×
29.03.2019
219.016.f3ee

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА УРАН-230 ДЛЯ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002362588
Дата охранного документа
27.07.2009
Аннотация: Изобретение относится к получению радионуклида U для терапии онкологических заболеваний. Изобретение позволяет упростить процесс производства радиофармпрепарата на основе короткоживущих α-нуклидов благодаря использованию природного радионуклида Th. Способ включает облучение в пучке протонов циклотрона мишени, содержащей природный изотоп тория - Th. Целевой радиоизотоп Th накапливают в мишени в процессе пороговой ядерной реакции Th(p,n)Pa→U. В качестве материала мишени используют соединения ThF или ThO или металлический Th. Облученную мишень извлекают из ускорителя, выдерживают и подвергают радиохимической очистке для получения радиоизотопа U кондиционного качества. Цепочка естественного распада изотопа U приводит к выходу α-частиц, используемых в ядерной медицине для терапии онкологических заболеваний. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины на ускорителях заряженных частиц.

При диагностике и лечении онкологических заболеваний все более широкое применение находят α-излучающие радионуклиды. Это объясняется, прежде всего, ядерно-физическими свойствами этих нуклидов - большой начальной энергией α-частиц (5-8 МэВ), коротким пробегом этих частиц в биологических тканях (десятки микрон) и высоким уровнем энерговыделения в области локализации распадающихся нуклидов. Носители α-излучающих радионуклидов (моноклональные антитела, пептиды) с высокой специфичностью позволяют доставлять их точно в опухолевый узел или метастатический очаг. Возможно селективное облучение патологических объектов с минимальной лучевой нагрузкой на окружающие доброкачественные ткани.

Настоящее изобретение может быть использовано для получения α-излучателя уран-230 (230U), используемого для радиоиммунотерапии онкологических заболеваний.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В последнее время для терапии злокачественных новообразований интенсивно разрабатываются радиофармацевтические препараты, основными элементами которых являются α-излучающие радионуклиды, фиксированные в конструкции «хелатирующий (прикрепляющий) компонент» + «адресный компонент» (антитела или их фрагменты, специфичные к антигенам опухолевых клеток, и лиганды рецепторов, расположенные на их поверхности).

Такая молекулярная конструкция (биоконъюгат с радионуклидом) вводится пациенту. Так как эти молекулярные конструкции обладают специфической способностью связываться только с поверхностью раковой клетки, то происходит процесс направленной доставки α-излучающего радионуклида к злокачественной клетке. Облучение злокачественных клеток α-частицами приводит к их разрушению и гибели.

α-Излучатели наиболее подходят для лечения микрометастаз и показали высокую эффективность в лечении такой разновидности рака крови, как миелоидная лейкемия. Было также продемонстрировано их потенциальное применение в лечении других злокачественных образований - меланомы, рака груди, простаты и легких.

После гибели опухолевых клеток радиофармацевтический препарат должен быть безопасен для нормальных клеток, не вызывать побочных эффектов (в частности, иммунологических реакций) и активно выводиться из организма.

Среди перспективных α-излучателей рассматривают радионуклиды 212Bi (T1/2=60 мин), 213Bi (T1/2=45,6 мин), 225Ас (Т1/2=10,0 сут) (В.А.Халкин и др. Радионуклиды для радиотерапии. Радиохимия, 1997, т.39, №6, стр.481-490).

При радиоиммунотералии, особенно на начальной стадии появления злокачественных клеток, эффективно использование радионуклида 230U - α-излучателя с высокой ЛПЭ (~80 кэВ/мкм) и коротким пробегом частиц в биологической ткани (50-90 мкм) с периодом полураспада T1/2=20,8 суток. Вместе с дочерними продуктами распада в общей сложности испускается 5 α-частиц с суммарной энергией 33,5 МэВ.

За прототип выбран способ получения 230U на ускорителе протонов за счет реакции 232Тh(p,3n)230230U (A.Morgenstem, C.Apoistolidis, F.Bruchertseifer et al. «Cross-sections of the 232Th (p,3n)230Pa for production of 230U for targeted alpha therapy». Applied Radiation and Isotopes, vol.66, 2008, Articles in press, заявка тех же авторов WO №2006003123, оп.12.01.2006).

Однако этот способ имеет существенные недостатки:

- сечение реакции 232Th(p,3n) имеет высокий порог, поэтому реализация процесса требует использования высокоэнергетических ускорителей протонов;

- при облучении 232Th протонами с начальной энергией 30-40 МэВ в мишени в основном протекает реакция деления, в результате которой образуется большое количество продуктов деления, значительно осложняющих радиохимическую стадию приготовления медицинского препарата на основе 230U.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей изобретения является упрощение технологического процесса получения 230U, снижение выхода примесных радионуклидов и возможность использования для производства целевого радионуклида низкоэнергетических ускорителей протонов с энергией 10-15 МэВ, широко доступных, простых в эксплуатации и нашедших массовое применение для производства радионуклидов медицинского назначения непосредственно в лечебных учреждениях.

Поставленная задача решена тем, что в способе получения радионуклида 230U для терапии онкологических заболеваний, включающем облучение на ускорителе заряженных частиц мишени, в качестве материала мишени используют природный изотоп тория - 230Th, мишень облучают в пучке протонов ускорителя, и в результате пороговой ядерной реакции 230Th(p,n)230Pa→230U накапливают в мишени целевой радионуклид 230U.

В качестве материала мишени могут быть использованы соединения тория - 230 230ThF4, или 230ThO2 или металлический 230Тh.

На чертеже показана схема распада радионуклида 230U.

В предлагаемом способе производства радионуклида 230U использовано существование природного радионуклида 230Th - продукта естественного распада 238U. Известно, что при радиоактивном распаде 238U в цепочке дочерних продуктов кроме изотопа 234U образуются долгоживущие α-излучатели: изотоп 230Th, а также изотоп 226Ra с периодами полураспада соответственно 7,5·104 и 1,59·103 лет. Содержание этих изотопов в природном уране оценивается следующими цифрами: радия-226 - 352 мг/т урана и тория-230 - 17,9 г/т урана. При переработке урановых руд, описанных выше, α-радиоактивные изотопы выделяют как побочные продукты в производстве урана (В.Б.Шевченко, Б.Н.Судариков. Технология урана. - М.: Госатомиздат, 1961 г.).

При обогащении гексафторида урана UF6 торий-230 отделяется и остается в «огарках» при фторировании (Матвеев Л.В. и др. Проблема накопления 232U и 236Pu в ядерном реакторе. Атомная техника за рубежом. 1980, №4, стр.10-17). Однако основным источником 230Th, доступным для использования в настоящее время, являются отходы отвального UF6 в разделительном производстве, где в процессе длительного хранения идет его накопление (Смирнов Ю.В. и др. Обработка, удаление и утилизация отходов горно-металлургического производства. Атомная техника за рубежом. 1981, №3, стр.15-20).

При облучении мишени, содержащей торий-230, на ускорителе протонов в результате ядерной реакции 230Тh(p,n)230Pa→230U накапливают целевой радионуклид 230U.

Полученный в результате ядерной реакции 230Th(р,n) радионуклид уран-230 выделяют из облученной мишени традиционным радиохимическим способом, широко используемым в атомной промышленности. Разделение радионуклидов 230Th, 230Pa и 230U производят с использованием ионообменных смол.

Полученный радионуклид уран-230 используют для приготовления медицинских препаратов, применяемых при терапии онкологических заболеваний.

Предлагаемый способ получения α-излучающего радионуклида уран-230 обладает существенными преимуществами по сравнению с описанными прототипом:

- целевой радионуклид 230U получают в результате реакции (р,n), имеющей низкий энергетический порог и позволяющей использовать ускорители с энергией протонов 10-15 МэВ, широко используемые для производства радионуклидов медицинского назначения;

- благодаря низкой начальной энергии протонов примесь сопутствующих радионуклидов сведена к минимуму;

- целевой радионуклид 230U получают, используя в качестве исходного материала побочный продукт при переработке урановой руды - 230Th.

ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Мишень, содержащую 230Th, размещают на пучке протонов ускорителя-циклотрона типа Cyclone 18/9. В процессе облучения мишени в результате пороговой ядерной реакции 230Тh(p,n)230230U накапливают радионуклид 230U, являющийся целевым радионуклидом и используемый для приготовления медицинского терапевтического препарата.

После облучения мишень с накопленным в ней радионуклидом 230U извлекают из ускорителя и выдерживают в течение месяца. За время выдержки в мишени в результате β-распада промежуточного радионуклида 230Ра накапливается 230U. В процессе радиохимической переработки материала мишени в сильно кислых растворах стартовый радионуклид 230Th сорбируют на анионите. При сорбции радионуклиды 230Pа и 230U отделяют в виде раствора рафината.

Рафинат, содержащий большое количество 230Ра и 230U, используют для накопления и выделения 230U.

Для получения 230U высокой радионуклидной чистоты проводят последовательно два цикла сорбционного разделения рафината с использованием ионообменных колонок различной геометрии.

Предложенный способ получения 230U позволяет по сравнению со способом, выбранным за прототип, уменьшить трудоемкость процесса, использовать в качестве исходного материала побочный продукт уранового производства 230Th, снизить содержание примесных радионуклидов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
10.04.2019
№219.017.021d

Устройство для нанесения покрытий на порошки

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройству для нанесения покрытия на порошки, и может найти применение в металлургии при производстве мелкодисперсных и нанопорошков. Устройство состоит из вакуумной камеры, снабженной системой откачки, с расположенным в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344902
Дата охранного документа: 27.01.2009
29.06.2019
№219.017.9cdb

Способ получения радионуклида никель-63

Изобретение относится к области получения радиоактивных изотопов, а более конкретно - к технологии получения радиоактивного изотопа никель-63 в реакторе из мишени. Способ получения радионуклида никель-63 включает получение обогащенной по никелю-62 никелевой мишени, облучение мишени в реакторе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313149
Дата охранного документа: 20.12.2007
Показаны записи 1-10 из 17.
20.08.2013
№216.012.6211

Способ получения радиоизотопа молибден-99

Заявленное изобретение относится к способу получения радиоизотопа молибден-99 путем облучения мишени, содержащей молибден или его соединения, в потоке нейтронов ядерно-физической установки. В заявленном способе в качестве мишени используют структурированный материал, состоящий из наночастиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490737
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.11.2013
№216.012.7ff9

Способ получения радионуклида висмут-212

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины, в частности для терапии онкологических заболеваний. В заявленном способе в раствор, содержащий радионуклид тория и его дочерние продукты распада, добавляют ионообменную смолу, после чего раствор декантируют, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498434
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.11.2013
№216.012.8363

Способ получения радионуклида торий-228

Изобретение относится к реакторной технологии получения радионуклидов для ядерной медицины. В заявленном способе получения радионуклида Th, включающем облучение мишени, в качестве материала мишени берут природный изотоп тория Th, мишень размещают в линейный ускоритель электронов и облучают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499311
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.03.2016
№216.014.c8df

Способ изготовления наноструктурированной мишени для производства радиоизотопа молибдена-99

Изобретение относится к реакторной технологии получения радиоизотопа молибден-99 (Мо), являющегося основой для создания радиоизотопных генераторов технеция-99m (Tc). В заявленном способе производство радиоизотопа молибден-99 по реакции Мо(n,γ)Мо, осуществляемой в потоке тепловых нейтронов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578039
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.05.2016
№216.015.41ff

Способ получения радиоизотопа стронций-82

Изобретение относится к технологии получения радиоизотопов для ядерной медицины на ускорителях заряженных частиц. Способ получения радиоизотопа стронций-82 (Sr) по реакции Rb(p,xn)Sr включает облучение мишени протонами, в качестве которой используют раствор или расплав одного или нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585004
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.08.2016
№216.015.5247

Способ получения радионуклида лютеций-177

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины. Способ получения радионуклида Lu включает изготовление мишени, содержащей лютеций природного изотопного состава или обогащенный по изотопу Lu, облучение нейтронами мишени, с последующим выделением целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594020
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.62a8

Способ изготовления наноструктурированной мишени для производства радиоизотопов молибдена-99

Изобретение относится к реакторной технологии получения радиоизотопа молибден-99 (Mo), являющегося основой для создания радиоизотопных генераторов технеция-99m (Tc). Способ изготовления мишени для производства радиоизотопа молибден-99 осуществляется посредством реакции Mo(n,γ)Mo, протекающей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588594
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7b7b

Способ получения радиоизотопа тербий-149

Изобретение относится к способу получения радионуклида Tb, используемого в ядерной медицине. Способ включает облучение на ускорителе заряженных частиц легкими ядрами Не (или Не) мишени из металлического европия или его соединений и наработку в мишени в результате ядерных реакций Eu(He,n)Tb и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600324
Дата охранного документа: 20.10.2016
26.08.2017
№217.015.de39

Способ получения радионуклида лютеций-177

Изобретение относится к способу получения радионуклида лютеций-177 для ядерной медицины. В заявленном способе в процессе контактного восстановления с помощью капельной подачи в ячейку с хлоридно-ацетатным раствором амальгамы натрия и раствора кислот (соляная, уксусная и др.) с одновременным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624636
Дата охранного документа: 05.07.2017
12.09.2018
№218.016.867e

Способ изготовления наноструктурированной мишени для производства молибден-99

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов и может быть использовано для производства радионуклида молибден-99 высокой удельной активности (без носителя), являющегося основой для создания радионуклидных генераторов технеция-99, нашедших широкое применение в ядерной медицине для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666552
Дата охранного документа: 11.09.2018
+ добавить свой РИД