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美国核医学杂志JNM

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美国核医学杂志JNM

帕特ct是GE公司的等人发明的PET/CT的诞生可以说是历史的必然选择。有识之士很早就认识阻碍放射性核素影像被广泛接受的重要原因之一是缺乏解剖标志,使分子病变难以解剖定位。为解决这一问题而做的较早努力当属1961年将头颈部碘131闪烁扫描图与X线平片重叠显示,成功地将孤零零的一个碘131浓集影定位于舌根部的肿物处,确诊其为具有正常摄碘功能的舌根部异位甲状腺,避免了手术切除及其严重后果。以后的努力是对来自不同仪器的分子影像和MR影像进行软件融合。这种融合技术成功地用于刚性器官,对脑功能的研究起到了十分重要的作用,至今也在常规使用。但此法较难用于随时间发生生理性运动的胸腹部脏器。1998年,GE公司在等研究的基础上生产出了将单层螺旋CT安装在核医学影像设备上的仪器,使受检者平卧在一张检查床上几乎同时进行PET显像和CT扫描,不仅可以分别获得两种图像,并且可以实时得到两者的融合图像。这种影像融合是通过组合两种成像设备为一体的多模式成像系统而实现的,故称为硬件融合(hardware fusion),适用于全身所有部位,实为融合显像的里程碑。但因所用核医学影像设备和CT皆属低档产品,空间分辨率,清晰度和显像速度都难以满足临床要求。尽管因其新颖而价廉。曾一度成为市场和应用热点。但真正开启有临床实价值的融合显像时代的当数紧随其后的高等专用 PET/CT的问世。1995年,. Townsend等三位科学家由日内瓦转到美国匹茨堡大学开始为期3年的研究,即将专用PET和螺旋CT组合为一体的PET/CT,经过300余例的临床试验后,于1999年6月在美国第46届核医学年会上发布其原型机成功,展示F-FDG肿瘤葡萄糖代谢影与CT图像融合后大大提升了它的可读性,使核医学界大为振奋,被大会总结报告人H N Wagner教授誉为“年度风云影像”。次年(2000年)义被知名的《时代》杂志《Tlme》评为三项“年度风云发明”之一,也是仅有有关医学的项目,刊登在2月4日出版的第49期上,引世人瞩目,同期,法国Sopha Medical Vision公司也开发类似的系统Positrace,潘中允教授曾有幸应邀参加过该机的设计讨论,后由GE-SMVI研制的原型机,于2000年5月安装在Rennes大学肿瘤中心由P Bourguet教授主持试用,其使用经验在《PET诊断学》有所介绍。2001年首台商业PET/CT安装在瑞士苏黎世大学医院正式使用。接着,GE、 Siemens和Philips等公司义陆续推出多款高灵敏、高分辨率、高清晰度和具有更多功能的高等PET/CT。经过短短的3年,2004年全球已安装400多台,2005年仅一年又售出500多台,2006年,2007年的论文数达318篇(不包括单独PET论文数).已赶上各种SPECT论戈的总和(300)。各占全部论文数的20%.我国至2007年也已拥有PET/CT近90台,分布在除海南,贵州、宁夏。青海和西藏的个全国各地使用。从以上还可以看出,在PETCT的带动下,其他的融合影像设备也在逐年发展,如高等SPECT/CT 于2004年上市,小动物ECT/PET/CT已投入应用. PET/MRI原型机正在试用中。我国也引进了8台高等SPECT/CT,并已自行研制成功小动物PET。所有这些组合设备为分医药学的研究和临床应用建立了广阔平台,难怪教授“Molecular Imaging Thriving all over the World”(分子影像在全世界兴旺)作为2007年美国第56届核医学年会所作总结报告的标题。他在2001年美国核医学年会上关于十年后有可能所有影像都是融合影像的预言也逐步实现。单是美国又新增240台。这几年PET/CT的售出量占整个PET售出量的80%~90%,PET/CT取代单独PET 已成定势。随着PET/CT的大量增加,PET显像人次以20%-30%的速度增长。仅美国于2005年包括单独PET和PET/CT的年全身显像达 140万人次。从实为最盛大的国际核医学会议的美国核医学年会PET/CT参会论文数的逐年直线上升也凸显这种兴旺。

英语缩略词“JNM”经常作为“Job Network Member”的缩写来使用,中文表示:“作业网络成员”。

英文缩写词:JNM

英文单词:Job Network Member

缩写词中文简要解释:作业网络成员

中文拼音:zuò yè wǎng luò chéng yuán

缩写词流行度:10693

缩写词分类:Business

缩写词领域:General

JNM英文全称/中文解释:

JNM job network member 作业网络成员

JNM japan nagoya mission 日本名古屋特派团

JNM journal of nuclear medicine 核医学杂志

JNM jewish national movement 犹太民族运动

JNM joint network management 联合网络管理

JNM是美国核医学协会出版的月刊,是核医学专业最高学术水平的杂志,其2010年影响因子为,是医学影像学杂志中影响因子最高的杂志,超过Radiology,Circulation-Cardiovascular Imaging等著名放射学杂志及其他核医学期刊。

2017年11月16日 -研究人员在德国正在开发一种新型的PET / MRI方法来确定肾移植患者是否已经开发了移植组织的感染,根据刊登在十一月号的核医学杂志。该组使用镓-68(Ga-68)pentixafor的高度特异性CXCR4靶向PET扫描。CXCR4是存在于抵抗感染的白细胞上的小受体蛋白质(JNM,2017年11月,第58卷,第11卷,第1831-1837页)。 这项研究包括了13名接受了复杂泌尿道感染(UTIs)的肾移植受者,他们接受了CXCR4配体Ga-68 pentixafor和弥散加权MRI的PET扫描。其中9例患者移植肾的急性感染和4例其他患者的UTI /非神经感染的联合检测。 汉诺威医学院的Thorsten Derlin博士在一份声明中表示:“这项研究将CXCR4定位PET作为感染成像的一种新方法,它加强了核医学在肾脏成像中的作用。“它展示了整合最先进的成像方法 - 即扩散加权MRI和新型高度特异性PET示踪剂 - 用于全面评估肾脏疾病的潜力。 Derlin补充说,PET / MRI扫描也可以帮助其他难以诊断的感染,如移植患者的胆管炎和骨感染。

jnm美国核医学杂志

李思进,1961年8月生,教授,博士,博士生导师,核医学科专家。现任中华核医学会常务委员、美国核心脏病学会会员、国外医学核医学分册特邀编辑、亚洲核医学杂志编委、中国青年核医学论坛杂志编委、山西医科大学第一医院副院长、核医学科主任。1991年曾获得中山医科大学医疗成果奖。1998年被山西卫生厅评为医学学科带头人,所领导的核医学科1999年被省卫生厅评为山西省重点学科98年被山西卫生厅评为医学学科带头人,所领导的核医学科1999年被省卫生厅评为山西省重点学科,2000年破格晋升为教授,2001年主持召开了有13个国家代表出席的联合国国际原子能机构科研协作课题研讨会。曾赴美国、德国、日本、法国、印度、韩国等国家和地区进行学术交流。2001年被评为一样中青年名医。

David Townsend and Ronald Nutt

帕特ct是GE公司的等人发明的PET/CT的诞生可以说是历史的必然选择。有识之士很早就认识阻碍放射性核素影像被广泛接受的重要原因之一是缺乏解剖标志,使分子病变难以解剖定位。为解决这一问题而做的较早努力当属1961年将头颈部碘131闪烁扫描图与X线平片重叠显示,成功地将孤零零的一个碘131浓集影定位于舌根部的肿物处,确诊其为具有正常摄碘功能的舌根部异位甲状腺,避免了手术切除及其严重后果。以后的努力是对来自不同仪器的分子影像和MR影像进行软件融合。这种融合技术成功地用于刚性器官,对脑功能的研究起到了十分重要的作用,至今也在常规使用。但此法较难用于随时间发生生理性运动的胸腹部脏器。1998年,GE公司在等研究的基础上生产出了将单层螺旋CT安装在核医学影像设备上的仪器,使受检者平卧在一张检查床上几乎同时进行PET显像和CT扫描,不仅可以分别获得两种图像,并且可以实时得到两者的融合图像。这种影像融合是通过组合两种成像设备为一体的多模式成像系统而实现的,故称为硬件融合(hardware fusion),适用于全身所有部位,实为融合显像的里程碑。但因所用核医学影像设备和CT皆属低档产品,空间分辨率,清晰度和显像速度都难以满足临床要求。尽管因其新颖而价廉。曾一度成为市场和应用热点。但真正开启有临床实价值的融合显像时代的当数紧随其后的高等专用 PET/CT的问世。1995年,. Townsend等三位科学家由日内瓦转到美国匹茨堡大学开始为期3年的研究,即将专用PET和螺旋CT组合为一体的PET/CT,经过300余例的临床试验后,于1999年6月在美国第46届核医学年会上发布其原型机成功,展示F-FDG肿瘤葡萄糖代谢影与CT图像融合后大大提升了它的可读性,使核医学界大为振奋,被大会总结报告人H N Wagner教授誉为“年度风云影像”。次年(2000年)义被知名的《时代》杂志《Tlme》评为三项“年度风云发明”之一,也是仅有有关医学的项目,刊登在2月4日出版的第49期上,引世人瞩目,同期,法国Sopha Medical Vision公司也开发类似的系统Positrace,潘中允教授曾有幸应邀参加过该机的设计讨论,后由GE-SMVI研制的原型机,于2000年5月安装在Rennes大学肿瘤中心由P Bourguet教授主持试用,其使用经验在《PET诊断学》有所介绍。2001年首台商业PET/CT安装在瑞士苏黎世大学医院正式使用。接着,GE、 Siemens和Philips等公司义陆续推出多款高灵敏、高分辨率、高清晰度和具有更多功能的高等PET/CT。经过短短的3年,2004年全球已安装400多台,2005年仅一年又售出500多台,2006年,2007年的论文数达318篇(不包括单独PET论文数).已赶上各种SPECT论戈的总和(300)。各占全部论文数的20%.我国至2007年也已拥有PET/CT近90台,分布在除海南,贵州、宁夏。青海和西藏的个全国各地使用。从以上还可以看出,在PETCT的带动下,其他的融合影像设备也在逐年发展,如高等SPECT/CT 于2004年上市,小动物ECT/PET/CT已投入应用. PET/MRI原型机正在试用中。我国也引进了8台高等SPECT/CT,并已自行研制成功小动物PET。所有这些组合设备为分医药学的研究和临床应用建立了广阔平台,难怪教授“Molecular Imaging Thriving all over the World”(分子影像在全世界兴旺)作为2007年美国第56届核医学年会所作总结报告的标题。他在2001年美国核医学年会上关于十年后有可能所有影像都是融合影像的预言也逐步实现。单是美国又新增240台。这几年PET/CT的售出量占整个PET售出量的80%~90%,PET/CT取代单独PET 已成定势。随着PET/CT的大量增加,PET显像人次以20%-30%的速度增长。仅美国于2005年包括单独PET和PET/CT的年全身显像达 140万人次。从实为最盛大的国际核医学会议的美国核医学年会PET/CT参会论文数的逐年直线上升也凸显这种兴旺。

美国核医学杂志JNM好投吗

是一种通过检查流血量来排查肿瘤的手段,能发现早期的肿瘤。 PET是目前惟一可在活体上显示生物分子代谢、受体及神经介质活动的新型影像技术,现已广泛用于多种疾病的诊断与鉴别诊断、病情判断、疗效评价、脏器功能研究和新药开发等方面。 (1)灵敏度高。PET是一种反映分子代谢的显像,当疾病早期处于分子水平变化阶段,病变区的形态结构尚未呈现异常,MRI、CT检查还不能明确诊断时,PET检查即可发现病灶所在,并可获得三维影像,还能进行定量分析,达到早期诊断,这是目前其它影像检查所无法比拟的。 (2)特异性高。MRI、CT检查发现脏器有肿瘤时,是良性还是恶性很难做出判断,但PET检查可以根据恶性肿瘤高代谢的特点而做出诊断。 (3)全身显像。PET一次性全身显像检查便可获得全身各个区域的图像。 (4)安全性好。PET检查需要的核素有一定的放射性,但所用核素量很少,而且半衰期很短(短的在12分钟左右,长的在120分钟左右),经过物理衰减和生物代谢两方面作用,在受检者体内存留时间很短。一次PET全身检查的放射线照射剂量远远小于一个部位的常规CT检查,因而安全可靠。

1、伍连德:中国现代医学第一人

伍连德,公共卫生学家,中国检疫、防疫事业的先驱。1910年末,东北肺鼠疫大流行,他受任全权总医官,深入疫区领导防治。1911年,他主持召开了万国鼠疫研究会议。在他竭力提倡和推动下,中国收回了海港检疫的主权。他先后主持兴办检疫所、医院、研究所共20所,还创办了哈尔滨医学专门学校(哈尔滨医科大学前身)。他与颜福庆等发起建立中华医学会,并创刊《中华医学杂志》。

2、刘瑞恒:中国近代公共卫生事业创建者

刘瑞恒(1890~1961):字月如,直隶南宫人。他于1903年考入北洋大学堂,1906年未毕业即送美留学,入哈佛大学读书。他是我国著名医学专家,中国创伤医学的奠基人,中国近代公共卫生事业创建者,首批哈佛大学留学生之一。

3、高士其:中国近代和现代化学,细菌和病毒学的化学科普事业的先驱和奠基人。

高士其(1905年11月—1988年12月19日,原名高仕錤,福建闽县(今福州市区)鳌峰坊人,改名高士其,弃仕途旁和金钱旁不要,立志不做官,不爱钱,以科学家造福中国。1927年获美国芝加哥大学化学学士学位。1930年又毕业于美国芝加哥大学医学研究院。中国为记念他的贡献,把国际的一颗行星命名为高士其星。科学家,化学家。细菌和病毒学家的中国化学科普事业的先驱和奠基人。

4、王世真:中国近代和现代核医学事业的创始人和奠基者。

王世真(1916年3月7日一2016年5月27日):福建福州人,生物化学家、核医学家,中国核医学事业的创始人。美国爱荷华大学硕士、博士学位。历任美国爱荷华大学放射性研究所副研究员,中国协和医科大学教授,中国医学科学院首都核医学中心主任,放射医学研究所副所长,名誉所长,核医学国家重点实验室学术委员会主任。从1940年代开始,王世真对甲状腺素做了大量系统性的研究工作。

5、吴孟超:中国肝胆外科之父, 中国的第一个肝脏模型

吴孟超,男,1922年8月31日生,生于福建省闽清县,马来西亚归侨,1949年毕 业于同济大学,获学士学位;肝胆外科学家,中国科学院院士,师从中国著名外科学家裘法祖(华中科技大学同济医学院名誉院长),2005年度国家最高科学技术奖获得者。

中国最早生物化学家先躯,生物化学开拓者,奠基人,中国近代和现代最伟大的科学家之一。吴宪(1893-1959),福建福州人。生物化学家、营养学家、医学教育家。中央研究院第一届院士。1912年赴美入麻省理工学院攻读造船工程,后改习化学,1916年获理学士学位后留校任助教;1917年被哈佛大学医学院生物化学系录取为研究生;1919 年获博士学位;1920年回国任北京协和医学院生物化学系任教;1946年任中央卫生实验院北平分院院长兼营养研究所所长。吴宪一生发表研究论文163篇,专著3种。他开拓的领域主要包括:临床生物化学、气体与电解质的平衡、蛋白质化学、免疫化学、营养学以及氨基酸代谢等方面,此外,还涉及到性激素、抗生育等方面。美国学者里尔顿·安德森(J·Reardon-Anderson)将他誉为“中国化学的巨人”,并评价道:“毫无疑问,吴宪是20世纪前半叶中国最伟大的化学家,或者说是最伟大的科学家。当他在1919年发表他的第一项研究时,在中国还没有任何一类的化学研究。他在国际上,是美国科学促进会会员、美国化学会会员、美国生物化学家协会会员、美国实验生物学和医学会会员、荷兰《生物化学与生物物理学报》顾问委员、原德国自然科学院名誉院士、美国亚拉巴马州科学院院士、美国自然科学荣誉学会(Sigma Xi Society)会员,以及联合国粮食农业组织营养顾问委员会常务委员。他的名字被收入《国际医学名人录》(International Who's Who in World Medicine)、《美国科学名人录》(American Men of Science,第九版)、《中国名人录》(Who's Who in China)、以及《科学家传记大辞典》(Dictionaryof Scientific Biography)等书。他开拓的《一种血液分析系统》引发了一场血液化学方面的革命。吴宪对于国际生物化学和中国科学事业的贡献卓著,并赢得了国际学术界的崇高声望和在中国科学界崇高的地位。中国近代和现代化学,细菌和病毒学的化学科普事业的先驱和奠基人。 高士其(1905年11月—1988年12月19日,原名高仕錤,福建闽县(今福州市区)鳌峰坊人,改名高士其,弃仕途旁和金钱旁不要,立志不做官,不爱钱,以科学家造福中国。1927年获美国芝加哥大学化学学士学位。1930年又毕业于美国芝加哥大学医学研究院。中国为记念他的贡献,把国际的一颗行星命名为高士其星。科学家,化学家。细菌和病毒学家的中国化学科普事业的先驱和奠基人。中国近代和现代核医学事业的创始人和奠基者。王世真(1916年3月7日一2016年5月27日):福建福州人, 生物化学家、核医学家,中国核医学事业的创始人。美国爱荷华大学硕士、博士学位。历任美国爱荷华大学放射性研究所副研究员,中国协和医科大学教授,中国医学科学院首都核医学中心主任,放射医学研究所副所长,名誉所长,核医学国家重点实验室学术委员会主任。从1940年代开始,王世真对甲状腺素做了大量系统性的研究工作。1951年,王世真冲破重重阻碍回国,被聘为北京协和医学院生化系副教授。由于他执意回国,夫人在美国遭到了软禁,后来辗转从芬兰坐船才回到国内与他团聚。那时,他在核医学这个专业领域已经才华初露。他发表了两类甲状腺素类似物的结构。其中一类具有拟甲状腺素的活性,另一类具有抗甲状腺素的作用。他对这些化合物进行了一系列的结构改造,并对这些化合物的结构与功能之间的关系进行了详尽的研究。他的这些工作开创了一个新的研究领域——结构和功能关系的研究1956年在军委卫生部领导下,他创办中国第一个同位素应用训练班,第一批核医学骨干从这里走向全国。在中国创建了同位素标记物合成、液闪测量、放免分析、医用活化分析、稳定核素医学应用,放免显像等技术;他在甲状腺激素(TH)的系统研究中,解开了TH作用机制的一些不解之迷,取得了令人瞩目的成果。他在异军突起的核素示踪技术的研究中,实现了一个又一个突破。70年代末,他就提出在实验核医学领域内以稳定核素作为示踪原子进行生物医学及药学研究。他为中国培养了第一批放射性标记化合物工作者。特别是他在中国医学科学院放射医学研究所任标记化合物研究室主任期间,在他的领导下,从1959年到1979年共合成、生产了总计多达100多种的标记化合物,极大地促进了中国许多基础与临床学科科研工作的开展。他筹建了正电子发射X线体层摄影(PET PECT)中心。在我国创建了同位素标记物合成、液闪测量、放免分析、医用活化分析、稳定核素医学应用、放免显像等技术。核医学就是运用核技术来诊断、治疗和研究疾病的一门科学。对于普通人来说,知道PET、SPECT、甲功仪、肾图仪、放射性活度计以及用于放射性治疗的伽玛刀、后装治疗机、模拟定位机、直线加速器等设备,就不难明白核医学在现代医学中的重要地位。他所开创的中国核医学综合实力已跻身世界先进行列, 成为亚洲核医学领域的领跑者。中华核医学会授予他终身成就奖。

PET聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种,英文名为Polythylene terephthalate 简称PET或PETP(以下或称为PET),俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。 1946年英国发表了第一个制备PET的专利,1949年英国ICI公司完成中试,但美国杜邦公司购买专利后,1953年建立了生产装置,在世界最先实现工业化生产。初期PET几乎都用于合成纤维(我国俗称涤纶、的确良)。80年代以来,PET作为工程塑料有了突破性的进展,相续研制出成核剂和结晶促进剂,目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯,成为五大工程塑料之一。 我国的PET生产规模远远落后于国外几个主要生产厂商。进入80年代,我国逐步从国外引进万吨~几十万吨级先进的PET树脂合成装置,质量和产量都有了长足的进展。根据中国纺织学会统计,1997年我国生产PET切片树脂174万吨,其中高粘度包装用(饮料瓶和包装片材等)切片树脂生产能力为万吨,所以生产PET工程塑料级的树脂来源充足。由于制备各种混配改性PET塑料的装置与其他聚合物混配改性用的装置是通用的,国内混配用挤出机等制造也形成一定规模,所以只要市场一旦开拓,国内PET塑料的生产也会快速增长。 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的特性与应用 一.特性 PET是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物,表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好,磨耗小而硬度高,具有热塑性塑料中最大的韧性;电绝缘性能好,受温度影响小,但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好,吸水率低,耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。 PET树脂的玻璃化温度较高,结晶速度慢,模塑周期长,成型周期长,成型收缩率大,尺寸稳定性差,结晶化的成型呈脆性,耐热性低等。 通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进,PET除了具有PBT的性质外,还有以下的特点: 1. 热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的; 2. 因为耐热高,增强PET在250℃的焊锡浴中浸渍10s,几乎不变形也不变色,特别适合制备锡焊的电子、电器零件; 3. 弯曲强度200MPa,弹性模量达4000MPa,耐蠕变及疲劳性也很好,表面硬度高,机械性能与热固性塑料相近; 4.由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半,所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是最低的,具有很高的性价比。 二.应用 PET主要用于纤维,少量用于薄膜和工程塑料。PET纤维主要用于纺织工业。PET薄膜主要用于电器绝缘材料,如电容器、电缆绝缘、印刷电路布线基材,电极槽绝缘等。PET薄膜的另一个应用领域是片基和基带,如电影胶片、X光片、录音磁带、电子计算机磁带等。PET薄膜也应用于真空渡铝制成金属化薄膜,如金银线、微型电容器薄膜等。PET的另一个用途就是吹塑制品,用于包装的聚酯拉伸瓶。 玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业,用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、硒整流器等。PET工程塑料目前几个应用领域的耗用比例为:电器电子26%,汽车22%,机械19%,用具10%,消费品10%,其他为13%。目前PET工程塑料的总消耗量还不大,仅占PET总量的。 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的成型加工 PET的成型加工可以注塑、挤出、吹塑、涂覆、粘接、机加工、电镀、电镀、真空镀金属、印刷。以下主要介绍三种: 1.注塑:加工PET可用螺杆式或柱塞式注塑机进行,对于长纤维增强的PET,因粒料中纤维呈束状分布,与树脂混合不够好,只能用螺杆式注塑机成型。PET树脂对缺口很敏感,成型时尖角处容易出现应力集中,降低承受载荷的能力,在受力或冲击时易发生破裂,所以制品外型应尽量设计得平滑而有规则,尽量避免尖角。 CT

美国核医学杂志JNM审稿周期

国际放射医学核医学杂志主办单位:中华医学会; 中国医学科学院放射医学这个期刊,什么核心期刊也不是的,就是个普通期刊。但是由 中华医学会主办的,所以属于 普通 国家级期刊。

首先介绍一下欧洲放射学杂志的英文名称为《EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY》。该期刊来自爱尔兰,ISSN号:0720-048X,创刊于1981年。这本杂志作为近几年来核医学领域内的热门期刊,投稿还是比较容易的。首先该期刊实行非常高效的双盲同行评审制度,一般情况下约在一周内就会收到编辑的初步决定,这个时候如果没有被拒稿而是送审的话,审稿人处理起来也是非常高效,一般这个审稿时间约在1个月左右。审稿人非常专业,意见也很中肯,一般在大修后有很大几乎被录取。杂志也是处于上升阶段,作为一本三区杂志影响因子后面一定会突破三分的,所以十分有潜力,值得一试。

美国核医学杂志JNM影响因子

放射、核医学与医学影像学方向的文章可以投Contrast Media & Molecular Imaging,这是本非常年轻的期刊,创刊于2006年,由Hindawi出版社发行,主编是法国里昂大学Luc Zimmer教授。接收率58%,从提交到接收只用两月,影响因子,明年将突破2分。 1)影响因子 Contrast Media & Molecular Imaging 可谓高开低走,2017年获得首个影响因子,2018年影响因子便达到分,此后几年一直保持着3分+的水平,最高时突破4分,2016年开始影响因子一路下降,到今年则只有分,2015-2019年的SCI影响因子分别为、、、、。我们计算了现在的即时影响因子为分,今年6月份影响因子将有所回暖。 2)收稿范围:CMMI文章涵盖成像技术领域所有方面,例如开发更具体或更敏感的药物,针对新靶标的药物,将MRI与其他成像方式进行比较以及促进采用多种方式。特别关注以下领域:新造影剂的合成,表征和生物学应用,寻找新载体和配体,偶联策略以及新方法和新应用的体外和体内评估。 3)审稿速度:我们从官网上给出的时间可以看到,从提交到最终接受只需要两个月,这个速度是非常快的。同时,官网给出的接收率高达58%,相当友好! 4)版面费:作为一本开放获取期刊,作者只能选择OA,版面费1350美元,约合人民币8700元. 回答参考资料

2017年11月16日 -研究人员在德国正在开发一种新型的PET / MRI方法来确定肾移植患者是否已经开发了移植组织的感染,根据刊登在十一月号的核医学杂志。该组使用镓-68(Ga-68)pentixafor的高度特异性CXCR4靶向PET扫描。CXCR4是存在于抵抗感染的白细胞上的小受体蛋白质(JNM,2017年11月,第58卷,第11卷,第1831-1837页)。 这项研究包括了13名接受了复杂泌尿道感染(UTIs)的肾移植受者,他们接受了CXCR4配体Ga-68 pentixafor和弥散加权MRI的PET扫描。其中9例患者移植肾的急性感染和4例其他患者的UTI /非神经感染的联合检测。 汉诺威医学院的Thorsten Derlin博士在一份声明中表示:“这项研究将CXCR4定位PET作为感染成像的一种新方法,它加强了核医学在肾脏成像中的作用。“它展示了整合最先进的成像方法 - 即扩散加权MRI和新型高度特异性PET示踪剂 - 用于全面评估肾脏疾病的潜力。 Derlin补充说,PET / MRI扫描也可以帮助其他难以诊断的感染,如移植患者的胆管炎和骨感染。

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