Способ и устройство для получениятc (резоскана, золедроновой кислоты) - RU2548168C2

Код документа: RU2548168C2

Чертежи

Описание

Изобретение касается способа и устройства для получения99mTc.99mTc применяется, в частности, в медицинской графической диагностике, например в SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography - ОФЭКТ - однофотонная эмиссионная компьютерная томография).

Стандартный генератор99mTc представляет собой прибор для экстрагирования метастабильного изотопа99mTc из источника, который содержит распадающийся99Mo.

99Mo, в свою очередь, чаще всего получается методом, в котором в качестве мишени применяется высокообогащенный уран235U. При облучении мишени нейтронами в качестве продукта расщепления образуется99Mo. В соответствии с международным соглашением, однако, в будущем станет все труднее эксплуатировать реакторы с высокообогащенным ураном, что может привести к снижению поставок радионуклидов для графической диагностики ОФЭКТ.

Поэтому задачей изобретения является создать способ и устройство для альтернативного получения99mTc.

Задача изобретения решается с помощью признаков независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные усовершенствования изобретения содержатся в признаках зависимых пунктов формулы изобретения.

Предлагаемый изобретением способ получения99mTc включает следующие стадии:

- приготовление раствора, содержащего100Mo-молибдат-ионы;

- создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении100Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию100Mo(p,2n)99mTc;

- облучение раствора протонным лучом и индуцирование ядерной реакции100Mo(p,2n)99mTc;

- применение метода экстрагирования для экстрагирования99mTc из раствора.

То есть99mTc получается непосредственно с помощью ядерной реакции, которая осуществляется при взаимодействии протонного луча с атомами молибдена, по уравнению100Mo(p,2n)99mTc. Энергия протонного луча составляет больше 20 Мэв и поэтому находится в диапазоне, в котором лежит эффективное сечение для указанной ядерной реакции. При этом атомы99mTc могут получаться в количестве, достаточном для получения99mTc. Благодаря тому, что атомы молибдена находятся в растворе в виде молибдат-ионов, образовавшийся99mTc может затем просто экстрагироваться из раствора с помощью метода экстрагирования. Экстрагированный99mTc может затем применяться в разных целях, в частности для получения радионуклида для графической диагностики ОФЭКТ.

Протонный луч ускоряется до энергии, равной по меньшей мере 20 Мэв. Предпочтительно луч частиц ускоряется до энергии, равной от 20 Мэв до 25 Мэв. Путем ограничения максимальной энергии до максимум 35 Мэв, в частности до 30 Мэв и в частности не более чем до 25 Мэв, предотвращается обусловленное слишком высокой энергией луча частиц возбуждение ядерных реакций, которые приводят к нежелательным продуктам реакции, например к другим изотопам Tc, чем99mTc, которые затем снова требуют дополнительной стадии, с помощью которой эти нежелательные продукты реакции снова удаляются. Камера, в которой находится раствор, содержащий молибдат-ионы, может быть устроена или, соответственно, размеры ее могут быть выбраны таким образом, чтобы выходящий луч частиц обладал энергией, равной по меньшей мере 10 Мэв. Таким образом энергетический диапазон протонного луча может оставаться в области, в которой возникающие ядерные реакции остаются под контролем и в которой нежелательные продукты реакции образуются только в приемлемом количестве.

Ускорение протонов до указанной энергии требует обычно только одного единственного блока ускорителя среднего размера, который также может применяться и инсталлироваться локально. Возможно получение99mTc описанным способом локально вблизи или, соответственно, в окрестностях желаемого места применения, например в окрестностях больницы. В противоположность традиционным, нелокальным методам производства, которые связаны с применением больших установок, таких как ядерные реакторы, и сопутствующей им проблемой распределения, локальное производство решает многие проблемы. Отделения радиационной медицины могут планировать свои рабочие процессы независимо друг от друга и обходятся без затратной логистики и инфраструктуры.

В одном из вариантов осуществления процесс экстрагирования может представлять собой процесс экстрагирования жидкостью из жидкости, в частности, с применением метилэтилкетона.

Этот процесс экстрагирования предлагается, потому что99mTc находится в растворе.99mTc растворяется в метилэтилкетоне, при этом молибдат-ионы продолжают оставаться в водном растворе. Таким образом99mTc может быть отделен от100Mo. Насыщенный99mTc метилэтилкетон может, например, сушиться, так что затем99mTc может, например, использоваться для изготовления радиоактивного лекарства.

В одном из вариантов осуществления остаточные после экстрагирования99mTc растворенные100Mo-молибдат-ионы снова подаются в раствор, подлежащий облучению, например, в замкнутом циркуляционном контуре. Так обеспечивается особенно эффективное применение исходного материала, а именно100Mo-молибдат-ионов.

В одном из вариантов осуществления раствор, содержащий100Mo-молибдат-ионы, представляет собой раствор100Mo-молибдат-соли, при этом в растворе при облучении протонным лучом у катионов100Mo-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт, в частности катионный конечный продукт, которого не было в первоначально подлежащем облучению растворе, представляющий собой ион, который является неустойчивым и/или потенциально вредным для человеческого тела. Термин «катионный конечный продукт» не обязательно означает, что конечный продукт должен быть катионом, это означает только, что этот конечный продукт происходит из катионов соли.

В этом случае остаточные, растворенные100Mo-молибдат-ионы после экстрагирования99mTc снова добавляются в подлежащий облучению раствор, при этом по меньшей мере один катионный конечный продукт перед добавлением удаляется, в частности, с применением ионообменника.

Этот вариант осуществления может обладать тем преимуществом, что раствор, снова добавляемый в подлежащий облучению раствор, не содержит компонентов, которые при повторном облучении протонным лучом приводили бы к другим продуктам облучения, которые отличаются от катионных конечных продуктов. Тогда, например, можно избежать того, чтобы в раствор подавались катионные конечные продукты, которые при облучении приводили бы к другим, новым ядерным реакциям. Благодаря этому можно достичь предотвращения неконтролируемых или необозримых ядерных реакций, несмотря на циркуляцию молибдат-ионов.

В одном из вариантов осуществления экстрагированный99mTc может очищаться от загрязнений, в частности, с применением ионообменника.

Таким образом могут, например, удаляться потенциально нежелательные компоненты экстрагированного раствора99mTc перед дальнейшей переработкой. Так могут, например, удаляться потенциальные, токсичные для человеческого тела вещества перед образованием радионуклида или другие радионуклиды с другим периодом полураспада.

В одном из вариантов осуществления100Mo-молибдат-соль включает6Li2100MoO4.6Li распадается при ядерной реакции6Li(p,3He)4H с получением4H, который, в свою очередь, распадается с получением трития.

При применении7Li обстрел протонным лучом приводил бы к возбуждению реакции7Li(p,n)7Be, при этом7Be снова должен был бы удаляться. Применение6Li предотвращает это.

Таким образом не происходит образование катионного продукта, который при повторном облучении протонным лучом приводил бы к неконтролируемой цепи ядерных реакций. При известных условиях обходятся без ступени очистки, с помощью которой удаляется образующийся катионный конечный продукт.

В другом варианте осуществления100Mo-молибдат-соль включает Na2100MoO4. По меньшей мере один катионный конечный продукт включает при этом18F. Конечно имеющийся23Na при обстреле протонным лучом в реакции23Na(p,n)23Mg превращается в23Mg, который, в свою очередь, быстро распадается с получением23Na. Следующей ядерной реакцией является23Na(p,x)18F. В целом после облучения в качестве катионного конечного продукта теперь имеется также18F, которого не было в первоначальном растворе.18F может удаляться с помощью ионообменника, например, из раствора, который после экстрагирования99mTc содержит остаточный молибдат и который снова добавляется в первоначальный раствор. Тем самым предотвращается возбуждение цепи лишь с трудом контролируемых ядерных реакций, обусловленных облучением18F и контуром рециркуляции.

В другом варианте осуществления100Mo-молибдат-соль включает K2100MoO4, при этом катионный конечный продукт включает41Ca. Конечно имеющийся41K посредством протонного луча преобразуется в следующих ядерных реакциях:41K(p,n)41Ca,41K(p,γ)42Ca,41K(p,αγ)38Ar. Также, конечно, имеющийся39K посредством протонного луча преобразуется в следующих ядерных реакциях:39K(p,d)38K,39K(p,γ)40Ca.38K распадается с получением38Ar. Из образовавшихся ионов Ca только41Ca неустойчив. С помощью ионообменника могут удаляться все ионы. Рециркуляция38Ar является некритичной, так как поперечное сечение взаимодействия для взаимодействия с протонным лучом лежит в другом диапазоне, чем поперечное сечение взаимодействия для ядерной реакции100Mo(p,2n)99mTc. Поэтому рециркуляция и облучение38Ar не создает цепи ядерных реакций с неконтролируемыми конечными продуктами.

Устройство для получения99mTc, включающее

- раствор, содержащий100Mo-молибдат-ионы;

- ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении100Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию100Mo(p,2n)99mTc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакции100Mo(p,2n)99mTc;

- секцию экстрагирования для экстрагирования99mTc из раствора.

В одном из вариантов осуществления раствор, содержащий100Mo-молибдат-ионы, представляет собой раствор100Mo-молибдат-соли, при этом в растворе при облучении протонным лучом у катионов100Mo-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт, и при этом устройство дополнительно включает следующую за секцией экстрагирования секцию очистки, в которой экстрагированный99mTc может очищаться от загрязнений катионным конечным продуктом.

В одном из вариантов осуществления предусмотрен циркуляционный контур, с помощью которого остаточные после экстрагирования99mTc растворенные100Mo-молибдат-ионы могут снова добавляться в подлежащий облучению раствор посредством, например, замкнутого циркуляционного контура. В частности, если раствор100Mo-молибдат-ионов представляет собой раствор100Mo-молибдат-соли, устройство дополнительно может включать включенную в циркуляционный контур промежуточную секцию очистки, в которой указанный по меньшей мере один катионный конечный продукт удаляется перед добавлением остаточных растворенных100Mo-молибдат-ионов, в частности, с применением ионообменника.

Предыдущее и последующее описание отдельных признаков, преимущества которых и действия которых касается как категории устройства, так и категории способа, без явного упоминания об этом в каждом случае; описанные при этом отдельные признаки могут быть также существенными для изобретения в других комбинациях, чем показанные.

Варианты осуществления изобретения с предпочтительными усовершенствованиями в соответствии с признаками зависимых пунктов поясняются подробнее с помощью следующего чертежа, не будучи им ограничены. Показано:

фиг.1 - конструкция устройства для получения99mTc из молибдат-соли лития;

фиг.2 - конструкция устройства для получения99mTc из молибдат-соли натрия;

фиг.3 - конструкция устройства для получения99mTc из молибдат-соли калия.

По варианту осуществления, показанному на фиг.1, сначала приготавливается водный раствор 11, в котором растворен6Li2100MoO4.

Раствор 11 затем подается в облучательную камеру 13, которая облучается протонным лучом 15, создаваемым блоком 17 ускорителя, таким как, например, циклотрон. Протонный луч 15 при этом при входе в облучательную камеру 13 обладает энергией, составляющей от 20 до 25 Мэв, а при выходе энергией, равной примерно 10 Мэв. В этом энергетическом диапазоне протонный луч 15 взаимодействует с100Mo и превращает его в ядерной реакции частично непосредственно в99mTc, посредством ядерной реакции100Mo(p,2n)99mTc.

При облучении ионов6Li возникают также следующие ядерные реакции:6Li(p,3He)4H, причем4H сразу же распадается с получением трития.

Облученный раствор подается в секцию 19 для экстрагирования растворителями, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона)99mTc экстрагируется из водного раствора. Растворенный в МЭК99mTc может затем подвергаться дальнейшей переработке, например, в последующем фармацевтическом модуле (не показан).

Остаточный раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 11.

Вариант осуществления, показанный на фиг.2, отличается от фиг.1 тем, что сначала приготавливается водный раствор 21, в котором растворен Na2100MoO4.

При облучении ионов Na возникают следующие ядерные реакции:23Na(p,n)23Mg и23Na(p,x)18F.23Mg распадается, в свою очередь, на устойчивый23Na.18F, напротив, является радиоактивным.

Облученный раствор подается для экстрагирования растворителями в секцию 19, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона)99mTc экстрагируется из водного раствора. Перед дальнейшей переработкой загрязнения18F могут удаляться с помощью первого ионообменика 23.

Также18F может удаляться с помощью другого ионообменика 25, прежде чем остаточный после экстрагирования99mTc раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 21.

Экстрагированный и очищенный от18F раствор 2799mTc может затем, например, передаваться в последующий фармацевтический модуль.

Вариант осуществления, показанный на фиг.3, отличается от фиг.1 тем, что сначала приготавливается водный раствор, в котором растворен K2100MoO4.

При облучении ионов Na возникают следующие ядерные реакции:41K(p,n)41Ca,41K(p,γ)42Ca,41K(p,αγ)38Ar,39K(p,d)38K,39K(p,γ)40Ca. Из образующихся катионных продуктов только41Ca является неустойчивым.

Облученный раствор подается для экстрагирования растворителями в секцию 19, в которой с помощью МЭК (метилэтилкетона)99mTc экстрагируется из водного раствора.

Перед дальнейшей переработкой загрязнения41Ca могут удаляться с помощью первого ионообменика 33.

Также41Ca может удаляться с помощью другого ионообменика 35, прежде чем остаточный после экстрагирования99mTc раствор молибдат-соли снова добавляется в первоначально приготовленный раствор 31.

Экстрагированный и очищенный от41Ca раствор99mTc может затем, например, сушиться в сушильном блоке 37 и передаваться в последующий фармацевтический модуль (не показан).

Спецификация позиций

11, 21, 31 Водный раствор

13 Облучательная камера

15 Протонный луч

17 Ускорительный блок

19 Секция для экстрагирования растворителями

23, 33 Первый ионообменник

25, 35 Другой ионообменник

27 Очищенный раствор 2799mTc

29 Сушильное устройство

Реферат

Изобретение относится к способу полученияTc. Заявленный способ включает следующие стадии: получение раствора, содержащегоMo-молибдат-ионы; создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облученииMo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакциюMo(p,2n)Tc; облучение раствора протонным лучом и индуцирование ядерной реакцииMo(p,2n)Tc; применение метода экстрагирования для экстрагированияTc из раствора. Кроме того, изобретение касается устройства для полученияTc, включающего раствор, содержащийMo-молибдат-ионы; ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облученииMo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакциюMo(p,2n)Tc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакцииMo(p,2n)Tc; секции экстрагирования для экстрагированияTc из раствора. Техническим результатом является отсутствие необходимости в эксплуатации реакторов с высокообогащенным ураном для получения изотопов, в частности, для медицинской диагностики. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула

1. Способ получения99mTc, включающий следующие стадии:
- получение раствора (11, 21, 31), содержащего100Мо-молибдат-ионы;
- создание протонного луча (15) с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении100Мо-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию100Мо(р,2n)99mTc;
- облучение раствора протонным лучом (15) и индуцирование ядерной реакции100Мо(р,2n)99mTc;
- применение метода экстрагирования для экстрагирования99mTc из раствора.
2. Способ по п.1, по которому процесс экстрагирования представляет собой процесс экстрагирования растворителями, в частности, с применением метилэтилкетона.
3. Способ по п.1 или 2, по которому остаточные после экстрагирования99mTc растворенные100Мо-молибдат-ионы снова подаются в раствор, подлежащий облучению.
4. Способ по п.1, по которому раствор, содержащий100Мо-молибдат-ионы, представляет собой раствор100Мо-молибдат-соли (11, 21, 31), при этом в растворе (11, 21, 31) при облучении протонным лучом у катионов100Мо-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт.
5. Способ по п.4, по которому после экстрагирования99mTc остаточные, растворенные100Мо-молибдат-ионы снова добавляют в подлежащий облучению раствор, и при этом указанный по меньшей мере один катионный конечный продукт перед добавлением удаляют, в частности, с применением ионообменника (25, 35).
6. Способ по п.4 или 5, по которому после экстрагирования99mTc из раствора экстрагированный99mTc очищают от загрязнений, в частности, с применением ионообменника (23, 33).
7. Способ по п.4 или 5, по которому100Мо-молибдат-соль включает6Li2100MoO4 и по которому катионный конечный продукт включает3H.
8. Способ по п.4 или.5, по которому100Мо-молибдат-соль включает Na2100MoO4 и по которому катионный конечный продукт включает18F.
9. Способ по п.4 или 5, по которому100Мо-молибдат-соль включает K2100MoO4 и по которому катионный конечный продукт включает ионы Са.
10. Устройство для получения99mTc, включающее
- раствор (11, 21, 31), содержащий100Мо-молибдат-ионы;
- ускоритель для создания протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении100Мо-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию100Mo(p,2n)99mTc, для облучения раствора и для индуцирования ядерной реакции100Мо(р,2n)99mTc;
- секцию (19) экстрагирования для экстрагирования99mTc из раствора.
11. Устройство по п.10, у которого остаточные после экстрагирования99mTc растворенные100Мо-молибдат-ионы могут снова добавляться в подлежащий облучению раствор (11, 21, 31) посредством замкнутого циркуляционного контура.
12. Устройство по одному из предыдущих пп.10 или 11, у которого раствор, содержащий100Мо-молибдат-ионы, представляет собой раствор100Мо-молибдат-соли, при этом в растворе (11, 21, 31) при облучении протонным лучом (15) у катионов100Мо-молибдат-соли индуцируется ядерная реакция, в результате которой образуется по меньшей мере один катионный конечный продукт.
13. Устройство по п.12, где оно дополнительно включает включенную после секции (19) экстрагирования первую секцию (23, 33) очистки, в которой экстрагированный99mTc может очищаться от загрязнений катионным конечным продуктом.
14. Устройство по п.12, дополнительно включающее вторую секцию (25, 35) очистки, в которой по меньшей мере один катионный конечный продукт удаляется перед добавлением остаточных растворенных100Мо-молибдат-ионов, в облученный раствор (11, 21, 31), в частности, с применением ионообменника.

Патенты аналоги

Авторы

Патентообладатели

Заявители

СПК: A61K51/025 C01G99/003

Публикация: 2015-04-20

Дата подачи заявки: 2011-01-20

0
0
0
0
Невозможно загрузить содержимое всплывающей подсказки.
Поиск по товарам