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加速器直接生产99mTc的化学分离纯化研究现状

2021-12-27范芳丽程念炜吴晓蕾

同位素 2021年6期
关键词:化学研究

范芳丽,程念炜,吴晓蕾,秦 芝

(1.中国科学院 近代物理研究所,兰州 730000;2.兰州大学 核科学与技术学院,兰州 730000;3.先进能源科学与技术广东省实验室,惠州 516000)

99mTc因具有能量适宜的γ射线(140 keV)、半衰期(T1/2=6.01 h)、辐射损伤小以及良好的显像分辨率,而被广泛应用于核医学单光子发射计算机断层显像(SPECT),被称为现代核医学显像的主力军[1-4]。全球每年99mTc标记药物用于核医学诊断超过3 000万次,99mTc的用量在核医学诊断放射性核素中的比例超过80%[5-8]。99mTc是99Mo(T1/2=65.94 h)的衰变子体核素,通常由裂变型99Mo-99mTc发生器和凝胶型99Mo-99mTc发生器制备。随着放射性药物化学和核医学的快速发展,放射性诊断核素99mTc在临床的应用越来越广泛,从而使得当前全球对其母体核素99Mo的需求不断增加[9-10]。然而全球99Mo/99mTc的供应面临很大危机,因为全球超过90%的99Mo/99mTc供应来自于加拿大、南非、澳大利亚和欧洲的几个反应堆,而这几座主要的实验堆服役时间均超过40年,面临着老化、运行稳定性差或退役等问题,如加拿大的NRU反应堆已于2018年关闭。因此,如何满足99Mo/99mTc日益增长的供应需求仍是未来核医学领域发展的瓶颈问题之一,这就需要建立产能高、安全性好的生产方法。

近年来,基于加速器生产99Mo或者直接生产99mTc成为国际上认可的方法,具有无需反应堆、无高浓缩铀、放射性废物少、不存在核扩散风险等优势[11-13]。虽然100Mo是直接生产医用核素99mTc可行技术[14-19],但辐照后的100Mo靶中含有大量Mo载体,传统裂变型99Mo/99mTc发生器中的氧化铝吸附容量有限(2~20 mg/g),导致该技术不能应用在加速器直接生产99mTc的分离纯化中。……

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