Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radiopharmacy Committee European Association of Nuclear Medicine

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radiopharmacy Committee European Association of Nuclear Medicine"— Előadás másolata:

1 Radiopharmacy Committee European Association of Nuclear Medicine
EANM Technologist Master Course “Teach the Teachers“ for NMTs from Eastern-Central Europe Vienna September 15th – 16th Az oktatási anyagot fordította: Környei József, A MONT Radiofarmakológiai Munkacsoportjának vezetője 2009. Clemens Decristoforo Radiopharmacy Committee European Association of Nuclear Medicine

2 Radiogyógyszerészet – 1. A generátor használata és minőségellenőrzése
EANM Technologist Master Course “Teach the Teachers“ for NMTs from Eastern-Central Europe Vienna September 15th – 16th 2007 MONT Kongresszus, Debrecen, július 2-4. Clemens Decristoforo Radiopharmacy Committee European Association of Nuclear Medicine Fordította: Környei József, a MONT, Radiofarmakoógiai Munkacsoport vezetője

3 Mi az izotópgenerátor ? Berendezés, amelyből radiogyógyszerek készítéséhez szükséges egyes radioizotópok hozzáférhetők. (A nem „generátor izotóp” gyógyszerhatóanyagok közvetlenül kaphatók meg a reaktorral vagy ciklotronnal rendelkező gyártóktól) Az izotópgenerátor lényege: A rövidebb fizikai felezési idejű „leányelem” elválasztása a hosszabb fizikai felezési idejű „anyaelemtől”, a felhasználás helyszínén.

4

5 Izotópgenerátorok t1/2 anyaelem leányelem alkalmazás Mo -99 66.7 óra
Tc -99m 6.02 ó SPECT Rb -81 4,6 óra Kr -81m 13,3 sec W-188 69 nap Re -188 17 óra Terápia Sr -90 28,5 év Y-90 2,7 nap Ge -68 287 nap Ga 68,3 perc PET Zn-62 9,1 óra Cu -62 9,7 perc

6 A 99Mo és 99mTc bomlási szkémája
1 (81 %) 2 (1,3 %) 3 (17 %) 9, és többféle () 99mTc, 6,02 ó () 99Tc, 2, év 99Ru, stabil izotóp

7 99Mo / 99mTc aktivitásának tranziens egyensúlya
elméleti tranziens egyensúly, elágazó bomlás nélkül Tc-99m tranziens egyensúlya, a Mo-99 elágazó bomlása miatt

8 Megkapható 99mTc aktivitás, 24 óránként történő elúciókor

9 Milyen aktivitást kaphatok a generátorból?
A generátor névleges aktivitását (99mTc-ra) Az előrekalibrálásnak megfelelően Az előző fejés időpontjától függően (Elúciós térfogat)  teljes térfogat ajánlott (Gyártók szerint)  kisebb eltérések lehetnek

10 A 99Mo bomlása a kémiai tulajdonságok megváltozásával jár
2- Tc 1- + Beta--Decay 99Mo-Molybdate 99mTc-Pertechnetate [MoO4]  [TcO4]-

11 A technécium-generátor megtervezése
A 99Mo adszorpciója aluminium-oxidot (gyenge anioncserélőt) tartalmazó oszlopon A 99mTc elúciója ,9% NaCl oldattal first Technetium Generator from Brookhaven, USA

12 A „nedves” 99Mo/99mTc-generátor vázlata
steril vákuum-ampulla (4) 99mTc-pertechnetát steril NaCl oldatban (5) 5-10 cm ólomvédelem 99Mo miatt (2) Aluminium-oxid oszlop, a rajat megkötött 99Mo-nel, (1) Sterile fiziológiás sóoldat tárolója (3) Az elúciót követően az oszlop nedves marad

13 A „száraz” technécium-generátor eluciója
Szúrja fel a steril, fiziológiás NaCl oldatot tartalmazó ampullát Helyezze be a vákuumampullát az ólomvédelembe („fejőtokba”) Szúrja fel a vákuumampullát, várja meg, míg az elúció teljesen végbemegy Távolítsa el az eluátumot tartalmazó ampullát, majd helyezze fel a tűre a védőampullát vagy kupakot Az elúciók közötti időben a kolonna száraz marad

14 A generátor tárolása Megfelelő sugárvédelmet biztosítva:
Külső védelem rendszerint kívánatos, a generátor aktivitásától és tervezésétől függően Steril körülmények közötti tárolás szükséges: Gyakran steril légellátást biztosító laminárboxban A generátor tűit védeni kell a környzettől

15 Az eluátum minőségi paraméterei
Aktivitás-hozam, GBq („elúciós hatásfok”, %) és térfogat, ml Molibdén-99 tartalom Egyéb szennyező radionuklidok Alumínum ionok A 99mTc nemkívánatos kémiai formái A technécium-99 tartalom és a fajlagos aktivitás (jelzendő kitenként eltérő lehet a megengedett határérték) A radiolízis következtében keletkező termékek NaCl koncentráció, pH és mikrobiológiai tisztaság A dóziskalibrátor (aktivitás-mérő) ellenőrzése is szükséges!

16 Hozam és térfogat Az elméleti és a kapott aktivitás közötti különbségnek 10 %-on belül kell maradnia!

17 Az eluátum 99Mo-tartalmának mérési elve
(„Molibdén-áttörés vizsgálat“)

18 A generátor-eluátum radionuklidos szennyezői
99Mo % 131I % 89Sr % 90Sr % 103Ru % Gamma % alfa %  A 99Mo melletti radionuklidos szennyezők a reaktorban történő besugárzásból erednek, ezek határérték alatti mennyiségét a gyártónak kell garantálnia!

19 Alumínium-áttörés A generátor-kolonna szívárgásából adódik
A készítmények minőségét befolyásolhatja, elsősorban a jelzett vérsejtekét és a kolloidokét Színreakción alalpuló gyosteszttel vizsgálható

20 A 99mTc nemkívánatos kémiai formái
A nem pertechnetátként jelenlévő 99mTc-molekulák: Az úgynevezett „redukált-hidrolizált” technécium, vagy kolloid Befolyásolja a jelzést és a képalkotás minőségét, ha a készítményben jelen van Papír- vagy vékonyréteg kromatográfiás módszerrel kimutatható a redukált-hidrolizált 99mTc

21 A technécium-99 tartalom és a fajlagos aktivitás
Minél hosszabb idő telik el két elúció között, annál több 99Tc képződik, vagyis a 99mTc fajlagos aktivitása időben csökken Az előző elúció óta eltelt idő 6 óra 24 óra 72 óra 99mTc / 99Tc arány 2:1 1:2 1:12

22 A radiolízis következtében keletkező termékek
A sugárzás ionizáló hatása következtében, az oszlopon vagy az eluátumban keletkező, reakcióképes molekulák, gyökök, gyökionok A jelzési folyamatot befolyásolhatják, emiatt bizonyos kitek csak „friss” eluátommal jelezhetők (pl. HMPAO) Megnövekedett 99Mo-áttörést okozhatnak, és/vagy alumínium ionok mosódhatnak le az oszlopról

23 Mit és mikor kell vizsgálnunk?
Az EANM ajánlásai: Aktivitás, hozam, térfogat minden eluáláskor 99Mo-áttörés az első eluáláskor Alumínium ionok Sterilitás, pH esetlegesen Dóziskalibrátor (aktivitásmérő) csak, ha hatással van a jelzett készítmények radiokémiai tisztaságára

24 A dóziskalibrátor minőségellenőrzése
A hazai előírások szerint történjék EANM ajánlások: Háttér Naponta Állandóság ellenőrzése kalibrált forrással Naponta (minden felhasznált radionuklidra) Kalibrálás minden felhasznált izotóppal Rendszeresen Linearitás Évente

25 Dokumentálás (példa) Gen.gysz. Nap Dátum Idő Elm.akt. Mért akt. Térf. aláírás Mo-áttörés GBq±10% GBq ml <1 kBq/MBq 08:00 ó-kor < 0,1 %

26 Köszönetnyilvánítás Az oktatási anyag nagy részét a VirRAD bocsátotta rendelkezésre Az eredeti oktatási anyag az EANM szponzorálásával készült


Letölteni ppt "Radiopharmacy Committee European Association of Nuclear Medicine"

Hasonló előadás


Google Hirdetések