Радионуклидный генератор
Радионуклидный генератор — устройство, обеспечивающее локальный запас короткоживущего радиоактивного вещества за счет распада более долгоживущего родительского радионуклида . Они обычно используются в ядерной медицине для поставки радиофармпрепаратов . [1] Генератор позволяет отделить желаемый продукт от родительского продукта, обычно в процессе, который может повторяться несколько раз в течение жизни родительского продукта. [2] [3]
Использование генератора позволяет избежать проблемы распределения короткоживущих радионуклидов с места первоначального производства (обычно ядерного реактора ) отдельным пользователям; потеря активности из-за распада при транспортировке может привести к тому, что будет поставлено слишком мало или к необходимости отправки гораздо больших первоначальных количеств (что приведет к дополнительным производственным и транспортным затратам). [4] Альтернативой генераторам для производства радионуклидов на месте является циклотрон , хотя редко бывает, чтобы один и тот же радионуклид можно было получить обоими методами. Возможно размещение циклотронов в более крупных центрах, но они намного дороже и сложнее, чем генераторы. В некоторых случаях циклотрон используется для производства исходного радионуклида для генератора. [5]
Долгоживущие радионуклиды, которые вводятся пациенту с целью использования полезных свойств дочернего продукта, называются генераторами in vivo , хотя в клинической практике они обычно не используются. [6]
Коммерческие и экспериментальные генераторы
[ редактировать ]Родитель | Дочь | |
---|---|---|
Генератор технеция | 99 Мо | 99 м Тс |
Рубидиевый генератор | 82 старший | 82 руб. |
Генератор галлия | 68 Ге | 68 Здесь |
Медный генератор [2] | 62 Зн | 62 С |
Криптоновый генератор [2] | 82 руб. | 81 м НОК |
Иттриевый генератор [7] | 90 старший | 90 И |
Генератор рения [7] | 188 В | 188 Ре |
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- МАГАТЭ. «Модуль генератора» . Кампус здоровья человека . Международное агентство по атомной энергии.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Рёш, Ф; Кнапп, Ф.Ф. (2003). «Радионуклидные генераторы» . В Вертесе — Аттила; Надь, Шандор; Кленчар, Золтан; Ловас, Резсо Г. (ред.). Справочник по ядерной химии: Радиохимия и радиофармацевтическая химия в науках о жизни . Springer Science & Business Media. ISBN 9781402013164 .
- ^ Jump up to: а б с Валлабхаджосула, Шанкар (2009). Молекулярная визуализация: радиофармацевтические препараты для ПЭТ и ОФЭКТ . Springer Science & Business Media. п. 56. ИСБН 9783540767350 .
- ^ Саха, Гопал Б. (2010). Основы ядерной фармации . Спрингер. п. 67. ИСБН 9781441958600 .
- ^ Карри, генеральный менеджер; Пшеница, Дж. М.; Дэвидсон, Р; Киат, Х (сентябрь 2011 г.). «Радионуклидное производство» . Рентгенолог . 58 (3): 46–52. дои : 10.1002/j.2051-3909.2011.tb00155.x .
- ^ МАГАТЭ (2008). Циклотронная продукция радионуклидов: принципы и практика . Вена: Международное агентство по атомной энергии. ISBN 978-92-0-100208-2 .
- ^ Эдем, Патрисия Э.; Фонслет, Джеспер; Кьер, Андреас; Херт, Матиас; Северин, Григорий (2016). «Прижизненные радионуклидные генераторы для диагностики и терапии» . Биоинорганическая химия и ее приложения . 2016 : 1–8. дои : 10.1155/2016/6148357 . ПМЦ 5183759 . ПМИД 28058040 .
- ^ Jump up to: а б МАГАТЭ (2009). Терапевтические радионуклидные генераторы: 90 старший/ 90 Y и 188 В/ 188 Повторные генераторы . Вена: Международное агентство по атомной энергии. ISBN 978-92-0-111408-2 .