JP5427483B2 - 放射性医薬品およびその標識化合物原料としての放射性テクネチウムの濃縮および溶出回収方法、およびシステム - Google Patents
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Description
当該Mo(99Mo)溶液を活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該Mo(99Mo)溶液中の99mTcを選択的に吸着させ、次に活性炭の孔に残留するMo(99Mo)を脱着剤によってMo(99Mo)の脱着を行い、活性炭に吸着残留した微量の99mTcを活性炭から99mTcの脱着剤・脱着操作による99mTcの脱着処理を行って、99mTcを回収し、
回収した99mTcについてその中に僅かに残留するMo(99Mo)をアルミナカラム法で除去する二次精製を行い、
99mTc吸着処理後の高濃度Na2Mo(99Mo)O4溶液を99mTcが再生成する24時間後に再度99mTcを回収するため再循環回収すること、
を特徴とする放射性医薬品原料としての99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法を提供する。
この高濃度Mo(99Mo)溶液について放射平衡状態まで99mTcを生成して99mTcを含む高濃度Mo(99Mo)溶液を生成する高濃度Mo(99Mo)溶液形成手段、
生成した当該高濃度Mo(99Mo)溶液を活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該高濃度Mo(99Mo)溶液中の微量の99mTcを選択的に吸着させ、99mTcを吸着した活性炭中に残留するMo(99Mo)をMo脱離剤で洗浄除去する手段、
99mTcを吸着した活性炭中に残留するMo(99Mo)をMo脱離剤で洗浄除去した活性炭から99mTc脱着剤による99mTcの脱着処理を行って、99mTcを回収する99mTc吸着、脱着および回収精製手段、
回収した99mTcの中に僅かに残留するMo(99Mo)をアルミナカラム法で除去による99mTc二次精製手段、
99mTc吸着処理後の高濃度Mo(99Mo)溶液を再利用するため循環回収し、放射平衡状態まで99mTcを生成して、99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo(99Mo)溶液を再び形成する高濃度Mo(99Mo)溶液再循環回収手段、
とを備えることを特徴とする放射性医薬品原料としての99mTcの高濃縮および溶出回収システムを提供する。
この高濃度Mo(99Mo)溶液について99Moの娘核種である99mTcを放射平衡状態まで生成して99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo(99Mo)溶液を生成する高濃度Mo(99Mo)溶液の形成手段、
99mTcを放射平衡状態まで生成し含む当該高濃度Mo(99Mo)溶液を活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に99mTcを選択的に吸着させる99mTc吸着手段、該活性炭に残留するMo(99Mo)をMo脱着剤によって脱着するMo(99Mo)脱着手段、
Mo(99Mo)脱着処理を行った後の99mTcを吸着した活性炭から99mTc脱着剤による99mTcの脱着処理を行って、99mTcを回収する99mTc脱着および回収精製手段、
99mTc脱着回収処理後の高濃度Mo(99Mo)溶液を再利用するため循環回収し、放射平衡状態まで99mTcを生成して、99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo溶液を再び形成する高濃度Mo(99Mo)溶液循環回収手段、
回収した99mTcの中に僅かに残留するMo(99Mo)をアルミナカラム法で除去による99mTc二次精製手段、
とを備えることを特徴とする放射性医薬品原料としての99mTcの高濃縮および溶出精製回収システムを提供する。
500Ci99Mo量=1.04mg(500gMoに対し1/50万)
500Ci99mTc量=0.095mg(500gMoに対し1/500万)
99Mo 5×104Bq以下の場合、500gMoに対し6×10−15以下
99mTc 6×104Bq以下の場合、500gMoに対し6×10−16以下
このように、高濃度Mo溶液に極わずかに99mTcが存在する場合にあっても活性炭によって吸着させることができる。
図3において、このプロセスは、Mo(99Mo)O3の形成S1,Mo(99Mo)溶解工程S2、99mTc生成処理工程S3、99mTcの活性炭への吸着精製工程S4、水ならびにNaOH0.01Mの弱アルカリによるMo除去工程S5、99mTc溶出回収工程S6、99mTc液性調整工程S7、アルミナカラム法を用い、残留Mo(99Mo)を洗浄除去して99mTcを回収精製する99mTcの精製工程S8および高濃度、高純度99mTcの取得工程S9から構成される。
以上の8段階のプロセスから構成される。
図4は、AC(活性炭)吸着カラムのTc動的吸着性能を示す。図に示すように、SV(空筒速度:114〜273h−1)が変動してもTc吸着ゾーンが同等である。AC(5g)カラム層中の99Mo溶液の通過時間は4.4〜11秒(流速:0.5〜1.3cm/s)で高濃度Mo溶液中の99mTcが98%以上の効率で吸着回収される。
99Mo溶液型Tcマスターミルカーとしての本システムは、固体状やゲル状の99Mo吸着保持体を用いないため、99Mo吸着保持体の放射線ダメージによる吸着材構成元素(例えば、Zr)の溶脱混入がなく、しかも99mTcが99Mo溶液中に溶解している状態のため99Mo吸着保持体からの99mTcミルキング効率に対する懸念が不要である。本システムで使用する活性炭は、前工程で生成した高濃度Mo溶液中の99Moを吸着すること無く、しかも選択的に99mTcを高効率で吸着することができる。さらに、活性炭に吸着したTcを溶出させ、生理食塩水ベースの99mTc溶液とするため、放射性医薬品原料として最適な状態で使用可能となる。また、本発明の高濃度Mo(99Mo)溶液からの微量99mTcの選択的高濃縮・精製分離・溶出回収のプロセスでは、99mTcが吸着した活性炭から高濃度アルカリを用いて99mTcを回収する場合は、全プロセスにおいて99mTcは過テクネチウム酸(99mTcO4)の形態を維持する。なお、MoO3の98Mo(n,γ)反応の際、99Mo製造のための中性子照射ターゲットMoO3に含まれるMo同位体の92Mo、95Mo、96Moそれぞれの(n,p)反応によって放射性ニオブである92mNb、95Nb、96Nbが生成し、Mo(99Mo)中に放射化生成不純物として混在し高濃度Mo(99Mo)溶液中に混入してくるが、高濃度Mo(99Mo)溶液中の99mTcを活性炭カラムで吸着回収する際、これらの放射性ニオブは活性炭に吸着しない。そのため、目的とする99mTc回収液中には混入しない。
Claims (9)
- 放射性医薬品原料としての放射性核種99Moを含む高濃度Mo溶液を形成し、99Moの娘核種である99mTcを生成して放射性核種99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo(99Mo)溶液を形成し、
形成した当該高濃度Mo(99Mo)溶液を、活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該高濃度Mo(99Mo)溶液中の99mTcを選択的に吸着させ、 99m Tcを選択的に吸着させた後の高濃度Mo( 99 Mo)を再循環系に導出させ、活性炭に残留するMo(99Mo)をMo脱着剤によって脱着除去を行い、活性炭に残留した微量の99mTcを活性炭から脱着剤による99mTcの脱着処理を行って、99mTcを回収し、
回収した99mTc中に僅かに残留するMo(99Mo)をアルミナカラム法によって除去する二次精製を行い、
99m Tcが吸着処理され、再循環系に導出され、回収された前記高濃度Mo(99Mo)溶液から、再び放射平衡状態まで99mTcを生成して、放射性核種99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo(99Mo)溶液を再び形成し、形成した当該高濃度Mo( 99 Mo)溶液を、再循環して活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該高濃度Mo( 99 Mo)溶液中の 99m Tcを選択的に吸着させること
を特徴とする放射性医薬品原料としての99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。 - 請求項1において、放射性核種99Moを含む高濃度Mo溶液を、原子炉で中性子照射したMo化合物を直接的にアルカリ溶液で溶解することで99Moを含む高濃度Mo溶液を形成し、複数のMo容器に供給し、これらの複数のMo容器に貯められた高濃度Mo溶液を交互に前記活性炭を収納する吸着カラムに通液して99mTcを吸着濃縮し、しかる後に溶出精製することを特徴とする99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。
- 請求項1において、前記脱着処理を行って99mTcを回収するに際して、99mTcを吸着する活性炭を希アルカリ溶液で洗浄して活性炭に付着残留するMo(99Mo)を洗浄除去し、その後にさらに高濃度アルカリ溶液による脱着処理を行うことを特徴とする99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。
- 請求項3において、前記活性炭を0.05M以上のNaOH溶液で100°C以上で、5気圧以上にして99mTc溶出回収することを特徴とする99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。
- 請求項1において、前記脱着処理を行って、99mTcを回収するに際して、99mTcを脱着する活性炭を陰極(カソード)として電気化学処理することを特徴とする99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。
- 請求項1において、前記脱着処理を行って、99mTcを回収するに際して、99mTcを吸着する活性炭を還元剤による還元処理することを特徴とする99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。
- 請求項4から6において、99mTcを回収するに際して、高濃度アルカリ溶液による処理、活性炭を陰極(カソード)とする電気化学処理、還元剤による還元処理のいずれかの処理、あるいはこれらを組み合わせての処理を行うことを特徴とする99mTcの高濃縮および溶出精製回収方法。
- 放射性医薬品原料としての放射性核種99Moを含む高濃度Mo溶液を形成する高濃度Mo溶液形成手段、
この高濃度Mo溶液中に99Moの娘核種である99mTcを生成して放射性核種99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo溶液の形成手段、
生成した当該高濃度Mo溶液を、活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該高濃度Mo溶液中の99mTcを吸着させ、当該高濃度Mo( 99 Mo)を再循環系に導出させ、 99mTcを吸着した活性炭に残留するMo(99Mo)をMo脱着剤で洗浄し脱離除去する手段、
99mTcを吸着した活性炭に残留するMo(99Mo)をMo脱着剤で洗浄し脱離除去した後99mTc脱着剤による99mTcの脱着処理を行って、99mTcを回収精製する99mTc吸着、脱着および回収精製手段、
99m Tcを選択的に吸着させた後の高濃度Mo( 99 Mo)を再循環系に導出された高濃度Mo(99Mo)溶液を再利用するため回収し、再び放射平衡状態まで99mTcを生成して、放射性核種99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo溶液を再び形成する高濃度Mo(99Mo)溶液循環回収手段、を備え、
形成した当該高濃度Mo( 99 Mo)溶液を、再循環して活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該高濃度Mo( 99 Mo)溶液中の 99m Tcを選択的に吸着させること
を特徴とする放射性医薬品原料としての99mTcの高濃縮および溶出精製回収システム。 - 放射性医薬品原料としての放射性核種99Moを含む高濃度Mo溶液が、大量のMoを直接的にアルカリ溶液で溶解することで形成されるようにした高濃度Mo溶液形成手段、
この高濃度Mo溶液について99Moの娘核種である99mTcを放射平衡状態まで生成して放射性核種99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo(99Mo)溶液をする手段、
生成した当該高濃度Mo(99Mo)溶液を、活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に99mTcを選択的に吸着させ、当該高濃度Mo( 99 Mo)を再循環系に導出させる99mTc吸着手段、活性炭に残留したMo(99Mo)をMo脱着剤によって洗浄し脱着するMo(99Mo)脱着手段、
99mTcを吸着した活性炭から99mTc脱着剤による99mTcの脱着処理を行って、99mTcを精製回収する99mTc脱着および精製回収手段、
99m Tcを選択的に吸着させた後の高濃度Mo( 99 Mo)を再循環系に導出された高濃度Mo(99Mo)溶液を再利用のため回収し、放射平衡状態まで99mTcを生成して、放射性核種99Moおよび99mTcを含む高濃度Mo溶液を再び形成する高濃度Mo(99Mo)溶液循環回収手段、を備え、
形成した当該高濃度Mo( 99 Mo)溶液を、再循環して活性炭を内蔵する吸着カラムへ通液して該活性炭に当該高濃度Mo( 99 Mo)溶液中の 99m Tcを選択的に吸着させること
を特徴とする放射性医薬品およびその標識化合物原料としての99mTcの高濃縮および溶出精製回収システム。
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