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公开(公告)号:CN105120590A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510579270.7
申请日:2015-09-11
IPC分类号: H05H6/00
摘要: 本发明公开了一种医用放射性同位素生产系统,包括:射频四极场RFQ加速器系统以及靶站装置;所述RFQ加速器系统,用于产生离子,并对离子的束流进行加速和输运;所述靶站装置与所述RFQ加速系统连接,用于将离子的束流引入,并利用离子的束流进行打靶,以产生放射性同位素,并将放射性同位素引出。本发明能够实现RFQ加速器在医用放射性同位素生产领域的应用,并且结构紧凑、体积小、安装方便以及成本低。
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公开(公告)号:CN114028573A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111497641.9
申请日:2021-12-09
申请人: 北京大学第一医院
IPC分类号: A61K45/06 , A61K35/741 , A61K31/513 , A61K31/661 , A61P35/00 , A61P1/00
摘要: 本发明属于医药用途领域,具体涉及一种包含氟尿嘧啶类药物和拟杆菌属肠道菌或其代谢相关物质的治疗消化系统癌症的药物组合物及其制剂和用途,其中所述拟杆菌属肠道菌或其代谢相关物质逆转消化系统癌症氟尿嘧啶类药物耐药性。另外,本发明还涉及拟杆菌属肠道菌或其代谢相关物质在制备逆转消化系统癌症氟尿嘧啶类药物耐药性的药物中的用途。
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公开(公告)号:CN105120590B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201510579270.7
申请日:2015-09-11
IPC分类号: H05H6/00
摘要: 本发明公开了一种医用放射性同位素生产系统,包括:射频四极场RFQ加速器系统以及靶站装置;所述RFQ加速器系统,用于产生离子,并对离子的束流进行加速和输运;所述靶站装置与所述RFQ加速系统连接,用于将离子的束流引入,并利用离子的束流进行打靶,以产生放射性同位素,并将放射性同位素引出。本发明能够实现RFQ加速器在医用放射性同位素生产领域的应用,并且结构紧凑、体积小、安装方便以及成本低。
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公开(公告)号:CN101720164A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910238363.8
申请日:2009-12-01
申请人: 北京大学
摘要: 本发明公开了一种组合加速结构,属于核科学及核技术领域。本发明结构包括射频四极场部分和分离作用射频四极场部分,所述射频四极场和分离作用射频四极场在同一谐振腔内直接连接,且中心轴线同轴。所述射频四极场和分离作用射频四极场采用相同的支撑方式。本发明不仅可以省去另一套高功率发射机及相关的高频控制系统,总的高频功率大大小于两台发射机的功率之和,还省去了大功率的电磁透镜等匹配元件,减少了加速器的整体尺寸和造价;更因避免了束流纵向与横向匹配之间的失衡而提高了束流总体输运效率。
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公开(公告)号:CN114028573B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202111497641.9
申请日:2021-12-09
申请人: 北京大学第一医院
IPC分类号: A61K45/06 , A61K35/741 , A61K31/513 , A61K31/661 , A61P35/00 , A61P1/00
摘要: 本发明属于医药用途领域,具体涉及一种包含氟尿嘧啶类药物和拟杆菌属肠道菌或其代谢相关物质的治疗消化系统癌症的药物组合物及其制剂和用途,其中所述拟杆菌属肠道菌或其代谢相关物质逆转消化系统癌症氟尿嘧啶类药物耐药性。另外,本发明还涉及拟杆菌属肠道菌或其代谢相关物质在制备逆转消化系统癌症氟尿嘧啶类药物耐药性的药物中的用途。
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公开(公告)号:CN102523673A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110427059.5
申请日:2011-12-19
申请人: 北京大学
摘要: 本发明公开了一种采用磁镜场约束的等离子体密封窗及其密封方法。本发明的等离子体密封窗包括:等离子体密封窗窗体,窗体中间形成的等离子体通道;在等离子体通道的一端设置有阴极;在窗体的另一端设置有阳极;在阴极和阳极上连接有密封窗电源;在窗体外设置有约束磁铁;给约束磁铁供电的磁铁电源,以及真空泵。本发明采用约束磁铁产生磁镜场来约束等离子体密封窗内的离子,磁镜场的结构是两边高,中间低的磁场位型,可以约束等离子体通道内的等离子体,只有高于一定能量的离子和电子可以离开等离子体通道。从而使等离子体密封窗内的离子和电子离开等离子体密封窗的速度变慢,达到增加等离子体密封窗的压强差,降低等离子体密封窗的功耗的目的。
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公开(公告)号:CN105307377A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510579269.4
申请日:2015-09-11
摘要: 本发明公开了一种中子源,包括:离子源、低能传输段、RFQ加速器、高能传输段、射频功率源、靶站装置以及控制系统;所述离子源,用于产生离子;所述低能传输段,用于对离子的束流进行调节;所述RFQ加速器,用于对离子的束流进行加速,以使每个离子的能量在0.1-10MeV之间;所述高能传输段,用于对加速后的离子的束流进行调节;所述射频功率源,用于为RFQ加速器提供射频信号;所述靶站装置,用于产生中子并将中子引出;所述控制系统,用于对离子源、低能传输段、RFQ加速器、高能传输段和靶站装置进行控制。本发明能够将单独的RFQ加速器应用到中子源中,体积小、占用空间少,中子产额高、便于生产安装。
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公开(公告)号:CN101720164B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN200910238363.8
申请日:2009-12-01
申请人: 北京大学
摘要: 本发明公开了一种组合加速结构,属于核科学及核技术领域。本发明结构包括射频四极场部分和分离作用射频四极场部分,所述射频四极场和分离作用射频四极场在同一谐振腔内直接连接,且中心轴线同轴。所述射频四极场和分离作用射频四极场采用相同的支撑方式。本发明不仅可以省去另一套高功率发射机及相关的高频控制系统,总的高频功率大大小于两台发射机的功率之和,还省去了大功率的电磁透镜等匹配元件,减少了加速器的整体尺寸和造价;更因避免了束流纵向与横向匹配之间的失衡而提高了束流总体输运效率。
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