字多核里——它不仅能检测常规磁共振能看到的氢,还可以检测到磷、钠、氙等多种原子核,突破了传统磁共振单一成像维度,为疾病诊治提供了全新的手段和视角。突破多核磁共振成像技术为疾病诊治提供全新手段通过多核磁共振成像技术获得...
2025-01-17