Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Производство радионуклидов медицинского назначения на ядерном реакторе средней мощности. Учебное пособие
.pdf
41
Таблица 8.1.1 – Сравнительные характеристики выходов углерода-14 при раз-
личных способах его получения
Вариант
Вещество
Вес мишени, г
Объем ми-
шени, см
3
Время
облучения, час
Выход С-14,
Бк/(см3·ч)
Пример
№1
N2O
2
1500
14000
220
1,7·10
3
Пример
№2 (близ-
кий ана-
лог)
Ca(NO3)2
сухой
320
500
4320
4,2·103
Пример
№3
Ca(NO3)2
NaNO3
сухой
1600
1000
2160
1,2·10
4
Пример
№4
Ca(NO3)2
дигидрат
плавлен.
1500
1000
2160
1·10
4
Перспективные радионуклиды. Производство и нерешенные
проблемы
Сегодня в клинической ядерной медицине доминирующими яв-
ляются следующие группы радионуклидов:
− короткоживущие реакторные и циклотронные радио-
нуклиды (прежде всего:
99m
Tc, 67Ga,
111
In,
201
Tl); с использованием
этих радионуклидов проводится более 90% всех диагностических
тестов;
− ультракороткоживущие позитронные излучатели (в основ-
ном: 15О, 18F, 68Ga,
110
In), используемые в позитронной эмиссионной
томографии;
− короткоживущие радионуклиды (например, 89Sr, 90Y,
186,188
Re,
103
Pd) применяемые в радионуклидной терапии;
− -излучающие радионуклиды (
211
At,
212,213
Bi,
223
Ra,
225
Ac) те-
рапевтического назначения.
Ко второму списку были отнесены радионуклиды, коммерческая
или исследовательская применимость которых уже доказана, однако
недостаток этих радионуклидов или их высокая цена сдерживают
развитие их производства и использования. Это: 18F, 32P,
81м
Kr, 89Sr,
103
Pd,
117м
Sn,
127
Xe,
125
J.
К третьему списку были отнесены перспективные как для диа-
гностических, так и для терапевтических целей радионуклиды, но их

42
широкое испытание и использование в исследовательских целях
сдерживается их отсутствием или высокой ценой. Это: 47Sc, 62Cu,
64
Cu, 67Cu, 68Ge,
153
Gd,
166
Ho,
177
Lu,
188
Re,
211
At,
212
Bi,
213
Bi,
225
Ac,
224
Ra
и
223
Ra.
В ближайшие десятилетия на реакторах средней мощности, веро-
ятнее всего, не возникнет потребность в производстве новых типов
радионуклидов. Технологии производства коммерчески привлекательных радионуклидов уже освоены и подлежат совершенствованию с целью увеличения качества продукта при уменьшении издержек.
Такие радионуклиды, как
201
Tl и 82Rb, используются для получе-
ния изображения сердца, другие (например:
99m
Tc) используются при
сканировании мозга, костных тканей, а также для диагностики таких
заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и др. Для высокоэффективной радионуклидной диагностики, позволяющей определить динамику биохимических процессов во всех участках организма, используется 11C, 13N, 18F. Ряд радионуклидов (
103
Pd,
192
Ir,
125
J, 90Y) уже
применяют для лечения раковых заболеваний, а некоторые радионуклиды (например, радионуклиды радия) можно использовать для
оказания паллиативной помощи онкологическим больным.
В настоящее время тенденции развития радиофармацевтики
предполагают развитие различных дополнительных радиофармпрепаратов на основе уже освоенных радионуклидов, рассмотренных
ранее. Речь идет о так называемых «холодных» наборах, способных
адресно доставлять радионуклид в подозрительный орган для диагностики или терапии.

43
Список литературы
1. Исследовательские ядерные установки России / под ред. Н. В.
Архангельского, И. Т. Третьякова, В. Н. Федулина. – Москва: НИКИЭТ, 2012. – С. 25.
2. Андреев, Г. Г. Введение в химическую технологию ядерного
топлива: учебное пособие / Г. Г. Андреев, А. Н. Дьяченко. – Томск:
Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – С. 29-30.
3. Об инцидентах на исследовательских ядерных установках
мира (по данным IRSRR МАГАТЭ). Информационный бюллетень.
Выпуск 2. – Димитровград, 2008. – С. 6.
4. Mele, M. Ravnik, A. Trkov, «TRIGA Mark II Benchmark Experi-
ment, Part I: Steady-State Operation» Nuclear Technology 105, 1994. – P.
37-51.
5. Крылов, В. В. Радионуклидная терапия самарием оксабифо-
ром,
153
Sm при метастатических поражениях костей: специальность
14.00.19: автореферат диссертации на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук / Крылов В. В. – Обнинск, 2007. – 30 с.
6. Авторское свидетельство № 1837891 СССР, МПК A61K
51/00, A61K 51/02, A61K 103/00. Способ получения противоопухолевого средства: № 4905853: заявл. 31.01.1991: опубл. 30.08.1993 / В. В.
Кешелава, А. В. Бушуев.
7. Компания «БЕБИГ» [Электронный ресурс]: Российская
научно-производственная компания. URL: (http://www.bebig.ru) (дата
обращения: 20.01.2025).
8. Разработки и технологии РНЦ «Курчатовский институт» /
Российский науч. центр «Курчатовский ин-т»; [ред. В. П. Кочетков].
– Москва: Курчатовский ин-т, 2010. – 144 с.
9. C. Hansell «Nuclear Medicine’s Double Hazard. Imperiled treat-
ment and the Risk of Terrorism» // Nonproliferation Review – 2008. Vol.
15, № 2.
10. Кухаркин, Н. Е. О возможности создания в РНЦ «Курчатов-
ский институт» новейшей малоотходной технологии производства
медицинских изотопов 99Мо и 89Sr / Н. Е. Кухаркин, Б. С. Степеннов,
В. А. Павшук // Научно-технический отчет. – 2003. – №37. – С. 3.
11. V.A. Pavshook «Effective method of 99Mo and 89Sr production us-
ing liquid fuel reactor» // IAEA, 2007.

44
12. Бунатян, Г. Г. Использование потока электронов для произ-
водства радиоизотопов посредством деления урана γ-излучением и
нейтронами / Г. Г. Бунатян, В. Г. Николенко, А. Б. Попов // ОИЯИ,
2010. – 33 с.
13. Medical isotope production without highly enriched uranium, Na-
tional academies press. Washington, 2009. – P. 14-15.
14. Зыков, М. П. Методы получения Мо-99 / М. П. Зыков, Г. Е.
Кодина // Радиохимия. – 1999. – № 3. – Т. 41. – С. 193-203.
15. Козырева-Александрова, Л. С. Тезисы докладов IV междуна-
родного семинара Стран-членов СЭВ по РФП и РИА-наборам / Л. С.
Козырева-Александрова, Е. М. Синицин, В. Г. Залеский и др. – Обнинск, 1986. – С. 15-16.
16. M.A.A. Al-Janabi Radiochemical separation of 99Mo from natural
uranium irradiated with thermal neutrons / M.A.A. Al-Janabi, N.A.
Kaleefa et al // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 1987.
– Vol. 111, № 1. – P. 165-175.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
