5. Radionuklidproduktion

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1 5. Radionuklidproduktion

2 Erzeugung von Molybdän-99 durch Neutronenaktivierung (I)

3 Erzeugung von Molybdän-99 durch Kernspaltung (II)

4 Technetium -Basis der Modernen Nuklearmedizin L. Perrier und E. Segré erzeugen erstmalig das Element 43: 94 Mo (d, n) 95m Tc 1958 Erster 94 Mo / 95m Tc Generator Ab 1960 Versuche zur Nuklearmedizinischen Verwendung (P. Richards) Ab 1970 Breite diagnostische Anwendung durch Einführung des Prinzips von Instant -Kits Ab 1980 Ausweitung des Kit-Prinzips auf unterschiedliche Organsysteme wie Skelett, Ausscheidungsorgane, Lunge Stürmische Entwicklung der Produktion Ab 1985 Nächster Schritt 95m Tc-Pharmaka der 2. Generation Diffusible Tracer Neutrale Tc-Komplexe für Diagnostik von Myocard und Hirn Diagnostika mit spezifischer Ausscheidung Tc-MAG3 wird aktiv in den Nierentubuli sezerniert Ab m Tc-Pharmaka der 3. Generation? Rezeptorbinde Reaktive : Redox-Marken, Metabolisierbare Tracer Peptide???

5 Chemie des Technetiums

6 Chemie des Technetiums - Radioaktives Element - Nur auf künstlichem Wege erzeugbar - Übergangselement der 7. Gruppe des Periodensystems - Oxydationsstufen +7 bis -1 - Vielfache Komplexierungsreaktion - Synthese von Technetiumkomplexverbindungen mit physiologisch verträglichen Liganden (Substanzen mit O -, -COO -, -S - und NH 2 Donatoren) gelingt in wässriger Lösung erst nach Reduktion des Tc(VII) in niedere Oxydationsstufen (+5, +4, +3)

7 Technetium-99m Working Horse der Nuklearmedizin - Kurze, aber für nuklearmedizinische Untersuchungen ausreichende Halbwertzeit von 6,04 h - Die Emission niederenergetischer γ Strahlung von 140 kv. Diese Energie liegt im optimalen Bereich der Nachweisempfindlichkeit der Detektoren - Keine Emission von β Teilchen, dadurch werden lokale Strahlenbelastungen vermieden - Hohe Verfügbarkeit, Durch die Benutzung von 99 Mo / 99m Tc- Generatoren kann 99m Tc periodisch am Ort seiner Verwendung erzeugt und weiterverarbeitet werden - Die Markierbarkeit einer großen Anzahl von medizinisch relevanten Substanzen mit 99m Tc

8 Radiotracer in der Medizin

9 Radionuklidgeneratoren Zur Bereitstellung von kurzlebigen radioaktiven Isotopen werden Radionuklidgeneratoren genutzt Voraussetzungen für die Herstellung der Generatoren sind: - Verfügbarkeit zweier sich im genetischen Zusammenhang befindlichen Radionuklide (langlebige Mutter und kurzlebige Tochter im Gleichgewicht) - Realisierung einer chemischen Trennoperation Apparative Anordnung eines Radionuklidgenerators nennt man auch Generator/Generatorsystem, Melksystem oder Kuh ( cow ) Radionuklidgeneratoren haben folgende Merkmale: - Unabhängig von Reaktoren oder Beschleunigern verwendbar - Grundlage ist die Trennung von Tochter- und Mutternuklid (wiederholbar, reproduzierbar und selektiv, Fraktion der Tochter möglichst rein) - Zeitaufwand für die Trennung soll möglichst klein sein, auf jeden Fall kleiner als die HWZ der Tochter

10 Radionuklidgeneratoren, Grundlagen I

11 Radionuklidgeneratoren, Grundlagen (II)

12 Radionuklidgeneratoren

13 99 Mo / 99m Tc-Sterilgenerator

14 Auswahl von In-vivo 99m Tc- Radiopharmaka

15 Zusammenhang

16 Einige radioaktive Nuklide, die im Zyklotron hergestellt werden

17 Positronenstrahler und ihre Eigenschaften

18 Einige radioaktive Nuklide die durch (n,γ) Reaktionen im Kernreaktor hergestellt werden

19 Tomographie (Schema)

20 Synthese künstlicher Elemente - Stand 1939 waren incl. des Urans 88 Elemente gefunden - Bis heute die vier fehlenden Elemente Technetium, Promethium, Astat, Francium aufgefunden - Inzwischen Elemente bis zur Kernladungszahl Z = synthetisiert - Alle schwersten Transuraniumelemente sind radioaktiv mit geringen Halbwertzeiten der bisher bekannten Isotope - Radioaktive Umwandlung: α-umwandlung, Spontanspaltung - Große Schwierigkeiten bei Nachweis und erst recht bei chemischer Charakterisierung

21 Stabilitätsinsel - Quantenmechanische Rechnungen ergaben, dass jenseits der Transuranelemente Z= 114 ein Gebiet mit einer großen Stabilität der Atomkerne existieren kann (Stabilitätsinsel) Atomkerne mit abgeschlossenen Neutronen- und Protonenschalen - Magische Zahlen in diesem Gebiet: 114 für Protonen 184 für Neutronen - Bisher noch nicht synthetisiert bzw. charakterisiert, noch in der Natur gefunden - Möglichkeit der Erzeugung in Beschleunigern

22 Herstellung von Transuraniumelementen I - Im Kernreaktor während des Abbrandes der Kernbrennstoffe im Reaktor entstehen nicht nur verschiedenste Spaltnuklide, sondern durch Neutroneneinfang des 238 U und anschließend β - Prozesse höhere Transuraniumelemente Beispiel: mit Reaktoren sind wägbare Mengen an TUE mit Ordnungszahlen Z<100 herstellbar

23 Herstellung von Transuraniumelementen II - Synthese durch thermonukleare Reaktionen *Elemente Einsteinium (Z = 99) und Fermium (Z = 100) wurden in den Produkten der ersten thermonuklearen Explosion (1952 Bikini-Atoll) entdeckt *annahme: Aufnahme von bis zu 19 Neutronen durch 23892U, anschließend mehrere β - -Prozesse: - Herstellung mit Beschleunigern *schwerste Elemente lassen sich nur durch Kernreaktion mit energiereichen schweren Ionen synthetisieren (siehe Tabelle) (J.T. Oganesian, P. Armbruster, S. Hoffmann, G. Münzenberg)

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