tgindex
Радиохимия

Радиохимия

Статистика

Канал про радиохимию и всё, что связано с ней. Новости, аналитика, публикации, мнения и события.

Последний пост
24 апр.
Последнее чтение
14 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Новости и СМИ
В каталоге с
14 авг.
Подписчики
175
0 за 4 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
181
20 постов
Вовлечённость
103,4%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • Авария на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 2026 г. будет отмечаться памятная дата в истории российской и мировой атомной отрасли: 40-летие со дня аварии на Чернобыльской АЭС. ИБРАЭ РАН подготовлен и издан Российский национальный доклад: 40 лет чернобыльской аварии. Итоги и перспективы преодоления ее последствий в России. 1986—2026. Доклад (уже традиционный - выпускается раз в пять лет) подготовлен коллективом авторов, представляющих различные структуры и ведомства (Росатом, РАН, ФМБА РФ) под общей редакцией Академика Л.А. Большова. В докладе коротко рассматриваются основные этапы работ по ликвидации последствий аварии в 30-км зоне Чернобыльской АЭС и меры по защите населения на более отдаленных территориях в советский период, а также в период реализации государственных чернобыльских программ (1992–2015 гг.). Представлены данные о современной обстановке на радиационно загрязненных территориях РФ, последствиях для сельского и лесного хозяйства и объектов биоты. Анализируются дозы аварийного облучения участников работ по ликвидации последствий аварии и затронутого аварией населения, а также результаты изучения ранних и отдаленных медицинских последствий аварии. 🫱 Ссылка на доклад - https://www.ibrae.ac.ru/pubtext/52/

  • XXV Школа молодых ученых ИБРАЭ РАН. 28-29 апреля 2026 г. состоится "XXV Школа молодых ученых ИБРАЭ РАН". Юбилейная Школа молодых ученых состоится по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 52. Организационный взнос не взимается. На конференцию принимаются доклады по следующим тематическим направлениям: - Верификация и валидация расчетных кодов, экспериментальные исследования для обоснования безопасности объектов атомной отрасли; - Разработка вычислительных алгоритмов и расчетных кодов для обоснования безопасности объектов атомной отрасли; - Методическое и расчетное сопровождение решения задач обоснования и обеспечения безопасности при обращении с РАО, ОЯТ и ВЭ ядерно и радиационно опасных объектов; - Прикладные расчёты для обоснования безопасности объектов атомной отрасли; - Экологические, экономические и социальные аспекты развития энергетики. ❗Правила представления докладов: 1. Принять участие в Школе молодых учёных ИБРАЭ РАН могут учёные и специалисты, возраст которых не превышает 35 лет. Для этого необходимо направить в Оргкомитет заявку на участие и текст тезисов доклада, соответствующий тематическому направлению Школы. 2. Заявки и тезисы принимаются в электронном виде по адресу электронной почты - school2026@ibrae.ac.ru. Хотя сегодня (13 апреля) и последний день приема заявок и тезисов, но подать заявку на участие ещё можно успеть! По вопросам участия обращаться: ◽Смирнов Кирилл Дмитриевич – электронная почта smirnov@ibrae.ac.ru тел. (495) 955-22-68: ◽Наталенко Василий Александрович – электронная почта natalenko@ibrae.ac.ru тел. (495) 955-24-04.

  • И снова о кадрах для атомной отрасли. На канале "Радиохимия" уже не раз публиковалась информация про решение кадровых/образовательных вопросов в разных странах, развивающих атомную энергетику, особенно в эпоху надвигающегося "ядерного ренессанса". Одной из таких стран являются и США, где проблема поиска и привлечения молодежи в атомную энергетику также стоит остро (особенно в свете конкуренции с другими отраслями и необходимости где-то найти 375 тыс новых специалистов до 2050 г.). Привлек внимание документ "Академическая дорожная карта ядерной энергетики", разработанная Oak Ridge Associated Universities (ORAU) и опубликованная в конце 2025 г. Ссылка на ДК ниже. Данная некоммерческая структура существует на базе Оукриджской национальной лаборатории (ORNL) ещё со времён Манхэттенского проекта и призвана управлять деятельностью локального Института науки и технологий, а также координировать усилия всей академической среды США в части развития инженерных и технологических дисциплин в атомной энергетике. На текущий момент в НКО входит свыше 170 организаций - колледжи, университеты, частные компании. В разработке самой Дорожной карты приняли участие 144 структуры, включая 17 детских садов, множество общеобразовательных и специализированных школ, 63 колледжей и 64 университетов. Ключевые мысли и рекомендации: вовлекать людей в атомную отрасль нужно систематически, начиная с детских садов и школ ("Юниоры Росатома", напоминает?); программы подготовки должны быть междисциплинарными и отражать передовые технологические тренды (ИИ, цифровые двойники, и др.); промышленность должна нести определенное бремя в части подготовки необходимых профкадров и прилагать усилия по более практическому наполнению образовательных курсов (стажировки, совместные исследования и др.). Так, в апреле DOE объявил о выделении и распределении средств в объеме почти 50 млн долл. университетам для подготовки реакторщиков и других технических специалистов в рамках программы Nuclear Reactor Safety Training and Workforce Development Program. Обязательным условием получения средств университетами является 50% софинансирование со стороны или самих образовательных учреждений, или их партнёров. Всего будет профинансировано 10 консорциумов/проектов, ведомых известными университетами - например, Pennsylvania State University, Washington State University, Purdue University и др. Идём одним путем, но с разными возможностями? 🫱 Ссылка на ДК ORAU - https://www.orau.org/nuclear-energy-academic-roadmap/files/near-document.pdf #general@radiochemistrychannel

  • Доброго всем понедельника!😜 Хорошей и плодотворной недели!

  • Производство Mo-99 в США. Компания Shine Technologies в апреле 2026 г. получила от Министерства энергетики США (DOE) условное обязательство о предоставлении кредита в размере до 263 млн долл. для продолжения строительства завода по производству медицинских изотопов Chrysalis в г. Джейнсвилл, штат Висконсин. Основным производимым изотопом на заводе будет Mo-99, в свою очередь являющийся "прекурсором" для наиболее востребованного на рынке диагностического Tc-99m. Компания Shine получила разрешение на строительство здания Chrysalis от NRC ещё в фев. 2016 г., а в мае 2019 г. началось строительство объекта площадью свыше 12000 кв. м. Первоначально завершение строительства завода было запланировано на 2022 г. Однако с тех пор компания Shine дважды продлевала этот срок. Последний раз, в дек 2025 г., NRC одобрила запрос Shine на внесение изменений в разрешение на строительство, продлив крайний срок завершения работ с 31 дек 2025 г. до 31 дек 2029 г. Коммерческое производство Mo-99 начнется на первом этапе строительства, который, как ожидается, будет «в основном завершен» в 2027 г. В настоящее время строительство завода завершено на 75%. Помимо Mo-99, планируется также выпуск Xe-133, I-131 и других радиоизотопов. Система состоит из ускорительного комплекса - генератора нейтронов, и подкритической сборки, представляющей из себя жидкую мишень (раствор сульфата уранила). Поток нейтронов индуцируется с помощью реакции дейтерий-тритий, при этом уран используется низкообогащенным. Достаточно спорная (выход продукта, экономика, регуляторика) и довольно сложная схема получения Mo-99 пришла на ум Грегу Пайферу, основателю Shine Technologies, ещё в начале 2000 г., в бытности разработчику и производителю нейтронных генераторов. В 2022 г. Shine объявила о планах по строительству ещё одного подобного завода, на этот раз в Нидерландах, однако об успехах этого проекта с тех пор совсем не слышно. С другой стороны, Shine Technologies в январе 2026 г. объявил о завершении покупки производственных активов Billerica SPECT (изготовление генераторов технеция и холодных наборов по стандарту GMP) у компании Lantheus, тем самым выстроив цепочку от производства Mo-99 до конечного продукта - генераторов технеция, чрезвычайно востребованных клиницистами. В США в настоящее время Mo-99 не производится, и потребности (почти 50 % мирового рынка, 40000 процедур в день) покрываются в основном импортом из других стран (Бельгия, Нидерланды, ЮАР, Австралия). До 1989 г. компания Cintichem, Inc. производила Mo-99 на 5 МВт ИР в Такседо, штат Нью-Йорк. Однако инцидент на реакторе, повлекший за собой загрязнение тритием подземных вод под реакторной площадкой, остановил это производство. Вышедший в 2012 г. Закон "О производстве медицинских изотопов" 2012 г. (AMIPA) побудил DOE/NNSA (Национальное управление по ядерной безопасности) более энергично искать подрядчиков и профинансировать создание локального производства без использования высокообогащенного урана (ВОУ). Однако, до сих пор попытки DOE и частных компаний США (Shine Technologies, NorthStar) восстановить производство Mo-99 в стране в полном объеме не увенчались успехом (компания NorthStar закрыла свой производственный актив в 2023 г., так и не став достойным конкурентом зарекомендовавших себя реакторным технологиям наработки молибдена). 🫱 Ссылка на детальное описание ускорительной системы с подкритической сборкой проекта Shines Technologies - https://www.nrc.gov/docs/ML1525/ML15258A372.pdf #radiopharma@radiochemistrychannel

  • Основные направления сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года в сфере обращения с РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО. По итогам заседания Экономического совета СНГ 3 апреля 2026 года в Москве подписаны Основные направления сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года в сфере обращения с РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО. Мероприятие прошло в дни проведения Международного экономического форума государств – участников СНГ «Развитие Большого Евразийского партнёрства» и стало одним из ключевых событий деловой программы форума, посвящённой устойчивому развитию, технологической модернизации и укреплению промышленной и экологической безопасности в регионе. Подписанные Основные направления определяют согласованную политику государств – участников СНГ до 2030 года по развитию сотрудничества в области безопасного обращения с РАО и ОЯТ, а также по экономически эффективному и экологически ответственному ВЭ ЯРОО. Документ задаёт общую рамку для разработки и реализации совместных программ, научно‑технических проектов, обмена передовыми технологиями и практиками в интересах долгосрочного устойчивого развития. Реализация Основных направлений позволит странам СНГ повысить уровень безопасности обращения с РАО и ОЯТ, снизить инфраструктурные и финансовые риски вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия, усилить кооперацию профильных организаций и привлечь дополнительные инвестиции и передовые технологии в регион. Особая роль в подготовке и предстоящей реализации Основных направлений принадлежит Базовой организации СНГ в области обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, которая выступила инициатором их разработки, обеспечила научно‑методическое и экспертное сопровождение, а также консолидацию предложений государств – участников. Текст Основных направлений прилагается. 🫱 Ссылка на Телеграм канал Базовой организации - https://t.me/CIS_BO_SNF_RAW_Decomm #rw_decom@radiochemistrychannel #snf@radiochemistrychannel

  • Астат-211 - яркое будущее альфа-терапии не за горами? Одним из наиболее перспективных радиоизотопов для альфа-терапии является Астат-211 (At-211). История его использования в медицине уходит в 1950-е гг (замена радиойодтерапии), а для лечения глиобластомы он впервые был опробован в 2008 г. Последние несколько лет наблюдается "Ренессанс" темы: создание новых циклотронных центров, свыше 30 разработок РФЛП, 10 уже на стадии КИ. В 2025 г. Р.Циммерман опубликовал интересную визионерскую статью, подсветив в ней будущее At-211. At - самый редкий элемент в земной коре, при этом у него нет стабильных изотопов. В ЯМ распространение получил именно At-211 - альфа-эмиттер (5,7 МэВ) с T1/2 - 7,2 ч. Астат является галогенидом (точнее металлоидом) и имеет аналогичные свойства, что и йод, делая его хорошей альтернативой для лечения рака щитовидной железы (I-131). Основной в мире способ его получения - циклотронный, путем бомбардирования металлической мишени 209Bi ядрами гелия (209Bi(α,2n)211At) при средней энергии 28-29,5 МэВ. Другие режимы или существенно снижают выход целевого изотопа, или приводят к появлению At-210 (Po-210, альфа-эмиттер с T1/2 - 138 дней). Очистка от примесей осуществляется методом сухой дистилляции, или жидкостно-жидкостным разделением, твердофазной экстракцией. На сегодня в мире насчитывается 17 действующих циклотронов, способных генерировать At-211 (и, причем, только его). Основные проблемные области At: недостаточность циклотронов-наработчиков изотопного сырья (короткий T1/2 также ограничивает его логистику), отсутствие стабильного изотопа усложняет отработку химического синтеза. В отличие от хелатируемых металлических альфа-излучателей Ac-225 и Pb-212, At-211 не имеет проблемных дочерних изотопов (например, как Tl-208 у Pb-212). Его T1/2 создает оптимальный временной интервал для системной доставки и таргетинга опухолей. А молекулы с ковалентно присоединенным At-211 гораздо легче проникают через гематоэнцефалический барьер и могут использоваться для лечения первичных опухолей головного мозга. Основные точки роста астатного направления ЯМ за рубежом - США, ЕС, Япония, Китай. В 2025 г. компании Framatome и IBA скооперировались для создания проекта циклотрона, "заточенного" на промпроизводство именно At-211 (ток пучка 200 мкА или даже выше). В 2024 г. ЕС запустила инициативу Accelerate.eu, в рамках которой планируется создание сети альфа-циклотронов (для обеспечения сырьем ДКИ, КИ РФЛП), разработка таргетного препарата 211At-Sub P (для лечения глиобластомы) и тераностической пары 123I/211At. Другая европейская инициатива по At-211 - NOAR-COST объединяет разработчиков и клиницистов, заинтересованных в появлении клинически значимых РФЛП. В Японии ведущим исследовательским центром по астату является University of Osaka, где в 2027 г. планируется к запуску циклотрон-наработчик MP-30X (ток пучка - 200 мкА; разработка Sumitomo). США и Китай концентрируются на создание сетей альфа-циклотронов (можно отметить компании Ionetix, Alpha Nuclide, Alpha Fusion, Nusano). Индия также находится в тренде - исследованиями по наработке астата на циклотронах и синтезу РФЛП занимаются радиофармацевтический дивизион BARC и циклотронный комплекс в Калкате. В России ранее в 2013-2015 гг. МИФИ и ИБХ РАН выполнили ДКИ РФЛП на основе At-211 с целью отработки его использования в лечении эндокринных опухолевых заболеваний. Научную проработку циклотронного способа получения At-211 предпринимали в ТПУ, РИ им. В.Г. Хлопина. Астатное направление также активно развивают в МГУ им. М.В. Ломоносова и НИЦ "Курчатовский институт". Развитие в стране этого направления в ЯМ несомненно требует внимания, при этом не стоит забывать ни про создание технических средств его получения, ни про разработку самих 211At РФЛП. 🫱 Ссылка на статью Р.Циммермана - https://jnm.snmjournals.org/content/66/5/681 🫱 Ссылка на японскую концептуальную проработку альфа-циклотрона - https://www.aesj.net/document/pnst007/data/357_363.pdf 🫱 Ссылка на детальную статью М.Мюллер в Medicinal Research Review - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/med.70008

  • С добрым утром, подписчики! ❗Успешной недели и отличного настроения!

  • Поставки медицинских изотопов. Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) и Министерство энергетики США (МЭ) совместно организуют третий семинар по поставкам медицинских радиоизотопов. Мероприятие состоится в АЯЭ в Булонь-Бийанкуре 9-10 апреля 2026 г. Семинар примечателен тем, что является теперь уже регулярной площадкой для обсуждения особенностей обеспечения надежности поставок изотопной продукции для нужд ядерной медицины и, причем, с участием и при непосредственном влиянии западных структур. Соберутся представители правительственных органов ЕС, США, частного сектора (например, Curium, Pantera, NorthStar, Orano Med и др.), организаций здравоохранения, разработчики перспективных РФЛП. Особое внимание на семинаре будет уделено терапевтическим изотопам - Lu-177, Ac-225, At-211, Pb-212. В повестке доклады и обсуждения важных вопросов создания технологий переработки и мощностей их производства, развития нормативно-правовой базы, управления отходами и транспортной логистикой, а также готовность систем здравоохранения для их клинического использования. ❗Программа семинара для лучшего понимания тенденций развития радиоизотопного сектора ядерной медицины прилагается ниже. 🫱 Ссылка на программу семинара - https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2026-03/workshop_programme_3rd_international_workshop_on_medical_radioiosotopes_supply.pdf #events@radiochemistrychannel

  • Создание продукта в радиофармации. Часть 2. В данном посте обзорно рассматривается китайский подход в развитии радиофармации и ядерной медицины. Новостей из Поднебесной не так много (по сравнению с "западным" миром), но они все же заслуживают внимания и осмысления. В основе успеха китайцев в этой сфере лежат следующие факторы: (1) профессиональный подход во всем (наука, инженерия, управление); (2) долгосрочное государственное планирование, позволяющее более четко распределять ресурсы (причем, на все элементы этой отрасли - изотопное производство, РФЛП, оборудование, медицинская инфраструктура, образование и т.д.); (3) государственно-частное взаимодействие и активное участие частных компаний; (4) внутренний рынок является драйвером развития китайской ядерной медицины, но международное сотрудничество также приветствуется и реализуется. В 2021 г. в стране был принят долгосрочный национальный план развития ядерной медицины (участники разработки 8 различных ведомств) - "Mid- and Long-Term Development Plan for Medical Isotopes (2021–2035)". Это позволило не только повысить внимание к отрасли со стороны государства, но и обеспечить приток частных инвестиций (в т.ч., зарубежных). К примеру, ядерная корпорация CNNC через свои дочерние структуры (CIRC, HTA, Particle Medical Technology Co.) активно работает как по изотопным технологиям (Lu-177, Ac-225, Tb-161), так и перспективным РФЛП, медицинскому оборудованию, создав на базе Soochow University в конце 2025 г. научно-производственный кластер (выпуск линейных ускорителей, ОФЭКТ/КТ). А есть ли место для частного бизнеса? С 2019 по 2024 гг. количество компаний, участвующих в "гонке" радиофарм технологий увеличилось с 20 до 100. Объем инвестиций, привлеченных из местных  инвестфондов, только в 2025 г. превысил 700 млн долл. В рамках инициативы "Здоровый Китай 2030"  созданием РФЛП продуктов занимаются множество компаний - New Radiomedicine Technology (генератор Galliator Ge-68/Ga-68), Sinotau Pharmaceuticals (18F-Flotufolastat), Lannacheng Biotechnology (225Ac-LNC1011) и др. Некоторые из них выходят и на IPO в Гонконге для привлечения дополнительных инвестиций. Международное сотрудничество. Создаются СП: например, Trasis и Beijing PET Technology (2025), ITM и Chengdu Gaotong Isotope (2021), Isotopia и Sinotau (2021), и др. Зарубежные фарм и технологические компании также активно инвестируют в свои локальные производства и R&D лаборатории - Novartis (480 млн.долл), Ellie Lilly (3 млрд долл), Astra Zeneca (15 млрд долл). Причем, об этих инвестициях объявлено в феврале-марте 2026 г. Развитие технологий радиолигандной диагностики и терапии на местном рынке также входят в их планы. Novartis в ноябре 2025 г. зарегистрировал в Китае РФЛП Pluvicto и Luthatera, и планирует построить свой 1-й радиофармзавод в стране в г. Haiyan. Лютеций для производства будет поставляться с АЭС Qinshan. Инфраструктура. Кол-во отделений ядерной медицины в 2025 г. превысило 1200 (в наличие свыше 3000 "горячих" коек); в планах их увеличение до 2000 с целью повышения доступа населения к услугам ЯМ (к 2030 г.). В стране эксплуатируются 148 циклотронов (в планах 250), 728 ПЭТ/КТ (для сравнения, 149 в 2009 г.), 54 ПЭТ/МР (в 2015 г. - 6), 686 ОФЭКТ (169 в 2009 г.). Свыше 300 отделений ЯМ имеют лицензию на наработку РФЛП для ПЭТ-диагностики. Кадры. В 2025 г. количество специалистов, работающих в области ЯМ, превысило 15000 человек; ежегодно под эгидой Общества ядерной медицины Китая обучение/повышение квалификации проходят около 600 человек (медицинский персонал, технические специалисты, радиофармацевты и др.). Большое количество университетов участвует не только в образовательном процессе, но и в научных исследованиях (Peking University, Fudan University, China Pharmaceutical University и др.), причем зачастую совестно с институтами Академии наук Китая. В дальнейшем канал будет возвращаться к китайской траектории развития радиофармации, но уже с более детальными исследованиями. 🫱 Ссылка на обзорный доклад Общества ядерной медицины Китая - https://mednexus.org/doi/full/10.65457/JNMMI-2025-0010

  • 1-й номер журнала "Радиоактивные отходы" в 2026 г. Ещё один известный и уважаемый журнал порадовал нас своим новым номером в конце марта 2026 г. ❗В номере можно прочесть о современных научных исследованиях в сфере переработки, кондиционирования, транспортирования и захоронения радиоактивных отходов, существующих и перспективных технологиях ВЭ ЯРОО, новостях российской атомной отрасли и международного сотрудничества. Издается ИБРАЭ РАН. 🫱 Ссылка на номер журнала - https://radwaste-journal.ru/journal/47/ #general@radiochemistrychannel

  • 1-й номер журнала "Ядерная и радиационная безопасность" в 2026 г. ❗30 марта 2026 г. "вышел в свет" 1-й номер отраслевого журнала "Ядерная и радиационная безопасность". Журнал содержит несколько статей, в том числе, обзор зарубежного и отечественного опыта по имитационному моделированию технологических операций демонтажа и дезактивации при выводе из эксплуатации. Кроме того, в номере выпуска представлен ряд официальных нормативных документов: - Требования к конструированию, расчету на прочность и изготовлению элементов активной зоны реакторных установок со свинцовым теплоносителем. НП-119-25; - Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. НП-038-16; - Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок. НП-049-17. 🫱 Ссылка на номер журнала - https://nrs-journal.ru/sections/contents/Contents_119/ #general@radiochemistrychannel

  • Радиохимия pinned «❗Теперь "Радиохимия" и на МАКСе. Создан зеркальный канал для тех, кто испытывает трудности с Телеграммом. Присоединяйтесь к каналу по ссылке ▶️ https://max.ru/join/N5PO8SP4v0XXP8uQ_LJ2_feV1_eiicOYiguxFcenEJ8»

  • ИИ для ядерных регуляторов. В попытке ускорить процесс развертывания в стране большого парка модульных реакторов различной мощности (ММR и SMR) Министерство энергетики США (DOE) и Комиссия по ядерному регулированию (NRC) все активнее прибегает к помощи искусственного интеллекта (ИИ). С этой целью формируются альянсы, в том числе, в рамках программы DOE Genesis Mission, тестируются решения, внедряются методологии, пишутся и издаются руководства. Задача проста - снять имеющиеся нормативные ограничения (например, отход от ALARA), а также ускорить процесс подготовки и рассмотрения лицензионной документации. Хотя в 2024 г. NRC в совместном документе с регуляторами Канады и Великобритании осторожно отнеслась к ИИ и отметила, что действующая система регулирования остаётся незыблемой. Однако с 2025 г., и особенно после реформы NRC, (а также смены всего руководства) процесс проникновения ИИ в систему регулирования США только ускорился. Так, в 2025 г. комиссия запустила собственный инструмент ADAMS Public Search на основе ИИ, чтобы помочь общественности и соискателям лицензий более эффективно ориентироваться в регулирующих документах. Стартап-компания Everstar (входит в акселератор NVIDIA Inception) совместно с рядом Национальных лабораторий начала внедрять решение Gordian AI, созданное на облачной платформе Microsoft Azure. Разработка была протестирована для преобразования предварительного документированного анализа безопасности проекта реактора ВТГР компании Aalo Atomics в разделы, эквивалентные заявке на получение лицензии от NRC. На создание итогового документа объемом 208 страниц ушел один день. Обычно для выполнения этой же задачи команде разработчиков требуется несколько недель. Инструмент ИИ также всесторонне выявил недостающую или неполную информацию, необходимую для успешной подготовки лицензионной заявки. 27 марта 2026 г. Microsoft и NVIDIA договорились создать набор цифровых инженерных инструментов на базе ИИ и цифровых двойников, который должен ускорить проектирование, согласование и строительство ОИАЭ без снижения требований к безопасности (в единой цепочке). В систему встроят облачные решения Microsoft, а также большой пакет технологий от NVIDIA, включая Omniverse, Earth 2, CUDA-X, AI Enterprise, PhysicsNeMo, Isaac Sim и Metropolis. В продолжении/поддержку этих нововведений INL в марте 2026 г. опубликовала методологический документ об использовании генеративного ИИ на основе решений Microsoft при анализе документов по безопасности ОИАЭ при их лицензировании - Evaluation of AI-Enabled Digital Documented Safety Analysis. В нем описываются условия и этапность выполнения работ, роль человека в ходе анализа безопасности ОИАЭ и лицензионного процесса. Очевидно, что мы находимся ещё на начальном этапе проникновения ИИ в ядерную регуляторику - хорошо, если бы и у нас пристально присмотрелись к данному тренду (последний НТС Ростехнадзора, на котором, в том числе, было тщательно рассмотрено и использование цифровых технологий, обнадёживает в отношении этого). 🫱 Ссылка на методологический документ INL - https://nric.inl.gov/content/uploads/34/2026/03/RPT-25-87369-Rev-1-Evaluation-of-AI-Enabled-Digital-Documented-Safety-Analysis.pdf 🫱 Ссылка на документы NRC в области ИИ - https://www.nrc.gov/ai#accomplished #general@radiochemistrychannel

  • Доброе утро, коллеги! Успешной реализации Ваших идей и задач на предстоящей неделе!

  • Создание продукта в радиофармации. Часть 1. В этом посте на примере известного РФЛП 177Lu-PSMA-617 (177Lu-vipivotide tetraxetan, Pluvicto) кратко описана модель разработки/коммерциализации новых РФЛП, в целом широко распространенная в зарубежных странах (прежде всего, в США, Европе). Модель предполагает: (1) участие в создании РФЛП сугубо профессиональных коллективов, (2) глубокая специализация (разделение рисков) участников процесса создания добавленной стоимости, (3) привлечение к разработкам частного капитала (в том числе, венчурных инвестиций), причем и на стадии НИР и ДКИ, а также (4) интернационализация многих процессов (разработка, КИ). Сам процесс разработки и "выхода в свет" препарата на основе PSMA-617 занял 10 лет с 2012 по 2022 гг. PSMA-617 — это высокоспецифичная молекула, которая адресно связывается с PSMA (простат-специфический мембранный антиген), гиперэкспрессируемый в опухолевой ткани предстательной железы человека (в случае заболевания раком). Благодаря своей структуре, PSMA-617 может быть мечен либо Ga-68, либо Lu-177, обеспечивая абсолютно одинаковую структуру для тераностики. Междисциплинарная команда разработчиков-профессионалов (биотехнолог Matthias Eder, химик Klaus Kopka, радиохимик Martina Benešová, врач Uwe Haberkorn и др.) сформировалась на базе двух структур - Германского центра исследования рака (DKFZ) и госпиталя Heidelberg University. НИР проводился в течение трёх лет (2012-2014 гг.): выбор потенциальных молекул, анализ мишени PSMA, in vivo проверка фармакокинетики, патентование и т.д. При этом, их разработка частично основана на более ранних открытиях, связанных с полипептидом глутамат-мочевина-лизин. Первые ограниченные КИ, проведенные в госпитале Heidelberg University в 2014 г., сразу показали обнадеживающие клинические результаты. В 2014 г. DKFZ передал исключительные права на дальнейшее создание препарата в рамках лицензионного соглашения немецкой компании ABX GmbH (специализация - GMP производство химических предшественников и др. компонентов для радиофармы, например, кассеты, модули-синтеза). Задача ABX состояла в организации синтеза предшественников, разработке методик радиомечения молекулы, контроля качества, подготовка к выходу и выход на 1/2 фазы КИ. В 2017 г. американская биотехкомпания Endocyte приобрела у ABX эксклюзивные права на дальнейшее продвижение технологии (2-я фаза КИ) по всему миру за 12 млн долл+160 млн доп. выплат в случае успеха. Задача Endocyte на этапе создания препарата - финансирование и сопровождение 3-й фазы КИ (специализация компании - проведение КИ и вывод на рынок таргетных противораковых препаратов). Данный проект оказался прорывным в ее портфеле разработок. 3-я фаза мультицентровых КИ Vision 177Lu-PSMA-617 (830+ пациентов, клиники США, Европы, Австралии) продлилась 3 года до 2021 г. Было показано, что в сочетании со стандартной терапией препарат снизил общую смертность на 38% и прогрессирование заболевания на 60%. В 2018 г., когда стало понятно, что препарат имеет отличные перспективы, Endocyte была куплена Novartis за 2,1 млрд долл, задача которой теперь состоит в масштабировании технологии (в 2026 г. объявлено о строительстве 5-го завода в США, 49% мирового радиофармацевтического рынка) и продвижении Pluvicto на международные рынки (присутствие в 140 странах мира). 22 марта 2022 г. FDA "выдало добро" на использование Pluvicto в клинпрактике в качестве первого разрешенного РФЛП для радиолигандной таргетной терапии (кстати, в этот же день был разрешен и диагностический трейсер 68Ga-PSMA-11, Gozetotide, Locametz для ПЭТ диагностики при проведении предписанной терапии). В Европе разрешение было выдано EMA в конце 2022 г. Для справки: ◾С 2017 по 2023 гг объем венчурных инвестиций в американские стартапы радиофармы увеличился на 550%, превысив 1,5 млрд долл. ◾Выручка компании Novartis от продажи Pluvicto составила в 2024 г. 1,39 млрд долл., в 2025 г. 2 млрд долл. (прежде всего, рынки США и Европы). P.S. В последующих постах будет рассмотрен и китайский кейс создания новых РФЛП. #radiopharma@radiochemistrychannel

  • Радиохимия pinned «Сегодня каналу 1 месяц. 🎉28 февраля с.г. был запущен Телеграмканал по радиохимии. Присутствует надежда, что он оказался полезным информационным источником для подписчиков. Хотя ведь у многих имеются сложности при подключении к Телеграмму в целом. ❗Чего…»

  • Сегодня каналу 1 месяц. 🎉28 февраля с.г. был запущен Телеграмканал по радиохимии. Присутствует надежда, что он оказался полезным информационным источником для подписчиков. Хотя ведь у многих имеются сложности при подключении к Телеграмму в целом. ❗Чего хотелось бы в дальнейшем (если, правда, вдохновение не пропадет и будет время на эту деятельность)? 🤔 Побольше актуальной и "серьезной" информации из российских профильных научных организаций и с предприятий, анонсов предстоящих отраслевых и ВУЗовских мероприятий (все же уже более 180 подписчиков, в том числе, на "зеркале" МАКСа), может быть более тесного взаимодействия с периодическими изданиями по теме канала - "Радиохимия", "Радиоактивные отходы" и др.

  • DWPF и остекловывание ВАО. Март 2026 г. отмечен 30-и летием эксплуатации известного плавителя DWPF (Defence Waste Processing Facility) для остекловывания высокоактивных отходов в Savannah-River, США. Данный комплекс был пущен в эксплуатацию 12 марта 1996 г. и за эти годы успешно переработал свыше 300 млн. Кюри высокоактивных отходов (получено более 4500 канистр, 1700 кг стекла на канистру), накопленных в 43 подземных емкостях-хранилищах оборонного предприятия. Конструкция плавителя, работающего по принципу прямого электрического нагрева (вертикальный тип с донным розливом стекла), подразумевает возможность его извлечения из каньона и замену на новую электропечь. В качестве иммобилизирующей матрицы используется боросиликатное стекло; производительность штатного плавителя - 100 кг/час (по стеклу). В настоящее время эксплуатируется 3-й плавитель, введённый в эксплуатацию в 2017 г. Технология иммобилизации ЖРО высокого уровня активности стала развиваться в США ещё в 1970-х гг (усилиями Тихоокеанской северо-западной лаборатории, PNNL и Лабораторией стеклоподобного состояния Католического университета Америки, VSL). Технология остекловывания ЖРО также реализована и на площадке Hanford, где с октября 2025 г. действует завод по переработке НАО. Нужно отметить, что крупногабаритные высокопроизводительные печи функционируют только в США и России. В России технология переработки ЖРО в стекло начала развиваться в промышленном масштабе ещё с 80-х гг прошлого столетия. Созданы и успешно эксплуатировались на РТ-1 ПО "Маяк" 5 крупных плавителей прямого электрического нагрева. В результате работы данных печей за 20 лет (эффективное время использования оборудования) было отверждено 35 000 м3 ЖРО с получением свыше 8000 т высокоактивного натрий алюмофосфатного стекла, содержащего радионуклидов, суммарная активность которых превышает 800 млн.Кюри. Научное обоснование и инженерно-техническую проработку процесса осуществляли коллективы известных научных институтов и предприятий атомной отрасли - ВНИИНМ им. А.А.Бочвара, Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, СвердНИИХиммаш и др. В октябре 2025 г. введена в эксплуатацию 6-я промышленная электропечь ЭП-500/6. Проектный срок ее службы должен составить 6 лет, производительность по стеклу до 450 т/год (60 кг/ч). Электропечь ЭП-500/6 должна стать последним неэвакуируемым плавителем данного типа. В настоящее время на ПО "Маяк" в стадии проработки находится комплекс, состоящий из нескольких малогабаритных удаляемых плавителей, способных переработать весь спектр накопленных на предприятии РТ-1 ВАО (с включением в алюмофосфатную и боросиликатную матрицы). Все указанные электропечи должны будут иметь предусмотренную проектом процедуру демонтажа. Малогабаритные плавители прямого джоулева нагрева в настоящий момент являются актуальным направлением развития для мировой атомной отрасли - можно отметить такие установки, сконструированные в Индии, Германии, Франции, Китае и т.д. Более детальную информацию об истории создания и опыте эксплуатации плавителей можно найти в подробном обзоре, вышедшем в октябре 2025 г. (ссылка ниже). Исследование подготовлено коллективом авторов, представляющих США, Индию, Японию, Китай, Францию, Германию. Развитие технологий иммобилизации ВАО показывает необходимость наличия, прежде всего, сильных и сплочённых команд учёных, технологов и инженеров (причем, по многим, в том числе, смежным научно-техническим дисциплинам), способных поддерживать в долгосрочной перспективе научную базу и материализовывать прорывные инженерные решения. Без этого появление столь высокотехнологичных "продуктов" просто невозможно, и тем более удержание уже достигнутых высот. 🫱 Ссылка на международный обзор -  https://www.researchgate.net/publication/396443809_Global_Vitrification_and_Disposal_of_High-Level_Nuclear_Waste_Historical_Insights_Current_Status_and_Future_Prospects 🫱 Ссылка на статью сотрудников ПО "Маяк" о развитии технологии остекловывания ЖРО на предприятии - https://radwaste-journal.ru/docs/journals/39/evacuable_small-sized_direct_joule-heated_melter_designed.pdf

  • Библиотечка радиохимика. Где найти обучающие материалы на русском языке для более глубокого погружение в предметность радиохимии? ◾На просторах интернета имеется отличный вводный, но при этом объемный видео курс по радиохимии, подготовленный сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова. Других системных видео материалов что-то не видно в публичном пространстве (может кто-то ещё подскажет?). ◾По общей радиохимии конечно же имеются классические учебники Несмеянова Ан.Н. "Радиохимия" и Бекмана И.Н. "Радиохимия" (2 части, 2014 г.), успешно применяемые в образовательном процессе профильных ВУЗов. Помимо указанной Радиохимии Бекманом И.Н. написан ещё и манускрипт "Радиоэкология, экологическая химия" (2021 г.). Применительно к фундаментальным и прикладным аспектам учения о радиоактивности рекомендуется к прочтению книга Алиева Р.А. и Калмыкова С.Н. "Радиоактивность" (2022 г.). ◾По специализированной литературе в области радиохимического рециклинга ОЯТ и переработки РАО можно отметить пару книг, вышедших относительно недавно: "Ядерное топливо и его переработка" (Зайцев В.А., Кузма-Кичта Ю.А., Стефановский Д.В., 2022 г.), "Радиоактивные отходы. Технологические основы" (В.И.Ушаков, 2018 г.). ◾По ядерной медицине и радиофармации совсем недавно материалов было не густо. В 2012 г. в МИФИ был издан труд Климанова В.А. "Физика ядерной медицины", а в 2014 г. было выпущено учебное пособие Г.Е. Кодиной и Р.Н. Красиковой «Методы получения радиофармацевтических препаратов и радионуклидных генераторов для ядерной медицины». Кроме того, лет пять назад ФМБА (ФМБЦ им. А.И. Бурназяна) был подготовлен большим коллективом авторов и выпущен в свет справочник по ядерной медицине "Ядерная медицина". Правда, он был представлен в некоем усечённом виде - кроме радиойодтерапии другие направления радионуклидной терапии (например, альфа-терапия, тераностика, пептид-рецепторная радионуклидная терапия) и, соответственно, сопутствующие РФЛП, полностью отсутствовали. По ядерной кардиологии был издан одноименный труд под редакцией Аншелеса А.А. и Сергиенко В.Б. (2021 г.). Однако, судя по всему, ситуация в этой области знаний потихоньку меняется в лучшую сторону. В 2025 г. издан учебник "Радиофармация" авторов Мельниковой О.А. и Мельникова М.Ю. Наконец, совсем недавно в феврале 2026 г. было презентовано подробное национальное руководство "Ядерная медицина. Национальное руководство в 3-х томах" под редакцией Долгушина Б.И., Чернова В.И., Крылова В.В., Станжевского А.А., Долгушина М.Б., Рыжова С.А. Кроме того, в 2026 г. в свет вышел и очередной учебник Бекмана И.Н. "Ядерная медицина: физические и химические основы". Локальные учебные пособия, также культивируемые в технических ВУЗах по общей радиохимии, радиофармации или медицинских ВУЗах по радиологии (там тоже встречаются главы про радионуклидную диагностику и терапию) в это перечисление не включены. Достаточность современной специализированной литературы по радиофармации - это все же тема для обсуждения и появления в ближайшем будущем в российском пространстве профессиональных авторов, владеющих пером и практикующих это направление деятельности. 🫱 Ссылка на видеокурс МГУ - https://teach-in.ru/course/fundamentals-of-radiochemistry-and-radioecology-kalmykov #general@radiochemistrychannel