A kivonás néciumgenerátorból - 99 m - orosz szabadalmi 2161132 - in Skuridin

A találmány tárgya radiokémiai és célja előállítására radiofarmakonok gyógyszert. Célunk a találmánnyal egy rendkívül kompakt kitermelése technécium99m generátor autonóm (hordozható) működését a páraelszívó radiológiai laboratóriumok, amelyek nem rendelkeznek egy erős védő készülékek. Műszaki hatás a találmány az, hogy a lehetőséget a saját helyét a felület a szerves és vizes fázisokat az extraktorban kinyerésében kiválasztási, amely lehetővé teszi, hogy működtesse a telepítési szerint a „fekete” doboz, azaz a amikor zárva van, minimális veszteséggel kivonható radionuklid. A megadott műszaki cél érhető el annak a ténynek köszönhető, hogy az oszlop a extraktor van ellátva lyukak alján, koaxiálisán elhelyezve egy lezárt hengeres házban két csatlakozóval csatlakoztatható a levegő és a vákuum ellenőrzési rendszer és kiadására töltött molibdén-99, amelyben a szívótömlő keresztül az egyirányú szelepek kapcsolódik a szűrőt és az oszlopot az extrahálószer kapacitással. Egy ilyen elrendezés lehetővé teszi, hogy a páraelszívó, hogy azt egy védőedény lyukakkal a kapcsolat a tömlő és a kommunikációt. Az eredmény több extrakciós elszívó kis méretekkel miatt koaxiális elrendezése és a hiányzó fluid közlekedő összekötő közötti az oszlopra, és a belső rész, meghatalmazotti egy további extraktor. 1 z.p.f háttere il 1.







Rajzok az orosz szabadalmi 2161132

A találmány tárgya a területén Radiokémiai alkalmazott különösen a termelés radiofarmakonok gyógyszert. Radionuklid technécium-99m, van kialakítva a nukleáris reakció:

például a molibdén-sók besugárzás alatt neutronokkal egy atomreaktor. Ő egy lánya termék bomlása a szülő izotóp 99 Mo.

A fenti reakció (1) leírja a generáló rendszer, amelyben időközönként 22 órán halmozódik 99mTc. Az elkülönítésére és elválasztása a anyaradionuklidot 99 Mo különböző módszerek használhatók: .. Kromatográfiás, szublimáció, extrakció, stb alapján az első két módszer fejlett struktúra viszonylag kis eszközök, a későbbi közvetlenül szállítják az egészségügyi intézmény. Ezzel szemben a kitermelési generátor helyhez kötött létesítmények, így kapjuk a tevékenységét technécium99m 10-20 Curie (Ci) és (vs. 0,5-0,7 Ki kromatográfiás generátorok), és az igényeinek egészségügyi intézmények a nagyvárosokban.

Nagy méretű eszközök, mint például extrakcióval EGTTS-30 (gyártás CSSR) okozza, mint általában, - a magassága a extrakciós oszlop, ahol a reakció bekövetkezik extrahálószer érintkezésbe a betáplált oldat a mozgása során felfelé. Minél magasabb az oszlop, annál nagyobb az érintkezési idő, és ennek megfelelően, a hatékonysága keverékének szétválasztása a lánya és szülő radionuklidok.

Ismert viszonylag kis létesítmények, ahol ahelyett, hogy az extrakciós oszlopok alkalmazott keverők. Egy példa az ilyen extrakciós szolgálhat a generátor készülék, látható a könyvben (VA Sokolov generátorok rövid élettartamú radioaktív izotópok - .. M. Atomizdat, 1975, 12-13, 29.). Ez áll egy extraktor, keverővel, ahol a forrás mellékelt alkáli-molibdát-oldat 99 Mo és az extrahálószer, például metil-etil-keton (MEK). Keverés után az elegyet, és hámlás a szerves fázis, amely a technécium-99m, keresztül cső, amelynek egyik vége van a határ a vizes és a szerves fázist, szivattyúzunk a párologtató. Innen az extrahálószert ledesztilláljuk, és a száraz maradékot tartalmazó technécium-99m, sóoldatban oldottuk (0,9% NaCl).

A fő hátránya az ismertetett oszcillátor a lehetetlensége a kiválasztás a kivonatot lényeges csökkenése nélkül, mivel a fázis felület esetében nagy, és amikor az elmozdulás végére szívócső közvetlenül a felület a vizes fázis lehet együtt rögzített a szülő izotóp, ami nem elfogadható.

Így továbbra is megoldatlan probléma, hogy létrehozza a kompakt, nagy hatásfokú kitermelése technécium99m generátor autonóm (hordozható) működését a páraelszívó radiológiai laboratóriumok, amelyek nem rendelkeznek egy erős védő készülékek.

A műszaki hatás a javasolt találmány az, hogy a lehetőséget a saját helyét a felület a szerves és vizes fázisokat az extraktorban az extrakciós oszlopban szűkülő, amely azt a telepítés szerint a „fekete” doboz, azaz a zárt formában minimális veszteség kivonatban.

A megadott műszaki probléma megoldása a következő. Csakúgy, mint a technika állása, a generátor tartalmaz egy extraktor egy oszlopon, amelynek szűkített középső része a szívócső, és a felső részén - a kapcsolat csatlakoztatásához egy levegő-vákuum rendszer, egy szűrő oszlopon, az elpárologtató kapcsolódik a kiválasztó egység pertechnetát és hűtőszekrény, és kiegészítő tartály folyékony kommunikáció. Ellentétben a prototípus, az oszlop a extraktor van ellátva lyukak alján, koaxiálisán elhelyezve egy lezárt hengeres házban két csatlakozóval csatlakoztatható a levegő és a vákuum ellenőrzési rendszer és kiadására töltött molibdén-99, amelyben a szívótömlő keresztül az egyirányú szelep csatlakozik a szűrő oszlopra és a tartályt az extrahálószer.

Egy ilyen elrendezés lehetővé teszi, hogy a páraelszívó, hogy azt egy védőedény lyukakkal a kapcsolat a tömlő és a kommunikációt.

Bejutásának megakadályozásáról a folyadékok a levegőben-vákuum rendszer az extraktor oszloptérfogat, és a belső rész (a falak között az oszlop és a keret) megközelítőleg egyenlő egymással, és külön-külön haladja meg a teljes térfogata a belépő reagenseket.

Ennek eredményeként, mint ahogy a technika állása, ismételt extrakciót elérni, de kisebb (körülbelül 3-szor) az extraktor méretei miatt koaxiális elrendezése és a hiányzó fluid közlekedő összekötő közötti az oszlopra, és a belső rész, meghatalmazotti egy további extraktor.







Az ábrán egy sematikus technécium99m.

Az extraktumot generátor tartalmaz egy extraháló oszlopon 1, amelynek két csőtoldatok a tetején. Az egyik cső van csatlakoztatva a levegő-vákuumrendszer vezérlése a vezérlő külső 2, és a másik 3-4, és a kommunikáció egyirányú szelepek B1 és B2 csatlakozik a szűrési oszlopot az 5 adszorbens és 6. tartalmazó edénybe az extrahálószer. Hengeres ház 10, amelyik egytengelyűén van felszerelve a oszlop 1, továbbá a tetején a két cső, az egyik csatlakozó a levegő-vákuum rendszer távirányítóval 2, és egy másik tompa dugóval 7, kiválasztására hulladék oldat 99 Mo. A középső oszlopban 1 felett szűkített részek elhelyezve a szívótömlőt 8. alján a 9. oszlop, vannak átmenőfuratok a folyadék szabad áramlását az oszlopról a különbség a külső fal és a belső felülete az oszlop test 10. oszlop szorbens csövön keresztül 5 van csatlakoztatva az elpárologtató 11, 12 házat, amely a forró vizet szivattyúzunk. Az egyik a párologtató csövek keresztül csatlakozik egy egyirányú szelepet B3, hogy a tartály ellátására fiziológiás sóoldatban, 13, össze van kötve egy másik hűtőgép 14, kapcsolva csatlakozik a 15 tároló gyűjtésére hulladék extrahálószer. Szívócső elpárologtató keresztül a 16 kétutas szelepet B4 van társítva a fiola gyűjtemény nátrium-pertechnetát oldattal, 99mTc, amely rá van csévélve dugón keresztül tűvel 17. Egy másik tűt 18 a fiola csatlakozik a levegő-vákuum rendszer vezérlő egység 2. A levegő-vákuumrendszer is csatlakoztatva van egy nyomásmérőt 19 és a tű 20 szelepet szerelve a vezérlőpulton. A 6 vezérlőegység tartalmaz egy mágnesszelep, amelyek közül kettő (K2 és K6) keresztül kapcsolódik egy légszűrő 21 légköri levegővel, és a másik csatlakoztatott vákuum-szivattyú 22 (például víz-jet). A generátor által vezérelt parancsok kulcsok származik a konzolon. A páraelszívó helyezzük egy védő 23 tartály, amelynek lyukak csatlakozócső és a kommunikáció.

Példa. Egy része a molibdén-oxid (MoO 3) mennyiségben 14 g tömegű, besugárzott neutronok reaktor és feloldjuk 36 ml 5 M kálium-hidroxid-oldat 1 ml hidrogén-peroxid egy külön tartályban, kívül helyezkedik el a generátor, és amelynek egy kivezető cső. A végén az oldat térfogatát úgy állítjuk be, hogy 85 ml 2,5 mólos K2 CO3. A kapott készítmény keresztül kivezető csövet, korábban csatlakoztatott cső 3 kihúzó szállítjuk keresztül a szívócsőben a 8. és a 9 nyílás közötti résbe a falak, a oszlop 1. és a 10 ház által a vákuum kialakítását a területen a levegő a szelepen keresztül K1. Egy ólom csövet leválasztják a 3 adagolócsőr és a helyére csatlakoztassa a 4 generátor kommunikáció. K2 és K6 a szelepeken keresztül egy oszlopban, és a rés falai között a levegő bevezetése, amely hajlamos, hogy kiegyenlítse a folyadékszint a kommunikáló kötetek. Az oldat térfogatát úgy definiáljuk, mint az összes térfogatához az oszlop 1. és a páraelszívó test 10 oszlopon szűkületek 1. A szint a vizes fázis az oszlopban van, vagy 1-2 mm-rel a szűkített résszel.

Felvitel befejezése a 4 tartály tartalmazó extrahálószert-etil-keton (MEK) mennyiségben 40 ml, és a szelep B2 nyílik ki kapcsoló szelep K1 levegő létre vákuumot a rés falai között. A kívánt hígítási értéket (körülbelül 0,1 kgf / cm 2) által meghatározott nyomásmérő 19 tűn keresztül 20 szelep ezt a parancsot a kommunikációs extrahálószer 4, a szívócső 8 és 9 nyílás halad keresztül a rétegen a vizes fázist molibdén-99, technécium rögzítések -99m és összegyűjtjük a felső része a térfogata a falak közötti 10 ház, és az extrakciós oszlop 1. Azután K2 a szelepen keresztül hoz létre vákuumot a 1. oszlopban, és ezzel egyidejűleg indítsa el a légrést a falak a szelepen keresztül a K2. Ilyen körülmények között a vizes és szerves fázisokat váltakozva lyukakon keresztül 9 meghosszabbítja az oszlopot az egyidejű végrehajtása reextrakció. A leírt műveleteket át folyadékot a ügyiratdarab megismételjük 2-3 alkalommal. Befejezésekor az utolsó extrakciós lépés a vizes és a szerves fázist átvisszük az oszlopba, a vákuum a rendszerben nullára csökken, és ebben az állapotban 1-2 percig maguknál köteg, amely után egyidejűleg tartalmaznak K2 és K6 szelepek, hogy kiegyenlítse folyadék szint az oszlopon és a mennyiség a falak között.

Hogy egyensúlyt, amely a tömeghatás törvénye, meg van írva:
M1 = M2,
ahol m1 = Me + Mw - teljes súlya az extrahálószer és vizes fázisok az oszlopban, és az M2 - súlya a vizes fázis térfogata a falak közötti, ill.

Hatása alatt a tömeg az extrahálószer az oszlopról tovább kényszerült tömeg vizes fázisokat M = M2 - Mw. A magassága a kiszorított pólus képest az eredeti szintjére H0 (bevezetése előtt extrahálószer) van
H = M / 2S d,
ahol d - sűrűsége a vizes fázis, egy S - keresztmetszeti területe az oszlop.

Az ezt követő kiválasztás magától extrahálószer fázishatár által nyújtott M értéket, amely arányosan csökken a csökkentés a extrahálószer tömeget. Ez kiküszöböli a lehetőségét, hogy a molibdén-oldatot a párologtató.

Konvertálásához az extrahálószert a szívócső 8 és egy szűrő 5. oszlopban a párologtatóba B1 nyitott csaptelep. 11 és a párologtató rendszer létrehoz egy vákuum segítségével K4 szelepet, miközben ellátó atmoszferikus levegő keresztül ürítőszelep K2 és K6. Kiválasztásakor a vizes extrahálószerként emelkedése a generátor fázisú oszlop oszlop a kiindulási szintet h0. A szűkített része az oszlop marad IEC, amelynek térfogata megegyezik a térfogata a nyak a csúcsig szívócső 8. A torokrész 1 cm 2, magassága 1,5 cm veszteség 1,5 ml vagy körülbelül 4% -a a kezdeti mennyiség.

Extrakcióval a kiválasztási, B1 szelep zárva van, és elzáró szelepek K2 és K6. Az elpárologtató a hűtőszekrény házak 11. és 14. szállítjuk rendre meleg (93-96 ° C) és hideg víz. A folyamatot addig végezzük, amíg teljesen elpárolog MEK. Ezután a leürítő elpárologtató, amely 3-5 perc nyitott háromutas szelep B4 a kiinduló helyzetbe, hogy környezeti levegő. Ezt követően, a vízellátó rendszer ki van kapcsolva. A 13 tartály adjuk 10-12 ml fiziológiás sóoldatban (0,9% NaCl-oldat), és nyissa a szelepet B3. Ezt az oldatot mostuk le a technécium-99m az elpárologtatóból falat, amely egy nátrium-pertechnetát, a 99mTc. Öblítő végezzük ugyanabban a helyzetben B4 a daru a barbatazha módban. Ezután B4 szelep átvált „ellátás”, és a gyűjtemény fiola-K5 hozzon létre egy vákuumkapcsoló szelep a tűn keresztül 18 ezt a parancsot nátrium-pertechnetát oldattal, 99mTc, átmegy a fiolába a tűn keresztül 17. A végén a folyamat, mely során a gyógyszer. A fiolát leválasztják a tűt keresztül a távoli eszköz, és küldje el a kapott készítmény a sterilizáláshoz.

Végén 1-2 héttel (távú molibdén-99 oldatot lejárati) visszaállítja az extraktorba. Erre a célra, a 7 fúvóka el van távolítva a cső, a cső vezetünk az extraktorba kiválasztásának és a hulladék jellegű vizes fázist vákuum alá helyezzük a hulladékgyűjtés.

Ebben a példában, technécium-generátor található, közvetlenül a készítés helye molibdén-99 a kiindulási oldatban. Abban az esetben, ha az elsődleges generátor állvány távirányítóval és kiegészítő kapacitások alapján a helyszínen távoli sugárzási térben, a tartályt a páraelszívó a letöltés után lehet szállítani a helyén a későbbi működés. Ebben az esetben az összes kimeneti csatlakozások elszívó némítva dugók.

Az igényelt néciumgenerátorból a nagyfokú megbízhatóság kiválasztásában extrakcióval minimális veszteségekkel, anélkül, hogy a vizuális ellenőrzés során ezt a folyamatot. A javasolt kialakítás lehetővé teszi, hogy csökkentsék a méretét a páraelszívó többször, amely lehetővé teszi, hogy hozzon létre egy mobil változata.

KÖVETELÉSEK

1. Az extrakciót a technécium-99m-generátor, amely egy extraháló oszlopon, amelynek szűkített középső része a szívócső, és a felső részén - a kapcsolat csatlakoztatásához egy levegő-vákuum rendszer, egy szűrő oszlopon, az elpárologtató kapcsolódik a kiválasztó egység pertechnetát és hűtőszekrény, és kiegészítő tartály folyékony kommunikáció, azzal jellemezve, hogy az oszlop a extraktor van ellátva lyukak alján, akkor koaxiálisán egy lezárt hengeres házban két csatlakozóval való csatlakoztatáshoz egy ozdushno-vákuumos ellenőrzési rendszer és kiadására töltött molibdén-99, amelyben a szívótömlő keresztül az egyirányú szelep csatlakozik a szűrési oszlopot az extrahálószer és a tartály.

2. Az extrakciót a technécium-99m generátor Az 1. igénypont szerinti, azzal jellemezve, hogy az extraktor helyezzük védőedény lyukakkal csatlakoztatásához tömlők és a kommunikációt.