Generador de tecnecio 99m

Generador de tecnecio 99m

Mo 93

El generador Unitech Technetium-99m se prepara con Mo-99 producido por fisión y absorbido en alúmina en una columna blindada de plomo. Este generador proporciona un sistema cerrado para la producción de tecnecio-99m metaestable estéril, que se produce por la desintegración del Mo-99.

CARACTERÍSTICAS1. Suministro estable y entrega flexible a la actividad requerida.2. Ofrecer a los generadores cualquier tipo de actividad para satisfacer los requisitos y necesidades del cliente. (0,2 curies a 5 curies)3. La fecha de calibración puede ajustarse con flexibilidad según sus necesidades.4. Proporcionamos un sistema completo de protección contra la radiación diseñado para minimizar la exposición ocupacional.

Pertecnetato

1 An Frumkin Institute Of Physical Chemistry And Electrochemistry Of Ras, Moscú, Federación Rusa2 A Alikhanyan National Science Laboratory, Yerevan Physical Institute, Armenia3 Almazov Northwestern Federal Medical Research Centre, Ministry Of Public Health Of The Russian Federation, Federación Rusa4 State Research Center, Burnazyan Federal Medical Biophysical Center Of Federal Medical Biological Agency Of Russia, Federación Rusa5 Khlopin Radium Institute, San Petersburgo, Federación Rusa6 Fsue Federal Center Of Nuclear Medicine Projects Design And Development Of Fmba Russia, Moscú, Federación Rusa

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Se presentan los resultados del desarrollo y funcionamiento a largo plazo del generador de extracción de tecnecio-99m y el uso de radiofármacos (RP) preparados sobre su base. La principal ventaja de dicho generador es la posibilidad de separación de los isótopos de molibdeno y tecnecio obtenidos con el uso de cualquier material de partida (tanto isótopos estables enriquecidos como naturales) así como de cualquier irradiador (reactor y aceleradores) para obtener el producto – solución de pertecnetato de sodio [99mTc] con la concentración radiactiva necesaria y pureza radioquímica ≥ 95%.

Radiofarmacia

Un generador de tecnecio-99m, o coloquialmente vaca de tecnecio o vaca de molibdeno, es un dispositivo utilizado para extraer el isótopo metaestable 99mTc de tecnecio de una muestra de molibdeno-99 en desintegración. El 99Mo tiene un periodo de semidesintegración de 66 horas[1] y puede transportarse fácilmente a largas distancias hasta los hospitales, donde se extrae su producto de desintegración, el tecnecio-99m (con un periodo de semidesintegración de sólo 6 horas, inconveniente para el transporte), que se utiliza para diversos procedimientos diagnósticos de medicina nuclear, en los que su corto periodo de semidesintegración resulta muy útil.

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El 99Mo puede obtenerse mediante la activación neutrónica (reacción n,γ) del 98Mo en un reactor de alto flujo neutrónico. Sin embargo, el método más utilizado es mediante la fisión de uranio-235 en un reactor nuclear. Aunque la mayoría de los reactores que se dedican actualmente a la producción de 99Mo utilizan blancos de uranio-235 altamente enriquecido, la preocupación por la proliferación ha llevado a algunos productores a pasar a utilizar blancos de uranio poco enriquecido[2]. El blanco se irradia con neutrones para formar 99Mo como producto de fisión (con un rendimiento del 6,1%)[3]. A continuación, el molibdeno-99 se separa del uranio que no ha reaccionado y de otros productos de fisión en una celda caliente[4].

Mo-99

ResumenEl Mo-99 m (99mTc) es un radioisótopo ampliamente utilizado y versátil que se obtiene a partir de la desintegración beta del molibdeno (99Mo). El 99Mo puede producirse por fisión térmica o por proceso de activación neutrónica. La producción de 99Mo mediante el método de captura de neutrones atrae la atención como alternativa al 99Mo derivado de la fisión debido a cuestiones de no proliferación. El principal problema del 99Mo (n, γ) producido por captura neutrónica frente al 99Mo producido por fisión es su menor rendimiento Curie y su menor actividad específica. En este trabajo se han discutido diferentes adsorbentes que utilizan 99Mo de baja actividad específica para el generador de 99mTc.

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SN Appl. Sci. 2, 1782 (2020). https://doi.org/10.1007/s42452-020-03524-1Download citationShare this articleAnyone you share the following link with will be able to read this content:Get shareable linkSorry, a shareable link is not currently available for this article.Copy to clipboard