科研工作
当前栏目X射线是一种电磁辐射,在癌症放射治疗和各种医学诊断技术中得到广泛应用。然而,X射线在生物组织中的低衰减系数构成了重大挑战;仅依赖X射线照射进行肿瘤治疗往往导致能量沉积不足。这种不足可能导致过量的电离辐射,从而增加损伤正常细胞的风险。材料工程和纳米技术的最新进展加速了X射线激发闪烁体(XESs)的发展。闪烁体是生物医学成像领域的基石,它们将各种高能粒子或射线转化为紫外线−可见光,生成生物组织和结构的详细图像。当电离辐射,如X射线或γ射线,与闪烁材料相互作用时,会被吸收并转化为荧光光子。这些光子随后被光电倍增管(PMT)的光阴极收集,通过光电效应转化为光电子。光电子在PMT内经过多个阶段加速和倍增,最终信号通过阳极输出。
鉴于此,生化学院郭玉荣教授与北京化工大学宋继彬教授合作在《ACS Applied Materials & Interfaces》期刊(中国科学院2区,IF=8.3)发表了题为“Advances and Challenges in X‑ray-Excited Scintillators and Their Biomedical Applications: Current Insights and Future Directions”的文章。探讨了闪烁体在生物医学应用中的关键作用,特别强调了它们在X射线激发背景下的应用。首先深入分析了两种主要类型的闪烁体:无机和有机,详细阐述了它们的独特性质及其各自的应用。随后,讨论转向探索X射线激发闪烁体(XESs)在生物医学领域的关键应用,突显了其在医学成像、辐射检测和剂量测定方面的重要进展。此外,还指出了这些闪烁体在生物医学应用中面临的挑战和局限性,从而为持续的研究努力奠定了坚实的基础。概述了潜在的研究方向,倡导跨学科合作以克服现有障碍。通过整合当前知识并确定未来研究领域,旨在指导研究人员提高闪烁体在生物医学科学中的效能和应用。
近年来,学院积极推进科研体系改革,显著加大了科研经费的投入,并完善了科研成果的奖励机制。学院高度重视创新型科研团队的建设和引领,成功获得了多个省部级科研平台的认可。推动了学院科研工作的蓬勃发展,使得高质量科研成果不断涌现,高端科研项目的申报与获批数量也达到了新的高度,实现了学院整体科研实力的显著提升。为我院建设具有鲜明特色和高水平的本科教育院校奠定了坚实的科研基础,有效增强了我们在同类院校中的科研竞争力和影响力。
撰稿人:刘庆家
审核人:高 星