Технеций-99м
Общий | |
---|---|
Символ | 99 м Тс |
Имена | технеций-99м, 99мТс, Тс-99м |
Протоны ( С ) | 43 |
Нейтроны ( Н ) | 56 |
Данные о нуклидах | |
Период полураспада ( т 1/2 ) | 6,0067 ч. [1] |
масса изотопа | 98,9063 Да |
Вращаться | 1/2− |
Избыточная энергия | -87327,195 кэВ |
Энергия связи | 8613,603 кэВ |
Родительские изотопы | 99 Пн (65 976 ч.) |
Продукты распада | 99 Тс |
Режимы затухания | |
Режим затухания | Энергия распада ( МэВ ) |
Изомерный переход гамма-излучение 87,87% | 98,6%: 0,1405 МэВ 1.4%: 0.1426 |
Изотопы технеция Полная таблица нуклидов |
Технеций-99м ( 99 м Tc) представляет собой метастабильный ядерный изомер технеция -99 (сам по себе изотоп технеция ), обозначаемый как 99 м Tc, который ежегодно используется в десятках миллионов медицинских диагностических процедур, что делает его наиболее часто используемым медицинским радиоизотопом в мире.
Технеций-99м используется в качестве радиоактивного индикатора и может быть обнаружен в организме с помощью медицинского оборудования ( гамма-камеры ). Он хорошо подходит для этой роли, поскольку испускает легко обнаруживаемые гамма-лучи с энергией фотонов 140 кэВ (эти фотоны с длиной волны 8,8 пм имеют примерно ту же длину волны, что и обычное рентгеновское диагностическое оборудование) и его период полураспада для гамма-излучения составляет 6,0058 часов (это означает, что 93,7% его распадается до 99 Тс через 24 часа). Относительно «короткий» физический период полураспада изотопа и его биологический период полураспада , составляющий 1 день (с точки зрения человеческой деятельности и метаболизма), позволяют проводить процедуры сканирования, которые быстро собирают данные, но сохраняют низкое общее радиационное воздействие на пациентов. Эти же характеристики делают изотоп непригодным для терапевтического использования.
Технеций-99m был открыт как продукт циклотронной бомбардировки молибдена . В результате этой процедуры был получен молибден-99 , радионуклид с более длительным периодом полураспада (2,75 дня), который распадается до 99 м Тк. Такое более длительное время затухания позволяет 99 Мо будет отправлен в медицинские учреждения, где 99 м Tc извлекается из образца по мере его производства. По очереди, 99 Mo обычно создается в промышленных масштабах путем деления высокообогащенного урана в небольшом количестве исследовательских и испытательных ядерных реакторов в нескольких странах.
История
[ редактировать ]Открытие
[ редактировать ]В 1938 году Эмилио Сегре и Гленн Т. Сиборг впервые выделили метастабильный изотоп технеций-99m после бомбардировки природного молибдена дейтронами с энергией 8 МэВ в 37-дюймовом (940 мм) циклотроне Эрнеста Орландо Лоуренса радиационной лаборатории . [2] В 1970 году Сиборг объяснил, что: [3]
мы обнаружили изотоп, представляющий большой научный интерес, поскольку он распался посредством изомерного перехода с испусканием линейчатого спектра электронов, происходящих в результате почти полностью внутренне преобразованного гамма-перехода. [на самом деле только 12% распадов происходят в результате внутреннего преобразования] (...) Это была форма радиоактивного распада, которая никогда не наблюдалась до этого времени. Мы с Сегре смогли показать, что этот радиоактивный изотоп элемента с атомным номером 43 распался с периодом полураспада 6,6 часов [позже обновлено до 6,0 часов] и что он является дочерним элементом 67-h [позже обновлено до 66 ч] исходная радиоактивность молибдена. Позднее было показано, что эта цепочка распада имеет массовое число 99, а (...) активность в течение 6,6 часов получила обозначение «технеций-99m».
Позже, в 1940 году, Эмилио Сегре и Чиен-Шиунг Ву опубликовали экспериментальные результаты анализа продуктов деления урана-235, включая молибден-99, и обнаружили наличие изомера элемента 43 с периодом полураспада 6 часов, позже названного как технеций-99m. [4] [5]
Ранние медицинские применения в Соединенных Штатах
[ редактировать ]99 м Tc оставался научной диковинкой до 1950-х годов, когда Пауэлл Ричардс осознал потенциал технеция-99m в качестве медицинского радиофармпрепарата и пропагандировал его использование среди медицинского сообщества. Пока Ричардс отвечал за производство радиоизотопов в отделе горячей лаборатории Брукхейвенской национальной лаборатории , Уолтер Такер и Маргарет Грин короткоживущего работали над тем, как улучшить чистоту процесса разделения дочернего продукта йода-132 от его родительского продукта. теллур-132 (с периодом полураспада 3,2 дня), производимый в Брукхейвенском графитовом исследовательском реакторе. [6] Они обнаружили следы загрязняющих веществ, которые оказались 99 м Tc, который исходил от 99 Мо и следил за теллуром в химическом процессе разделения других продуктов деления. Основываясь на сходстве химического состава пары «родитель-дочь» теллур-йод, Такер и Грин разработали первый генератор технеция-99m в 1958 году. [7] [8] Лишь в 1960 году Ричардс первым предложил идею использования технеция в качестве медицинского индикатора. [9] [10] [11] [12]
Первая публикация в США, сообщающая о медицинском сканировании 99 м Тс появился в августе 1963 года. [13] [14] Соренсен и Аршамбо продемонстрировали, что при внутривенном введении без носителя 99 Мо избирательно и эффективно концентрируется в печени, становясь внутренним генератором 99 м Тк. После наращивания 99 м Тем не менее, они смогли визуализировать печень с помощью гамма-излучения с энергией 140 кэВ.
Всемирная экспансия
[ редактировать ]Производство и медицинское применение 99 м В 1960-х годах компания Tc быстро распространилась по всему миру, получая выгоду от разработки и постоянного совершенствования гамма -камер .
Америка
[ редактировать ]Между 1963 и 1966 годами многочисленные научные исследования продемонстрировали использование 99 м Tc как радиоиндикатор или диагностический инструмент. [15] [16] [17] [18] Как следствие, спрос на 99 м Tc рос в геометрической прогрессии, и к 1966 году Брукхейвенская национальная лаборатория не смогла удовлетворить спрос. Производство и распространение 99 м Генераторы Тс были переданы частным компаниям. «Генератор TechneKow-CS» , первый коммерческий 99 м Генератор Tc был произведен компаниями Nuclear Consultants, Inc. (Сент-Луис, Миссури) и Union Carbide Nuclear Corporation (Такседо, Нью-Йорк). [19] [20] С 1967 по 1984 год 99 Мо был произведен для компании Mallinckrodt Nuclear Company на исследовательском реакторе Университета Миссури (MURR).
Union Carbide активно разработала процесс производства и разделения полезных изотопов, таких как 99 Mo из смешанных продуктов деления , возникших в результате облучения мишеней из высокообогащенного урана (ВОУ) в ядерных реакторах, разработанных с 1968 по 1972 год на предприятии Cintichem (бывший исследовательский центр Union Carbide, построенный в Стерлингском лесу в Такседо, штат Нью-Йорк ( 41 ° 14'6,88 дюйма с.ш. 74 ° 12'50,78 дюйма з.д. / 41,2352444 ° с.ш. 74,2141056 ° з.д. )). [21] Первоначально в процессе Cintichem использовался высокообогащенный U-235 с содержанием 93%, осажденный в виде UO 2 внутри цилиндрической мишени. [22] [23]
В конце 1970-х годов 200 000 Ки (7,4 × 10 15 Бк) общего количества радиации продуктов деления еженедельно извлекались из 20–30 капсул с ВОУ, подвергшихся бомбардировке реактора, с использованием так называемого «процесса Cintichem [химической изоляции]». [24] Исследовательский центр с исследовательским реактором бассейнового типа мощностью 5 МВт 1961 года был позже продан компании Hoffman-LaRoche и стал называться Cintichem Inc. [25] В 1980 году компания Cintichem, Inc. начала производство/выделение 99 Мо в своем реакторе и стал единственным производителем в США 99 Мо в 1980-е годы. Однако в 1989 году компания Cintichem обнаружила подземную утечку радиоактивных продуктов, которая привела к остановке и выводу из эксплуатации реактора, положив конец коммерческому производству радиоактивных продуктов. 99 Мо в США. [26]
Производство 99 Мо начал свою деятельность в Канаде в начале 1970-х годов и был переведен на реактор НРУ в середине 1970-х годов. [27] К 1978 году реактор производил технеций-99m в достаточно больших количествах, которые перерабатывались радиохимическим подразделением AECL, которое было приватизировано в 1988 году как Nordion, теперь MDS Nordion . [28] В 1990-е годы планировалась замена устаревшего реактора НИУ на производство радиоизотопов. Многоцелевой эксперимент по прикладной физике с решеткой (MAPLE) был спроектирован как специализированная установка по производству изотопов. должны были быть построены два идентичных реактора MAPLE Первоначально в лабораториях Чок-Ривер , каждый из которых был бы способен обеспечить 100% мировой потребности в медицинских изотопах. Однако проблемы с реактором MAPLE 1, в первую очередь положительный коэффициент мощности реактивности , привели к отмене проекта в 2008 году.
Первый рекламный ролик 99 м Генераторы Tc были произведены в Аргентине в 1967 году. 99 Мо производится в CNEA компании реакторе Энрико Ферми RA-1 . [29] [30] Помимо внутреннего рынка, CNEA поставляет 99 Мо в некоторые страны Южной Америки. [31]
Азия
[ редактировать ]В 1967 году первый 99 м Процедуры ТК проводились в Окленде , Новая Зеландия . [32] 99 Первоначально Мо был поставлен компанией Amersham, Великобритания, затем Австралийской организацией по ядерной науке и технологиям ( ANSTO ) в Лукас-Хайтс, Австралия. [33]
Европа
[ редактировать ]В мае 1963 года Шеер и Майер-Борст первыми ввели использование 99 м Tc для медицинского применения. [13] [34] В 1968 году компания Philips-Duphar (позже Mallinckrodt, сегодня Covidien ) выпустила на рынок первый генератор технеция-99m, произведенный в Европе и распространяемый из Петтена, Нидерланды.
Дефицит
[ редактировать ]Глобальная нехватка технеция-99m возникла в конце 2000-х годов, когда были закрыты два стареющих ядерных реактора ( NRU и HFR ), которые обеспечивали около двух третей мировых поставок молибдена-99, период полураспада которого составляет всего 66 часов. неоднократно отключаться в течение длительных периодов технического обслуживания. [35] [36] [37] В мае 2009 года компания Atomic Energy of Canada Limited объявила об обнаружении небольшой утечки тяжелой воды в реакторе НРУ, который не работал до завершения ремонта в августе 2010 года.
После наблюдения струй газовых пузырей, выделившихся в результате одной из деформаций первого контура охлаждающей воды в августе 2008 года, реактор HFR был остановлен для тщательного исследования безопасности. В феврале 2009 года NRG получила временную лицензию на эксплуатацию HFR только в случае необходимости для производства медицинских радиоизотопов. HFR остановился на ремонт в начале 2010 года и был перезапущен в сентябре 2010 года. [38]
Два замененных канадских реактора (см. Реактор MAPLE ), построенные в 1990-х годах, были закрыты до начала эксплуатации по соображениям безопасности. [35] [39] Разрешение на строительство нового производственного объекта в Колумбии, штат Миссури, было выдано в мае 2018 года. [40]
Ядерные свойства
[ редактировать ]Технеций-99m — метастабильный ядерный изомер , на что указывает буква «m» после его массового числа 99. Это означает, что это нуклид в возбужденном (метастабильном) состоянии, который существует гораздо дольше, чем обычно. Ядро в конечном итоге релаксирует (то есть снимает возбуждение) до своего основного состояния посредством испускания гамма-лучей или электронов внутренней конверсии . Оба этих режима распада перестраивают нуклоны без превращения технеция в другой элемент.
99 м Tc распадается в основном за счет гамма-излучения, чуть менее 88% времени. ( 99 м Тк → 99 Tc + γ) Около 98,6% этих гамма-распадов приводят к образованию гамма-лучей с энергией 140,5 кэВ, а остальные 1,4% относятся к гамма-излучению немного более высокой энергии при 142,6 кэВ. Это излучения, которые улавливает гамма-камера, когда 99 м Tc используется в качестве радиоактивного индикатора для медицинской визуализации . Остальные примерно 12% 99 м Распад Tc происходит посредством внутренней конверсии , что приводит к выбросу высокоскоростных электронов внутренней конверсии в виде нескольких острых пиков (что типично для электронов от этого типа распада) также при энергии около 140 кэВ ( 99 м Тк → 99 Тс + + и − ). Эти конверсионные электроны будут ионизировать окружающее вещество, как это сделали бы электроны бета-излучения , внося свой вклад вместе с гамма-излучением 140,5 кэВ и 142,6 кэВ в общую выпавшую дозу .
Чистое гамма-излучение является предпочтительным режимом распада для медицинских изображений, поскольку другие частицы отдают больше энергии в теле пациента ( доза радиации ), чем в камере. Метастабильный изомерный переход — единственный режим ядерного распада, приближающийся к чистому гамма-излучению.
99 м Tc, Период полураспада составляющий 6,0058 часов, значительно больше (по крайней мере, на 14 порядков), чем у большинства ядерных изомеров, хотя и не уникален. Это по-прежнему короткий период полураспада по сравнению со многими другими известными способами радиоактивного распада , и он находится в середине диапазона периодов полураспада радиофармпрепаратов, используемых для медицинской визуализации .
После гамма-эмиссии или внутреннего преобразования образующийся технеций-99 в основном состоянии распадается с периодом полураспада 211 000 лет до стабильного рутения-99 . Этот процесс испускает мягкое бета-излучение без гамма-излучения. Такая низкая радиоактивность дочернего продукта(ов) является желательной характеристикой радиофармпрепаратов.
Производство
[ редактировать ]Производство 99 Мо в ядерных реакторах
[ редактировать ]Нейтронное облучение мишеней из урана-235
[ редактировать ]Родительский нуклид 99 м Тс, 99 Мо в основном извлекается для медицинских целей из продуктов деления, облученных нейтронами образующихся в мишенях из урана-235, , большая часть которых производится в пяти ядерных исследовательских реакторах по всему миру с использованием мишеней из высокообогащенного урана (ВОУ). [41] [42] Меньшие количества 99 Мо производят из низкообогащенного урана как минимум в трех реакторах.
Тип | Реактор | Расположение | Цель/Топливо | Год |
---|---|---|---|---|
Крупные производители | НИУ (Списан) | Канада | ВОУ/НОУ | 1957 |
БР2 | Бельгия | У МЕНЯ ЕСТЬ | 1961 | |
САФАРИ-1 | ЮАР | ЛЕВ/ЛЕВ | 1965 | |
ХФР | Нидерланды | ВОУ/НОУ | 1961 | |
Реактор Осирис (выведен из эксплуатации в 2015 г.) | Франция | НОУ/ВОУ | 1966 | |
Региональные производители | ОПАЛ | Австралия | ЛЕВ/ЛЕВ | 2006 |
МПР РСГ-ГАЗ [43] | Индонезия | ЛЕВ/ЛЕВ | 1987 | |
ДЕНЬ-3 [44] | Аргентина | ЛЕВ/ЛЕВ | 1961 | |
МАРИЯ | Польша | У МЕНЯ ЕСТЬ | 1974 | |
ЛВР-15 [45] | Чешская Республика | У МЕНЯ ЕСТЬ | 1957 |
Нейтронная активация 98 Мо
[ редактировать ]Производство 99 Mo путем нейтронной активации природного молибдена или молибдена, обогащенного 98 Для, [46] Это еще один, в настоящее время меньший маршрут производства. [47]
Производство 99 м Тк/ 99 Мо в ускорителях частиц
[ редактировать ]Производство «Мгновенное» 99 м Тс
[ редактировать ]Целесообразность 99 м Производство Tc бомбардировкой протонами с энергией 22 МэВ 100 Мишень Мо в медицинских циклотронах была продемонстрирована в 1971 году. [48] Недавний дефицит 99 м Tc возродил интерес к получению «мгновенного» 99mTc путем протонной бомбардировки изотопно-обогащенных 100 Цель Mo (>99,5%) после реакции 100 Мо(п,2n) 99 м Тк. [49] Канада вводит в эксплуатацию такие циклотроны, разработанные компанией Advanced Cyclotron Systems , для 99 м Производство Tc осуществляется в Университете Альберты и Университете Шербрука , а также планируется производство других проектов в Университете Британской Колумбии , TRIUMF , Университете Саскачевана и Университете Лейкхед . [50] [51] [52]
Особый недостаток циклотронного производства через (p,2n) на 100 Мо - это значительное совместное производство 99 г Тк. Преимущественный врастание этого нуклида происходит за счет большего сечения пути реакции, ведущего в основное состояние, которое почти в пять раз выше в максимуме сечения по сравнению с метастабильным при той же энергии. В зависимости от времени, необходимого для обработки целевого материала и восстановления 99 м Тс, количество 99 м Tc относительно 99 г Tc будет продолжать снижаться, что, в свою очередь, снижает удельную активность 99 м ТК в наличии. Сообщалось, что врастание 99 г Tc, а также присутствие других изотопов Tc могут отрицательно повлиять на последующее мечение и/или визуализацию; [53] однако использование высокой чистоты 100 Мишени из Мо, заданная энергия протонного пучка и подходящее время использования оказались достаточными для получения 99 м Tc от циклотрона сравнима с таковой от коммерческого генератора. [54] [55] Были предложены мишени, содержащие жидкометаллический молибден, которые помогут оптимизировать обработку и обеспечить более высокую производительность. [56] Особая проблема связана с продолжающимся повторным использованием переработанных, обогащенных 100 Мишень Mo представляет собой неизбежную трансмутацию мишени, поскольку другие изотопы Mo образуются во время облучения и их невозможно легко удалить после обработки.
Косвенные пути производства 99 Мо
[ редактировать ]Были исследованы другие методы производства изотопов на основе ускорителей частиц. Перебои с поставками 99 Мо в конце 2000-х годов и старение ядерных реакторов вынудили отрасль изучить альтернативные методы производства. [57] Использование циклотронов или ускорителей электронов для производства 99 Мо от 100 Пн через (p, pm) [58] [59] [60] или (γ,n) [61] реакции, соответственно, были дополнительно исследованы. Реакция (n,2n) на 100 Mo дает более высокое сечение реакции для нейтронов высоких энергий, чем (n,γ) на 98 Мо с тепловыми нейтронами. [62] В частности, для этого метода необходимы ускорители, генерирующие спектры быстрых нейтронов, например, использующие DT [63] или другие реакции, основанные на синтезе, [64] или реакции расщепления или выбивания при высоких энергиях. [65] Недостатком этих методов является необходимость обогащения 100 Мишени из Мо, которые значительно дороже, чем мишени из природных изотопов, и обычно требуют переработки материала, что может быть дорогостоящим, трудоемким и трудоемким. [66] [67]
Генераторы технеция-99м
[ редактировать ]Короткий период полураспада технеция-99m, составляющий 6 часов, делает невозможным хранение и сделает транспортировку очень дорогой. Вместо этого его родительский нуклид 99 Мо поставляется в больницы после его извлечения из облученных нейтронами урановых мишеней и очистки на специализированных перерабатывающих установках. [примечания 1] [69] Он поставляется специализированными радиофармацевтическими компаниями в виде генераторов технеция-99m по всему миру или напрямую на местный рынок. Генераторы, в просторечии называемые моли коровами, представляют собой устройства, предназначенные для обеспечения радиационной защиты при транспортировке и сведения к минимуму работ по извлечению, выполняемых в медицинском учреждении. Типичная мощность дозы на расстоянии 1 метра от 99 м Tc генератора при транспортировке составляет 20-50 мкЗв/ч . [70] Производительность этих генераторов со временем снижается, и их необходимо заменять еженедельно, поскольку период полураспада 99 Мо по-прежнему всего 66 часов.
Молибден-99 самопроизвольно распадается до возбужденных состояний. 99 Tc через бета-распад . Более 87% распадов приводят к 142 кэВ . возбужденному состоянию с энергией 99 м Тк. ТО
б −
электрон и а
н
электронные антинейтрино ( При этом испускаются 99 Для → 99 м Тс +
б −
+
н
е ).
б −
электроны легко экранируются для транспортировки, и 99 м Генераторы Tc представляют лишь незначительную радиационную опасность, в основном из-за вторичного рентгеновского излучения, производимого электронами (также известного как тормозное излучение ).
В больнице, 99 м Tc, который формируется через 99 Распад Мо химически извлекается из генератора технеция-99м. Самый коммерческий 99 Для/ 99 м Генераторы Tc используют колоночную хроматографию , при которой 99 Мо в виде водорастворимого молибдата, МоО 4 2− адсорбируется 2 на кислом оксиде алюминия (Al O 3 ) . Когда 99 Mo распадается с образованием пертехнетата TcO 4 − , который из-за своего единственного заряда менее прочно связан с оксидом алюминия. Протягивание физиологического раствора через колонку иммобилизованного 99 МО 4 2− элюирует растворимые 99 м ТсО 4 − , в результате чего получается солевой раствор, содержащий 99 м Tc в виде растворенной натриевой соли пертехнетата . Один генератор технеция-99m, содержащий всего несколько микрограммов 99 Мо потенциально может диагностировать 10 000 пациентов [ нужна ссылка ] потому что он будет производить 99 м Тс сильно уже больше недели.
Подготовка
[ редактировать ]Технеций выходит из генератора в виде пертехнетат-иона TcO 4. − . Степень окисления Tc в этом соединении равна +7. Он непосредственно пригоден для медицинского применения только при сканировании костей (он поглощается остеобластами) и некоторых сканированиях щитовидной железы (он поглощается вместо йода нормальными тканями щитовидной железы). В других типах сканирования, основанных на 99 м Tc к раствору пертехнетата добавляют восстановитель для снижения степени окисления технеция до +3 или +4. Во-вторых, лиганд добавляется для образования координационного комплекса . Лиганд выбирается таким образом, чтобы он имел сродство к конкретному органу, на который будет воздействовать. Например, экземетазимный комплекс Tc в степени окисления +3 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и проходить через сосуды головного мозга для визуализации мозгового кровотока. Другие лиганды включают сестамиби для визуализации перфузии миокарда и меркаптоацетилтриглицин для сканирования MAG3 для измерения функции почек. [71]
Медицинское использование
[ редактировать ]В 1970 году Экельман и Ричардс представили первый «набор», содержащий все ингредиенты, необходимые для высвобождения препарата. 99 м Tc, «доенный» из генератора, в химической форме, предназначенной для введения пациенту. [71] [72] [73] [74]
используется в 20 миллионах диагностических ядерных медицинских Технеций-99m ежегодно процедур. Примерно 85% процедур диагностической визуализации в ядерной медицине используют этот изотоп в качестве радиоактивного индикатора . В книге Клауса Швохау «Технеций» перечислен 31 радиофармацевтический препарат, основанный на 99 м Tc для визуализации и функциональных исследований головного мозга , миокарда , щитовидной железы , легких , печени , желчного пузыря , почек , скелета , крови и опухолей . [75] Также доступен более свежий обзор. [76]
В зависимости от процедуры, 99 м Tc помечен (или связан с) фармацевтическим препаратом, который доставляет его в необходимое место. Например, когда 99 м Tc химически связан с экземетазимом (HMPAO), препарат способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и проходить через сосуды головного мозга для визуализации мозгового кровотока. Эта комбинация также используется для маркировки лейкоцитов ( 99 м Tc с маркировкой WBC ) для визуализации участков инфекции. 99 м Tc sestamibi используется для визуализации перфузии миокарда, которая показывает, насколько хорошо кровь течет через сердце. Визуализация для измерения функции почек выполняется путем прикрепления 99 м Tc в меркаптоацетилтриглицин ( MAG3 ); эта процедура известна как сканирование MAG3 .
Технеций-99m (Tc-99m) можно легко обнаружить в организме с помощью медицинского оборудования, поскольку он излучает 140,5 кэВ гамма-лучи с энергией (это примерно та же длина волны, что и обычное рентгеновское диагностическое оборудование), а период его полураспада для гамма-излучения выброс составляет шесть часов (это означает, что 94% его распадается до 99 Тс через 24 часа). Кроме того, он практически не излучает бета-излучение, что позволяет поддерживать низкую дозу радиации. Продукт его распада, 99 Tc имеет относительно длительный период полураспада (211 000 лет) и излучает мало радиации. Короткий физический полураспада период 99 м Tc и его биологический период полураспада в 1 день вместе с другими благоприятными свойствами позволяют процедурам сканирования быстро собирать данные и поддерживать низкое общее радиационное воздействие на пациента. Химически технеций избирательно концентрируется в щитовидной железе, слюнных железах и желудке и выводится из спинномозговой жидкости . Сочетание с перхлоратом отменяет его селективность. [77]
Побочные эффекты радиации
[ редактировать ]Диагностическое лечение с использованием технеция-99m приведет к радиационному облучению технических специалистов, пациентов и прохожих. Типичные количества технеция, вводимые для иммуносцинтиграфических тестов, таких как тесты ОФЭКТ , варьируются от 400 до 1100 МБк (от 11 до 30 мКи) ( миликюри или мКи; и мега- беккерель или МБк) для взрослых. [78] [79] Эти дозы приводят к радиационному облучению пациента около 10 м Зв (1000 мбэр ), что эквивалентно примерно 500 рентгеновским облучениям грудной клетки. [80] По оценкам линейной беспороговой модели, этот уровень радиационного воздействия несет в себе риск развития солидного рака или лейкемии у пациента в течение жизни 1 на 1000. [81] Риск выше у молодых пациентов и ниже у пожилых. [82] В отличие от рентгена грудной клетки, источник радиации находится внутри пациента и его можно носить с собой в течение нескольких дней, подвергая окружающих вторичному излучению. Супруг, который все это время постоянно находится рядом с пациентом, может таким образом получить тысячную дозу радиации пациента.
Короткий период полураспада изотопа позволяет проводить процедуры сканирования, позволяющие быстро собирать данные. Изотоп также имеет очень низкий энергетический уровень для гамма-излучателя. Его энергия ~140 кэВ делает его более безопасным в использовании из-за существенно меньшей ионизации по сравнению с другими гамма-излучателями. Энергия гамма-излучения 99 м Tc примерно такой же, как излучение коммерческого диагностического рентгеновского аппарата, хотя количество испускаемых гамма-излучений приводит к дозам радиации, более сопоставимым с рентгеновскими исследованиями, такими как компьютерная томография .
Технеций-99m обладает рядом особенностей, которые делают его более безопасным, чем другие возможные изотопы. Его режим гамма-распада может быть легко обнаружен камерой, что позволяет использовать меньшие количества. А поскольку технеций-99m имеет короткий период полураспада, его быстрый распад на гораздо менее радиоактивный технеций-99 приводит к относительно низкой общей дозе облучения пациента на единицу начальной активности после введения по сравнению с другими радиоизотопами. В той форме, которая используется в этих медицинских тестах (обычно пертехнетат), технеций-99m и технеций-99 выводятся из организма в течение нескольких дней. [ нужна ссылка ]
Методика 3-D сканирования: ОФЭКТ
[ редактировать ]Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) — это метод визуализации в ядерной медицине с использованием гамма-лучей. Его можно использовать с любым гамма-излучающим изотопом, включая 99 м Тк. При использовании технеция-99m пациенту вводят радиоизотоп, а выходящие гамма-лучи попадают на движущуюся гамма-камеру, которая рассчитывает и обрабатывает изображение. Для получения изображений ОФЭКТ гамма-камеру вращают вокруг пациента. Проекции получаются в определенных точках во время вращения, обычно каждые три-шесть градусов. В большинстве случаев для получения оптимальной реконструкции используется полный поворот на 360°. Время, необходимое для получения каждой проекции, также варьируется, но обычно составляет 15–20 секунд. Это дает общее время сканирования 15–20 минут.
Радиоизотоп технеций-99m используется преимущественно при сканировании костей и головного мозга. При сканировании костей ион пертехнетат используется напрямую, поскольку он поглощается остеобластами, пытающимися залечить травму скелета, или (в некоторых случаях) как реакция этих клеток на опухоль (первичную или метастатическую) в кости. При сканировании мозга 99 м Tc присоединяется к хелатирующему агенту HMPAO с образованием технеция ( 99 м Tc) экземетазим , агент, который локализуется в мозге в зависимости от региона кровотока, что делает его полезным для выявления инсульта и деменционных заболеваний, которые снижают региональный мозговой кровоток и метаболизм.
Совсем недавно сцинтиграфия с технецием-99m была объединена с технологией совместной регистрации КТ для получения ОФЭКТ/КТ- сканирований. В них используются те же радиолиганды и те же области применения, что и при ОФЭКТ-сканировании, но они способны обеспечить еще более точную трехмерную локализацию тканей с высоким поглощением в тех случаях, когда требуется более высокое разрешение. Примером может служить сканирование паращитовидной железы сестамиби , которое выполняется с использованием 99 м Tc радиолиганд сестамиби , и его можно проводить на аппаратах ОФЭКТ или ОФЭКТ/КТ.
Сканирование костей
[ редактировать ]Метод ядерной медицины, обычно называемый сканированием костей , обычно использует 99 м Тк. Его не следует путать со «сканированием плотности костей», DEXA , которое представляет собой рентгеновский тест с низкой экспозицией, измеряющий плотность костей для выявления остеопороза и других заболеваний, при которых кости теряют массу без восстановления активности. Метод ядерной медицины чувствителен к областям необычной активности восстановления кости, поскольку радиофармпрепарат поглощается клетками остеобластами , которые строят кость. Поэтому этот метод чувствителен к переломам и реакции кости на опухоли костей, включая метастазы. Для сканирования костей пациенту вводят небольшое количество радиоактивного материала, например 700–1100 МБк (19–30 мКи). 99 м Tc-медроновая кислота , а затем сканировалась гамма-камерой . Медроновая кислота представляет собой производное фосфата , которое может меняться местами с костным фосфатом в областях активного роста костей, таким образом закрепляя радиоизотоп в этой конкретной области. Для просмотра небольших поражений (менее 1 сантиметра (0,39 дюйма)) особенно в позвоночнике может потребоваться метод ОФЭКТ , но в настоящее время в Соединенных Штатах большинство страховых компаний требуют отдельного разрешения на ОФЭКТ.
Визуализация перфузии миокарда
[ редактировать ]Перфузионная визуализация миокарда (MPI) — это форма функциональной визуализации сердца, используемая для диагностики ишемической болезни сердца . Основной принцип заключается в том, что в условиях стресса больной миокард получает меньший приток крови, чем здоровый миокард. MPI является одним из нескольких типов сердечного стресс-теста . При ядерном стресс-тесте среднее радиационное воздействие составляет 9,4 мЗв, что по сравнению с типичной рентгенографией грудной клетки в двух проекциях (0,1 мЗв) эквивалентно 94 рентгенограммам грудной клетки. [83]
Для этого можно использовать несколько радиофармпрепаратов и радионуклидов, каждый из которых дает разную информацию. При сканировании перфузии миокарда с использованием 99 м Tc, радиофармпрепараты 99 м Tc- тетрофосмин (Myoview, GE Healthcare ) или 99 м Tc- сестамиби (Cardiolite, Bristol-Myers Squibb Используют ). После этого вызывается стресс миокарда либо физическими упражнениями, либо фармакологически с помощью аденозина , добутамина или дипиридамола (персантина), которые увеличивают частоту сердечных сокращений, или регаденозона (лексискана), сосудорасширяющего средства. ( Аминофиллин можно использовать для устранения эффектов дипиридамола и регаденозона). Затем сканирование можно выполнить с помощью обычной гамма-камеры или ОФЭКТ/КТ.
Кардиовентрикулография
[ редактировать ]При сердечной вентрикулографии радионуклид, как правило, 99 м Tc вводится, и сердце визуализируется для оценки кровотока через него, для оценки ишемической болезни сердца , пороков сердца , врожденных пороков сердца , кардиомиопатии и других сердечных заболеваний . При ядерном стресс-тесте среднее радиационное воздействие составляет 9,4 мЗв, что по сравнению с типичной рентгенографией грудной клетки в двух проекциях (0,1 мЗв) эквивалентно 94 рентгенограммам грудной клетки. [83] [84] Он подвергает пациентов меньшему облучению, чем сопоставимые рентгенологические исследования грудной клетки. [84]
Функциональная визуализация мозга
[ редактировать ]Обычно гамма-излучающий индикатор, используемый при функциональной визуализации мозга, 99 м Tc-HMPAO (оксим гексаметилпропиленамина, экземетазим ). Похожие 99 м Также можно использовать индикатор Tc-EC. Эти молекулы преимущественно распределяются в областях с высоким мозговым кровообращением и действуют для региональной оценки метаболизма мозга, пытаясь диагностировать и дифференцировать различные причинные патологии деменции . При использовании с методом 3-D ОФЭКТ они конкурируют со сканированием мозга ФДГ-ПЭТ и фМРТ- сканированием мозга как методы картирования региональной скорости метаболизма ткани мозга.
Идентификация дозорного узла
[ редактировать ]Радиоактивные свойства 99 м Tc можно использовать для выявления преобладающих лимфатических узлов , дренирующих рак, например, рак молочной железы или злокачественную меланому . Обычно это выполняется во время биопсии или резекции . 99 м Отфильтрованный коллоид серы, меченный Tc, или тилманоцепт технеция (99mTc) вводят внутрикожно вокруг предполагаемого места биопсии. Общее расположение сторожевого узла определяется с помощью ручного сканера с гамма-сенсором, который обнаруживает меченный технецием-99m индикатор, который предварительно был введен вокруг места биопсии. инъекция метиленового синего или изосульфанового синего Одновременно делается , чтобы окрасить все дренажные узлы в видимый синий цвет. Затем делают разрез в области наибольшего накопления радионуклидов, и внутри разреза путем осмотра определяют сторожевой узел; краситель изосульфановый синий обычно окрашивает в синий цвет любые лимфатические узлы, которые выделяются из области вокруг опухоли. [85]
Иммуносцинтиграфия
[ редактировать ]Иммуносцинтиграфия включает в себя 99 м Tc в моноклональное антитело , иммунной системы белок , способный связываться с раковыми клетками. Через несколько часов после инъекции медицинское оборудование используется для обнаружения гамма-лучей, испускаемых препаратом. 99 м Тс; более высокие концентрации указывают на расположение опухоли. Этот метод особенно полезен для выявления трудновыявляемых видов рака, например, поражающих кишечник . Эти модифицированные антитела продаются немецкой компанией Hoechst (ныне часть Sanofi-Aventis ) под названием Scintimun . [86]
Маркировка пула крови
[ редактировать ]Когда 99 м Tc сочетается с соединением олова , он связывается с эритроцитами и поэтому может использоваться для картирования системы кровообращения нарушений . Его обычно используют для выявления участков желудочно-кишечного кровотечения, а также фракции выброса , нарушений движения сердечной стенки, аномального шунтирования и для выполнения вентрикулографии .
Пирофосфат при повреждении сердца
[ редактировать ]ион Пирофосфат- с 99 м Tc прилипает к отложениям кальция в поврежденной сердечной мышце, что делает его полезным для оценки повреждений после сердечного приступа . [ нужна ссылка ]
Коллоид серы для сканирования селезенки
[ редактировать ]серы Коллоид 99 м Tc очищается селезенкой , что позволяет визуализировать структуру селезенки. [87]
Дивертикул Меккеля
[ редактировать ]Пертехнетат активно накапливается и секретируется слизистыми клетками слизистой оболочки желудка. [88] и поэтому технетат (VII), меченный радиоактивным изотопом Tc99m, вводится в организм при поиске эктопической ткани желудка, как это обнаруживается в дивертикуле Меккеля с помощью сканирования Меккеля. [89]
Легочный
[ редактировать ]Углеродный аэрозоль для ингаляции, меченный технецием-99m (Технегаз), показан для визуализации легочной вентиляции и оценки тромбоэмболии легочной артерии. [90] [91] [92]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- Цитаты
- ^ " 99 м Таблицы Tc» (PDF) . Nucleide.org . Laboratoire National Henri Becquerel. 17 января 2012. Архивировано из оригинала (PDF) 4 августа 2016 года . Проверено 23 мая 2012 года .
- ^ Сегре Э, Seaborg GT (1 ноября 1938 г.). «Ядерная изомерия в элементе 43». Физический обзор . 54 (9): 772. Бибкод : 1938ФРв...54..772С . дои : 10.1103/PhysRev.54.772.2 .
- ^ Хоффманн, Гиорсо и Сиборг 2000 , стр. 15–16.
- ^ Швохау 2000 , с. 4
- ^ Сегре Э, Ву, Чиен-Шиунг (1940). «Некоторые продукты деления урана». Физический обзор . 57 (6): 552. Бибкод : 1940ФРв...57..552С . дои : 10.1103/PhysRev.57.552.3 .
- ^ «Брукхейвенский графитовый исследовательский реактор» . bnl.gov . Проверено 3 мая 2012 г.
- ^ Ричардс П. (1989). Технеций-99m: Первые дни (PDF) . Том. БНЛ-43197 КОНФ-8909193-1. Нью-Йорк: Брукхейвенская национальная лаборатория . Проверено 3 мая 2012 г.
- ^ Такер В.Д., Грин М.В., Вайс А.Дж., Мурренхофф А. (1958). «Методы получения некоторых радиоизотопов без носителей с использованием сорбции на оксиде алюминия». Сделки Американского ядерного общества . 1 : 160–161.
- ^ Ричардс П. (1960). «Обследование производства радиоизотопов для медицинских исследований в Брукхейвенской национальной лаборатории». VII Rassegna Internazionale Elettronica e Nucleare Roma : 223–244.
- ^ «Генератор технеция-99м» . Bnl.gov .
- ^ Ричардс П., Такер В.Д., Шривастава С.К. (октябрь 1982 г.). «Технеций-99м: историческая перспектива». Международный журнал прикладной радиации и изотопов . 33 (10): 793–9. дои : 10.1016/0020-708X(82)90120-X . ПМИД 6759417 .
- ^ Стэнг Л.Г., Ричардс П. (1964). «Подгонка изотопа под нужды». Нуклеоника . 22 (1). ISSN 0096-6207 .
- ^ Jump up to: а б Герберт Р., Калке В., Шепард Р.Т. (ноябрь 1965 г.). «Использование технеция 99m в качестве клинического индикаторного элемента» . Последипломный медицинский журнал . 41 (481): 656–62. дои : 10.1136/pgmj.41.481.656 . ПМК 2483197 . ПМИД 5840856 .
- ^ Соренсен Л., Аршамбо М. (1963). «Визуализация печени путем сканирования с использованием Mo99 (молибдата) в качестве индикатора». Журнал лабораторной и клинической медицины . 62 : 330–340. ПМИД 14057883 .
- ^ Харпер П.В., Андрос Г.Дж., Латоп К.С. (1962). «Предварительные замечания по использованию шестичасового 99 м Tc как индикатор в биологии и медицине». Аргоннская онкологическая исследовательская больница . 18 : 76–87.
- ^ Харпер П.В., Бек Р., Чарльстон Д., Латроп К.А. (1964). «Оптимизация метода сканирования с использованием 99 м Тс». Нуклеоника . 22:54 . ISSN 0096-6207 .
- ^ Смит Э.М. (ноябрь 1964 г.). «Свойства, использование, радиохимическая чистота и калибровка 99 м Tc» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 5 (11): 871–82. PMID 14247783. Проверено 6 мая 2012 г.
- ^ Смит Э.М. (апрель 1965 г.). «Расчет внутренней дозы для 99 мтц» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 6 (4): 231–51. ПМИД 14291076 . Проверено 6 мая 2012 г.
- ^ Экельман В.К., Курси Б.М., ред. (1982). Технеций-99м: генераторы, химия и получение радиофармпрепаратов . Оксфорд: Пергамон. ISBN 978-0-08-029144-4 .
- ^ Nuclear Consultants Inc (декабрь 1966 г.). «Инъекционный пертехнетат натрия 99mTc на собственном компактном производстве» (PDF) . Радиология . 87 (6):36А. дои : 10.1148/87.6.1128 .
- ^ США 3799883 , Хирофуми Арино, «Ступенька из древесного угля с серебряным покрытием», выдан 26 марта 1974 г., передан Union Carbide Corporation.
- ^ США 3940318 , Хирофуми Арино, «Подготовка первичной мишени для производства продуктов деления в ядерном реакторе», выданный 24 февраля 1974 г., передан Union Carbide Corporation.
- ^ Арино Х., Крамер Х.Х. (май 1975 г.). «Генератор продукта деления 99mTc». Международный журнал прикладной радиации и изотопов . 26 (5): 301–303. дои : 10.1016/0020-708X(75)90165-9 . ПМИД 1184215 .
- ^ Адлер Дж. Дж., Ла Гуардия Т (1994). «Опыт вывода из эксплуатации программ ALARA Cintichem» (PDF) .
- ^ Ботшон А (2007). Спасение Стерлингового леса — эпическая борьба за сохранение горной местности Нью-Йорка . Олбани, Нью-Йорк: State Univ. Нью-Йорк Пресс. п. 86. ИСБН 978-0-7914-6939-2 .
- ^ Комитет по производству медицинских изотопов без высокообогащенного урана (2009). Национальный исследовательский совет национальных академий (ред.). Производство медицинских изотопов без высокообогащенного урана . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. дои : 10.17226/12569 . ISBN 978-0-309-13039-4 . ПМИД 25009932 .
- ^ Atomic Energy of Canada Limited 1997 , стр. 108–109.
- ^ Литт 2000 , стр. 224.
- ^ Карпелес А, Палкос MC (1970). «Получение генераторов 99 м Tc» (PDF) (на испанском языке). CNEA-267 . Проверено 6 мая 2012 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ «Эль Реактор РА-1» . CNEA.gob.ar (на испанском языке). Архивировано из оригинала 8 февраля 2012 года . Проверено 26 апреля 2012 г.
- ^ Национальный исследовательский совет 2009 г.
- ^ Джеймисон Х, изд. (2006). Развитие медицинской физики и биомедицинской инженерии в больницах Новой Зеландии, 1945-1995 гг., некоторые личные обзоры . Данневирке, Новая Зеландия: HD Джеймисон. п. 14. ISBN 978-0-473-11900-3 .
- ^ Джеймисон Х, изд. (2006). Развитие медицинской физики и биомедицинской инженерии в больницах Новой Зеландии, 1945-1995 гг., некоторые личные обзоры . Данневирке, Новая Зеландия: HD Джеймисон. п. 78. ИСБН 978-0-473-11900-3 .
- ^ Шеер К.Е., Майер-Борст В. (15 мая 1963 г.). «О производстве Ц99 м для медицинских целей». Nuclear-Medizin (на немецком языке). 3 : 214–7. ПМИД 13986994 .
- ^ Jump up to: а б Вальд М.Л. (23 июля 2009 г.). «Радиоактивный препарат для испытаний в дефиците» . Нью-Йорк Таймс . .
- ^ Смит М. (16 февраля 2010 г.). «Надвигающаяся нехватка изотопов беспокоит врачей» . МедПейдж сегодня . Проверено 25 февраля 2010 г.
- ^ Рут Т. (29 января 2009 г.). «Ускорение производства медицинских изотопов» . Природа . 457 (7229): 536–537. Бибкод : 2009Natur.457..536R . дои : 10.1038/457536а . ПМИД 19177112 . S2CID 29861596 .
- ^ де Видт Э.Дж. (2010). «Реактор с высоким потоком в Петтене обобщает жизненно важную роль производства медицинских радиоизотопов и ядерных исследований» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 32 (4): 586–591. ISSN 1381-4842 . Проверено 27 апреля 2012 г.
- ^ Томас Г.С., Маддахи Дж. (декабрь 2010 г.). «Нехватка технеция». Журнал ядерной кардиологии . 17 (6): 993–8. дои : 10.1007/s12350-010-9281-8 . ПМИД 20717761 . S2CID 2397919 .
- ^ «Бизнес добивается налоговых льгот для строительства объекта стоимостью 108 миллионов долларов» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2018 года . Проверено 27 сентября 2018 г.
- ^ Национальный исследовательский совет 2009 , с. 34 [1]
- ^ Ралофф Дж (2009). «Отчаянно ищу Моли» . Новости науки . 176 (7): 16–20. дои : 10.1002/scin.5591760717 .
- ^ «Лицензирование вывода из эксплуатации исследовательских реакторов в Индонезии» (PDF) . Iaea.org . Проверено 26 апреля 2012 г.
- ^ «Атомный центр Эсейса» . CNEA.gob.ar. Проверено 26 апреля 2012 г.
- ^ «РЕАКТОР ЛВР-15» (на чешском языке). Архивировано из оригинала 25 февраля 2011 года . Проверено 11 мая 2012 г.
- ^ Номер США 3382152 , Эфраим Либерман, «Производство радиоактивных изотопов высокой чистоты», выдан 7 мая 1968 г., передан Union Carbide Corporation.
- ^ Наша работа: Раздел ядерного топливного цикла и материалов
- ^ Бивер Дж. Э., Хупф, Х. Б. (ноябрь 1971 г.). «Производство 99 м Tc на медицинском циклотроне: технико-экономическое обоснование » (PDF) . Журнал ядерной медицины . 12 (11): 739–41. PMID 5113635 .
- ^ Герен Б., Трамбле С., Родриг С., Руссо Ж.А., Дюмулон-Перро В., Лекомт Р. и др. (апрель 2010 г.). «Циклотронное производство 99mTc: подход к кризису медицинских изотопов» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 51 (4): 13Н–6Н. ПМИД 20351346 . Проверено 11 мая 2012 г.
- ^ Шаффер П., Бенар Ф., Бернштейн А., Бакли К., Селлер А., Кокберн Н. и др. (2015). «Прямое производство 99mTc через 100Mo(p,2n) на малых медицинских циклотронах» . Процессия по физике . 66 : 383–395. Бибкод : 2015PhPro..66..383S . дои : 10.1016/j.phpro.2015.05.048 . ISSN 1875-3892 .
- ^ Алари Б (2 июля 2013 г.). «Установка Циклотрон совершает революцию в производстве медицинских изотопов» . Университет Альберты. Архивировано из оригинала 6 июня 2014 года . Проверено 6 июля 2013 г.
- ^ Лохид Т. (20 июня 2013 г.). «Циклотронное производство медицинских изотопов расширяется» . CMAJ . 185 (11). Оттава: Канадская медицинская ассоциация: 947. doi : 10.1503/cmaj.109-4525 . ISSN 1488-2329 . ПМЦ 3735742 . ПМИД 23798456 . Архивировано из оригинала 6 июля 2013 года . Проверено 6 июля 2013 г.
- ^ Каим С.М., Судар С., Шолтен Б., Конинг А.Дж., Коэнен Х.Х. (1 февраля 2014 г.). «Оценка функций возбуждения реакций 100Mo(p,d+pn)99Mo и 100Mo (p,2n)99mTc: оценка долгоживущей примеси Tc и ее влияние на удельную активность 99mTc, полученного на циклотроне» . Прикладное излучение и изотопы . 85 : 101–113. дои : 10.1016/j.apradiso.2013.10.004 . ISSN 0969-8043 . ПМИД 24389533 .
- ^ Мартини П., Боски А., Чикория Г., Загни Ф., Корацца А., Уччелли Л. и др. (1 сентября 2018 г.). «Собственное циклотронное производство высокочистых радиофармпрепаратов Тс-99м и Тс-99м» . Прикладное излучение и изотопы . 139 : 325–331. Бибкод : 2018AppRI.139..325M . дои : 10.1016/j.apradiso.2018.05.033 . HDL : 11392/2393270 . ISSN 0969-8043 . ПМИД 29936404 . S2CID 49417395 .
- ^ Узунов Н.М., Мелендес-Алафорт Л., Белло М., Сикория Г., Загни Ф., Де Нардо Л. и др. (19 сентября 2018 г.). «Радиоизотопная чистота и визуальные свойства 99mTc, полученного на циклотроне с использованием прямой реакции 100Mo (p,2n)» . Физика в медицине и биологии . 63 (18): 185021. Бибкод : 2018PMB....63r5021U . дои : 10.1088/1361-6560/aadc88 . hdl : 11577/3286327 . ISSN 1361-6560 . ПМИД 30229740 . S2CID 52298185 .
- ^ Хёр С., Морли Т., Бакли К., Тринчек М., Ханемайер В., Шаффер П. и др. (1 октября 2012 г.). «Радиометаллы из жидких мишеней: производство 94mTc с использованием стандартной водной мишени на циклотроне на 13 МэВ» . Прикладное излучение и изотопы . 70 (10): 2308–2312. дои : 10.1016/j.apradiso.2012.06.004 . ISSN 0969-8043 . ПМИД 22871432 .
- ^ Вольтербек Б., Клоостерман Дж.Л., Латуверс Д., Роде М., Винкельман А., Фрима Л. и др. (1 ноября 2014 г.). «Что разумного в производстве 99Mo? Сравнение восьми возможных маршрутов производства» . Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 302 (2): 773–779. дои : 10.1007/s10967-014-3188-9 . ISSN 1588-2780 . S2CID 97298803 .
- ^ Схолтен Б., Ламбрехт Р.М., Коньо М., Вера Руис Х., Каим С.М. (25 мая 1999 г.). «Функции возбуждения для циклотронного производства 99mTc и 99Mo». Прикладное излучение и изотопы . 51 (1): 69–80. дои : 10.1016/S0969-8043(98)00153-5 .
- ^ Такач С., Шуч З., Тарканьи Ф., Герман А., Сонк М. (1 января 2003 г.). «Оценка протон-индуцированных реакций на 100 Мо: Новые сечения для производства 99 м Тс и 99 Мо». Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 257 (1): 195–201. doi : 10.1023/A:1024790520036 . S2CID 93040978 .
- ^ Селлер А, Хоу Х, Бенар Ф, Рут Т (7 сентября 2011 г.). «Теоретическое моделирование выходов протонно-индуцированных реакций на природных и обогащенных молибденовых мишенях». Физика в медицине и биологии . 56 (17): 5469–5484. Бибкод : 2011PMB....56.5469C . дои : 10.1088/0031-9155/56/17/002 . ПМИД 21813960 . S2CID 24231457 .
- ^ Мартин Т.М., Харахше Т., Муньос Б., Хамуи З., Клэнтон Р., Дуглас Дж. и др. (1 ноября 2017 г.). «Производство 99Mo/99mTc фотонейтронной реакцией с использованием природного молибдена и обогащенного 100Mo: часть 1, теоретический анализ» . Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 314 (2): 1051–1062. дои : 10.1007/s10967-017-5455-z . ISSN 1588-2780 . S2CID 104119040 .
- ^ Нагай Ю., Хацукава Ю. (10 марта 2009 г.). «Производство 99Mo для ядерной медицины с помощью 100Mo(n,2n)99Mo» . Журнал Физического общества Японии . 78 (3): 033201. Бибкод : 2009JPSJ...78c3201N . дои : 10.1143/JPSJ.78.033201 . ISSN 0031-9015 .
- ^ Капоньи М., Пьетропаоло А., Кинтьери Л., Фацио А., Пиллон М., Де Феличе П. и др. (2018). «Нейтроны 14 МэВ для медицинского применения: научное обоснование производства 99Mo/99Tcm» . Физический журнал: серия конференций . 1021 (1): 012038. Бибкод : 2018JPhCS1021a2038C . дои : 10.1088/1742-6596/1021/1/012038 .
- ^ Охта М, Квон С, Сато С, Отиай К, Сузуки Х (1 мая 2018 г.). «Расследование 99 Производство радиоизотопа Mo с помощью нейтронного источника d-Li» . Ядерные материалы и энергетика . 15 : 261–266. doi : 10.1016/j.nme.2018.05.017 . ISSN 2352-1791 .
- ^ Такахаши Н., Накаи К., Шинохара А., Хтазава Дж., Накамура М., Фукуда М. и др. (1 мая 2012 г.). «Производство 99 Для- 99 м Tc с использованием расщепленных нейтронов» . Журнал Nuclear Medicine . 53 (приложение 1): 1475. ISSN 0161-5505 .
- ^ Ганьон К., Уилсон Дж.С., Холт К.М., Абрамс Д.Н., Макьюэн А.Дж., Митлин Д. и др. (1 августа 2012 г.). «Циклотронное производство 99mTc: переработка обогащенных металлических мишеней 100Mo» . Прикладное излучение и изотопы . 70 (8): 1685–1690. дои : 10.1016/j.apradiso.2012.04.016 . ISSN 0969-8043 . ПМИД 22750197 .
- ^ Ткач П., Вандегрифт Г.Ф. (1 апреля 2016 г.). «Переработка обогащенных мишеней Mo для экономичного производства медицинского изотопа 99Mo/99mTc без использования обогащенного урана» . Журнал радиоаналитической и ядерной химии . 308 (1): 205–212. дои : 10.1007/s10967-015-4357-1 . ISSN 1588-2780 . ОСТИ 1399098 . S2CID 99424811 .
- ^ Мур П.В. (апрель 1984 г.). «Технеций-99 в генераторных системах» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 25 (4): 499–502. ПМИД 6100549 . Проверено 11 мая 2012 г.
- ^ Дилворт-младший, Пэрротт С.Дж. (1998). «Биомедицинская химия технеция и рения». Обзоры химического общества . 27 : 43–55. дои : 10.1039/a827043z .
- ^ Шоу КБ (весна 1985 г.). «Воздействие на рабочих: сколько в Великобритании?» (PDF) . Бюллетень МАГАТЭ . Архивировано из оригинала (PDF) 5 сентября 2011 года . Проверено 19 мая 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Экельман ЧМ (2009). «Беспрецедентный вклад технеция-99m в медицину за 5 десятилетий». JACC: Сердечно-сосудистая визуализация . 2 (3): 364–368. дои : 10.1016/j.jcmg.2008.12.013 . ПМИД 19356582 . Историческая перспектива, полный текст
- ^ Экельман В.К., Ричардс П. (декабрь 1970 г.). «Мгновенный 99mTc-DTPA» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 11 (12): 761. PMID 5490410 . Проверено 21 июля 2012 г.
- ^ Молински В.Дж. (1 октября 1982 г.). «Обзор технологии генератора 99mTc». Международный журнал прикладной радиации и изотопов . 33 (10): 811–819. дои : 10.1016/0020-708X(82)90122-3 .
- ^ Международное агентство по атомной энергии (2008 г.). Радиофармацевтические препараты технеций-99м: Производство наборов (PDF) . Вена. ISBN 9789201004086 . Проверено 21 июля 2012 г.
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ Швохау 2000 , с. 414
- ^ Альберто Р., Надим К. (2021). «Глава 7. 99 м Агенты визуализации на основе технеция и разработки в области 99 Tc Chemistry». Ионы металлов в методах биовизуализации . Springer. стр. 195–238. doi : 10.1515/9783110685701-013 . S2CID 233684677 .
- ^ Харпер П.В., Латроп К.А., Хименес Ф., Финк Р., Готшалк А. (июль 1965 г.). «Технеций 99m как сканирующий агент» . Радиология . 85 (1): 101–109. дои : 10.1148/85.1.101 . ISSN 0033-8419 . ПМИД 14303054 .
- ^ Сквибб БМ. «Набор Cardialite для приготовления технеция 99m Sestamibi для инъекций. Информация о назначении, апрель 2008 г.» (PDF) . Управление по контролю за продуктами и лекарствами . Проверено 3 сентября 2009 г.
- ^ «Нейролит (бицизат дигидрохлорид)» . Национальные институты здравоохранения . Проверено 11 ноября 2009 г.
- ^ Бедетти Г., Пицци С., Гаваруцци Г., Лугарези Ф., Чиконьяни А., Пикано Е. (2008). «Субоптимальная осведомленность о радиологической дозе среди пациентов, проходящих сцинтиграфию со стрессом сердца». J Am Coll Radiol . 5 (2): 126–31. дои : 10.1016/j.jacr.2007.07.020 . ПМИД 18242529 .
- ^ Комитет по оценке рисков для здоровья от воздействия низких уровней ионизирующего излучения, BEIR VII, Национальный исследовательский совет. Риски для здоровья от воздействия низких уровней ионизирующего излучения. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Национальных академий; 2006 г.
- ^ Фэйи Ф.Х., Тревес С.Т., Адельштейн С.Дж. (1 августа 2011 г.). «Минимизация и информирование о радиационном риске в детской ядерной медицине» (PDF) . Журнал технологий ядерной медицины . 52 (8): 1240–1251. дои : 10.2967/jnumed.109.069609 . ПМИД 21764783 . S2CID 2890364 .
- ^ Jump up to: а б «Рентгеновский риск» .
- ^ Jump up to: а б Руководства Merck > Радионуклидная визуализация Последний полный обзор/редакция: май 2009 г., Майкл Дж. Ши, доктор медицинских наук. Последнее изменение контента: май 2009 г.
- ^ Гершенвальд Дж. Э., Росс М. И. (5 мая 2011 г.). «Биопсия сигнального лимфатического узла при меланоме кожи». Медицинский журнал Новой Англии . 364 (18): 1738–1745. дои : 10.1056/NEJMct1002967 . ISSN 0028-4793 . ПМИД 21542744 .
- ^ Эмсли 2001 , стр. 422–425.
- ^ Римшоу 1968 , стр. 689–693.
- ^ «Ядерная визуализация дивертикула Меккеля: иллюстрированный очерк ловушек» . Техасский университет в Хьюстоне . 13 марта 2003 г. Архивировано из оригинала 1 января 2014 г. Проверено 4 октября 2023 г.
- ^ Даймонд Р.Х., Ротштейн Р.Д., Алави А. (июль 1991 г.). «Роль визуализации технеция-99m-пертехнетата, усиленной циметидином, для визуализации дивертикула Меккеля» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 32 (7): 1422–4. ПМИД 1648609 .
- ^ https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/022335s000lbl.pdf .
- ^ Карри GM, Бейли DL (декабрь 2021 г.). «Технический обзор технегаза как средства вентиляции легких» . Журнал технологий ядерной медицины . 49 (4): 313–319. дои : 10.2967/jnmt.121.262887 . ПМИД 34583954 . S2CID 238218763 .
- ^ https://investor.cyclopharm.com/site/pdf/4113810c-e2ca-4455-a50e-ad50f4e613f2/Cyclopharm-Receives-USFDA-Approval-for-Technegas.pdf
- Библиография
- Атомная энергия Канады Limited (1997). Канада вступает в ядерный век – техническая история компании Atomic Energy of Canada Limited . Монреаль: Издательство Университета Макгилла-Куина. ISBN 978-0-7735-1601-4 . Проверено 18 апреля 2012 г.
- Эмсли Дж (2001). Строительные блоки природы: Путеводитель по элементам от Аризоны . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-850340-8 .
- Хоффманн Д., Гиорсо А., Сиборг GT (2000). «Глава 1.2: Первые дни работы в радиационной лаборатории Беркли» (PDF) . Трансурановые люди: история изнутри . Калифорнийский университет, Беркли и Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. Бибкод : 2000tpis.book.....H . ISBN 978-1-86094-087-3 . Архивировано из оригинала (PDF) 17 апреля 2022 года . Проверено 18 апреля 2012 г.
- Литт П (2000). Изотопы и инновации. Первые пятьдесят лет существования MDS Nordion, 1946-1996 гг . Монреаль: Издательство Университета Макгилла-Куина. ISBN 978-0-7735-2082-0 . Проверено 18 апреля 2012 г.
- Национальный исследовательский совет (2009). Производство медицинских изотопов без высокообогащенного урана . Пресса национальных академий. ISBN 978-0-309-13039-4 .
- Римшоу С.Дж. (1968). Хампель, Калифорния (ред.). Энциклопедия химических элементов . Нью-Йорк: Книжная корпорация Рейнхолда.
- Швохау К. (2000). Технеций: химия и радиофармацевтические применения . Нью-Йорк: Уайли. ISBN 978-3-527-29496-1 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- П. Сарасвати, А. К. Дей, С. К. Саркар, К. Кот, Алкар, П. Наскар, Г. Арджун, С. С. Арора, А. К. Кохли, В. Мира, В. Венугопал и Н. Рамамурти (2007). «Генераторы 99mTc для клинического использования на основе геля молибдата циркония и (n, гамма) производят 99 Mo: индийский опыт разработки и внедрения местных технологий и перерабатывающих мощностей» (PDF) . Материалы Международного собрания RERTR 2007 г.
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - Депутат Итурральде (1 декабря 1996 г.). «Производство молибдена-99 в Южной Африке». Европейский журнал ядерной медицины . 23 (12): 1681–1687. дои : 10.1007/BF01249633 . S2CID 28154691 .
- Ханселл С. (1 июля 2008 г.). «Двойная опасность ядерной медицины: лечение под угрозой и риск терроризма» (PDF) . Обзор нераспространения . 15 (2): 185–208. дои : 10.1080/10736700802117270 . S2CID 8559456 . Архивировано из оригинала (PDF) 18 июля 2013 года . Проверено 24 мая 2012 г.