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Das Verständnis von Oxorhenium (V) Rhenium (V) -Komplexen als Radiopharmazeutika für Therapie und Diagnose hat aufgrund ihrer geeigneten radionuklearen Eigenschaften Beachtung gefunden, dh 186Re: Emax = 1,1 MeV für Beta-Emission und Emax = 0,137 MeV für Gamma-Emission mit t1 / 2 = 90,6 h, 188Re: Emax = 2,1 MeV für Beta-Emission und Emax = 0,155 MeV für Gamma-Emission mit t1 / 2 = 17 h. Daher wurden die chemischen Eigenschaften verschiedener Monooxo- und Dioxorhenium (V) (ReO3 + - und ReO2 +) -Komplexe als grundlegende Studien für ihre Anwendung auf Radiopharmazeutika untersucht. Es sind jedoch…mehr

Produktbeschreibung
Das Verständnis von Oxorhenium (V) Rhenium (V) -Komplexen als Radiopharmazeutika für Therapie und Diagnose hat aufgrund ihrer geeigneten radionuklearen Eigenschaften Beachtung gefunden, dh 186Re: Emax = 1,1 MeV für Beta-Emission und Emax = 0,137 MeV für Gamma-Emission mit t1 / 2 = 90,6 h, 188Re: Emax = 2,1 MeV für Beta-Emission und Emax = 0,155 MeV für Gamma-Emission mit t1 / 2 = 17 h. Daher wurden die chemischen Eigenschaften verschiedener Monooxo- und Dioxorhenium (V) (ReO3 + - und ReO2 +) -Komplexe als grundlegende Studien für ihre Anwendung auf Radiopharmazeutika untersucht. Es sind jedoch nur begrenzte Informationen über die elektrochemischen Eigenschaften und die Stereoisomerie von Oxorhenium (V) -Komplexen in nichtwässrigen Lösungen verfügbar, trotz der Bedeutung für das In-vivo-Verhalten, d. H. Der Reaktivität gegenüber Redoxmitteln. Dieses Buch behandelt eine Doktorarbeit und ihre Ergebnisse zu verwandten Themen.
Autorenporträt
Ali Canlier obtuvo su doctorado en ingeniería nuclear en el Instituto de Tecnología de Tokio, Tokio. Actualmente es Research Fellow en la Escuela de Graduados de EEWS en KAIST, donde está llevando a cabo una investigación sobre química del Boro y meso- / nanomateriales. Puede hablar turco, inglés y japonés con fluidez, coreano y alemán como principiante.