ДОЛГОЖИВУЩИЕ РАДИОНУКЛИДЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ [18F]ФТОРХОЛИНА ДЛЯ ПЭТ-ДИАГНОСТИКИ
https://doi.org/10.29235/1561-8331-2018-54-3-359-368
Аннотация
Исследовано распределение долгоживущих радионуклидов между готовой лекарственной формой, регенерированной водой [18O]H2 O и картриджами сорбционной очистки в процессе производства [18F]фторхолина. Определен изотопный состав долгоживущих радионуклидов (t 1/2 = 10–312 сут), рассмотрены механизмы их образования и накопления на картриджах. Показано, что в произведенных партиях радиофармпрепарата содержание долгоживущих радионуклидов на 5 порядков ниже предельных значений, задаваемых соответствующей статьей 07/2016:2793 Европейской фармакопеи. Полученные результаты имеют важное значение для оптимизации методов обращения с радиоактивными отходами при производстве [ 18F]фторхолина с использованием циклотрона IBA Cyclone 18/9 HC и, как следствие, минимизации дозовых нагрузок персонала.
Об авторах
П. В. ТылецБеларусь
Тылец Павел Валентинович – инженер по радиационному и дозиметрическому контролю
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
О. В. Тугай
Беларусь
Тугай Ольга Владимировна – техник-лаборант
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
студент
пр. Независимости, 4, 220030, Минск
В. О. Крот
Беларусь
Крот Вадим Олегович – техник-лаборант
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
студент
пр. Независимости, 4, 220030, Минск
А. А. Иванюкович
Беларусь
Иванюкович Александр Александрович – вед. инженер
Старовиленский тракт, 93, 220053, Минск
С. А. Сорока
Беларусь
Сорока Сергей Александрович – начальник производственно-исследовательского отдела измерений ионизирующих излучений
Старовиленский тракт, 93, 220053, Минск
Д. И. Бринкевич
Беларусь
Бринкевич Дмитрий Иванович – канд. физ.-мат. наук, инженер по учету и хранению ядерных и радиоактивных материалов
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
вед. науч. сотрудник
пр. Независимости, 4, 220030, Минск
С. Д. Бринкевич
Беларусь
Бринкевич Святослав Дмитриевич – канд. хим. наук, зав. изотопной циклотронно-радиохимической лаб. отделения позитронно-эмиссионной томографии
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
доцент
пр. Независимости, 4, 220030, Минск
О. А. Барановский
Беларусь
Барановский Олег Аркадьевич – зав. изотопной лаб. позитронно-эмиссионной томографии с кабинетом радионуклидной компьютерной томографии
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
Г. В. Чиж
Беларусь
Чиж Георгий Васильевич – канд. мед. наук, зав. отделением позитронно-эмиссионной томографии
223040, а/г Лесной-2, Минский р-н
Список литературы
1. Peller, P. PET-CT and PET-MRI in Oncology: A Practical Guide / P. Peller, R. Subramaniam, A. Guermazi. – Berlin ; London : Springer, 2012. – 437 p. (Medical Radiology / Diagnostic Imaging). https://doi.org/10.1007/978-3-642-01139-9
2. Preclinical acute toxicity, biodistribution, pharmacokineticks, radiation dosimetry and microPET imaging studies of [18F]fluorocholine in mice / M.B. Silveira [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. – 2016. – Vol. 116, N 1. – P. 92–101. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.07.021
3. Позитронно-эмиссионная томография. Ч. 1: Характеристика метода. Получение радиофармпрепаратов / С.Д. Бринкевич [и др.] // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – 2013. – №2(10). – С. 129–137.
4. Долгоживущие радионуклиды в производстве 2-[18F] фтордезоксиглюкозы / Д.И. Бринкевич [и др.] // Медицинская физика. – 2018. – №1. – С. 1–6.
5. Fully automated [18F]fluorocholine synthesis in the TracerLab MXFDG Coincidence synthesizer / D. Kryza [et al.] // Nuclear Medicine and Biology. – 2008. – Vol. 35. – P. 255–260. https://doi.org/10.1016/j.nucmedbio.2007.11.008
6. Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами [Электронный ресурс]: cанитарные нормы и правила: утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь №142 от 31.12.2015. – Режим доступа: http://www.svetlcge.by/wp-content/uploads/2015/01/постановление-мз-рб-от-31.12.2015-№-142.pdf.
7. Firestone, R.B. Table of radioactive isotopes / R.B. Firestone, V.S. Shirley. – New York: John Wiley and Sons. – 1986. – 1056 p.
8. Radionuclide impurities in proton-irradiated [18O]H2 O for the production of 18F− : Activities and distribution in the [ 18F]FDG synthesis process / L. Bowden [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. – 2009. – Vol. 67, №2. – P. 248–255. https:// doi.org/10.1016/j.apradiso.2008.10.015
9. Gillies, J.M. Analysis of metal radioisotope impurities generated in [18O]H2 O during the cyclotron production of fluorine-18/ J.M. Gillies, N. Najim, J. Zweit // Applied Radiation and Isotopes. – 2006. – Vol. 64, N 4. – P. 431–434. https://doi. org/10.1016/j.apradiso.2005.08.008
10. Radioactive byproducts in [18O]H2 O used to produce 18F for [18F]FDG synthesis/ S. Ito [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. – 2006. – Vol. 64, N 3. – P. 298–305. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2005.10.001
11. Gamma-ray spectrometric characterization of waste activated target components in a PET cyclotron / P. Guarino [et al.] // 18th International Conference on Cyclotrons and Their Applications, 1–5 Oct 2007. Giardini Naxos, Messina, Italy – P. 295–297.
12. Schueller, M. J. Separating long-lived metal ions from 18F during H2 18O recovery / M.J. Schueller, D.L. Alexoff, D.J. Schlyer // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. – 2007. – Vol. 261. – P. 795–799. https://doi. org/10.1016/j.nimb.2007.04.193
13. Radionuclide characterization studies of radioactive waste produced at high-energy accelerators / L. Ulrici [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2006. – Vol. 562, N 2. – P. 596–600. https://doi.org/10.1016/j.nima.2006.02.043
14. Using a clinical linac to determine the energy levels of 92mNb via the photonuclear reaction / M. Aygun [et al.] // Applied Radiation and Isotopes. – 2016. – Vol. 115, N 1. – P. 97–99. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.06.007.