Precio | USD47000-50000/piece |
MOQ | 1 set |
El tiempo de entrega | 25 working days after receiving your payment |
Marca | JOVI |
Lugar de origen | Porcelana |
Número de modelo | 1-CF-3 |
Detalles del embalaje | en caja de madera |
Términos de pago | T/T |
Capacidad de suministro | 10 piezas por mes |
Brand Name | JOVI | Número de modelo | 1-CF-3 |
Lugar de origen | Porcelana | Cantidad mínima de pedido | 1 set |
Price | USD47000-50000/piece | Términos de pago | T/T |
Capacidad de suministro | 10 piezas por mes | El tiempo de entrega | 25 días hábiles después de recibir su pago |
Detalles del embalaje | en caja de madera |
Detalle del producto:
⁶⁸Ga-FAPI (Imágenes de activación de fibroblastos)
Una celda caliente (estación de trabajo blindada) es esencial para la manipulación, síntesis y dispensación segura de ⁶⁸Ga.
A medida que la aplicación de PET/CT en el diagnóstico clínico se generaliza, el valor de los radionúclidos de positrones es cada vez más evidente. El 68Ga es actualmente el radionúclido de positrones más utilizado, solo superado por el 18F en su aplicación en PET/CT.
Con la llegada de los análogos de somatostatina marcados con galio y su evaluación mediante tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada, ha habido un enorme aumento en su aplicación. El galio 68 puede estar disponible tanto a partir de la producción de ciclotrones in situ como en forma de generadores 68Ge/68Ga listos para usar. Si bien la instalación y el funcionamiento de un ciclotrón suponen una gran inversión y un equipo dedicado, el generador 68Ge/68Ga ha demostrado ser una opción mejor y un proyecto viable. Además, debido a la larga vida media del 68Ge, es decir, 271 días, permite el uso del generador durante varios meses. La preparación de péptidos marcados con galio es mucho más sencilla en comparación con la radioquímica del 18F, pero la exposición a la radiación siempre ha sido un área de preocupación debido al fotón de aniquilación de alta energía de 511 keV.
Dimensiones generales An1953×Pr1272×Al2288 mm
Dimensiones internas de la caja principal An900×Pr740×Al700 mm
Dimensiones internas de la subcaja An680×Pr618×Al640 mm
Nivel de limpieza:
La cámara principal y la cámara secundaria contienen cada una un conjunto de unidades de filtro de alta eficiencia (HEPA14 o superior), lo que garantiza que el nivel de limpieza dentro de la cámara principal alcance la Clase A, mientras que el nivel de limpieza dentro de la cámara secundaria alcanza la Clase C; el tiempo de autolimpieza no debe exceder los 15 minutos.
Filtro de carbón activado y sistema de escape:
La sección de escape debe filtrarse a través de un filtro de carbón activado, que se instala dentro del blindaje de plomo, a una tasa de dosis inferior a 2,5µSv/h a 30 cm, con un diámetro de tubería de escape de Ø50 mm.
Requisitos de protección:
La caja principal debe tener un grosor de protección de 60 mmPb en las superficies frontal e inferior, y 50 mmPb en las superficies de protección trasera y superior. El grosor del blindaje del pozo de blindaje del medidor de radiactividad debe ser de 50 mmPb, y la bandeja del el sistema de elevación de latas de plomo no debe ser inferior a 50 mmPb. La caja secundaria no tiene diseño de protección.
Enclavamiento de seguridad:
El dispositivo de enclavamiento de monitoreo de radiación puede detectar la tasa de dosis en los espacios internos y requiere la configuración de una sonda de monitoreo de dosis fija que sea fácil de montar y desmontar, con un umbral mínimo de 50µSv/h.
El panel de control fuera de la sala caliente puede mostrar la dosis, a la vez que presenta un indicador luminoso de estado de la dosis. Los colores rojo, amarillo y verde representan los estados de dosis alta, media y baja internamente.
El dispositivo de enclavamiento de monitoreo de radiación garantiza un enclavamiento de seguridad entre el monitoreo de la dosis y la puerta de la cámara caliente. Salida de señal de enclavamiento: tasa de dosis interna, estado de apertura de la puerta de protección y valor de presión negativa de la cavidad interna.
Cuando se pierde la energía, la puerta cerrada de la cámara caliente aún puede permanecer bloqueada.
Los principales usos de las celdas calientes son en la industria de la energía nuclear y en la medicina nuclear, específicamente en la producción de radiofármacos. Sin embargo, también se utilizan en entornos de sala blanca para la investigación científica.