×
29.06.2020
220.018.2cf8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения меченных радионуклидом микросфер

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения меченных радионуклидом микросфер. Способ включает эмульгирование раствора альбумина в растительном масле, тепловую обработку эмульсии, фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина, включение в исходные микросферы альбумина трехвалентного радионуклида и получение меченных радионуклидом микросфер. Сначала выделяют фракцию исходных микросфер альбумина размером 32,5±7,5 мкм, вводят в них диэтилентриаминпентауксусную кислоту и получают модифицированные микросферы альбумина. Полученные микросферы альбумина переводят в лиофильную форму путем их лиофильной сушки и обрабатывают раствором радионуклида в соляной кислоте при рН 3÷5 с последующим нагреванием при температуре 90÷100°С в течение 85÷95 минут. Затем выделяют микросферы, меченные радионуклидом, из суспензии центрифугированием. Технический результат - расширение ассортимента получаемых меченных радионуклидами микросфер альбумина. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к ядерной медицине, а именно к получению меченных радиоактивными изотопами препаратов.

Известен способ получения микросфер для радионуклидной терапии [патент РФ №2485059. «Способ получения микросфер для радиотерапии», опубл. 20.06.2013.].

Способ включает формирование микросфер, получение суспензии, промывание суспензии и последующее облучение тепловыми нейтронами в реакторе, включающий формирование микросфер в виде стеклянных частиц сплавлением оксидов кремния, иттрия и алюминия.

Недостаток известного способа состоит в необходимости использования для мечения микросфер только короткоживущих изотопов с высоким значением сечения активации.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является способ получения меченных радионуклидом микросфер [патент РФ №2359702. «Способ получения меченных радионуклидом микросфер», опубл. 27.06.2009].

Способ включает эмульгирование альбумина в растительном масле тепловую обработку эмульсии и фильтрацию образовавшихся микросфер альбумина, смешивание стабильного изотопа палладия и радионуклида палладия-103 в виде хлористого палладия в 0,1 М растворе соляной кислоты с микросферами альбумина, обработку полученной смеси ультразвуком для получения гомогенной суспензии, выдержку полученной гомогенной суспензии при комнатной температуре в течение 18÷24 часов, выделение меченных радионуклидом микросферы из суспензии центрифугированием, последующее восстановление палладия гидросульфидом натрия.

Недостаток известного технического решения состоит в необходимости использования для мечения микросфер только изотопов благородных металлов.

Задача изобретения состоит в исключении указанного недостатка, а именно, в обеспечении возможности использования для мечения микросфер изотопов, отличных от изотопов благородных металлов.

Технический результат - расширение ассортимента получаемых меченных радионуклидами микросфер альбумина.

Для достижения указанного технического результата в способе получения меченных радионуклидом микросфер, включающим эмульгирование раствора альбумина в растительном масле, тепловую обработку эмульсии, фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина и включение в исходные микросферы альбумина радионуклида предлагается:

- последовательно выделять фракцию исходных микросфер альбумина размером 32,5±7,5 мкм (такой размер микросфер является наиболее оптимальным для их применения в терапии опухолей печени путем радиоэмболизации);

- вводить в выделенные исходные микросферы альбумина диэтилентриаминпентауксусную кислоту с получением химически связанных с диэтилентриаминпентауксусной кислотой модифицированных микросфер альбумина;

- переводить полученные модифицированные микросферы альбумина в лиофильную форму путем их лиофильной сушки;

- обрабатывать раствором радионуклида в соляной кислоте при рН 3÷5 с последующим нагреванием для обеспечения полного связывания микросфер с радионуклидом;

- выделять микросферы, меченные радионуклидом, из суспензии. В частных случаях применения способа предлагается:

- во-первых, в качестве радионуклида использовать трехвалентные радионуклиды, применяемые в радиотерапии;

- во-вторых, проводить обработку микросфер раствором радионуклида при температуре 90÷100°С;

- в-третьих, нагревать раствор радионуклида с микросферами в течение 85÷95 минут;

- в-четвертых, микросферы, меченные радионуклидом, выделять из суспензии центрифугированием.

Сущность изобретения поясняется блок-схемой способа получения меченных радионуклидом микросфер, представленной на фигуре.

Способ включает эмульгирование раствора альбумина в растительном масле, тепловую обработку эмульсии, фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина, включение в исходные микросферы альбумина радионуклида и получение меченных радионуклидом микросфер и выделение микросфер, меченных радионуклидом, из суспензии.

При эмульгировании раствора альбумина в растительном масле растворяют 1,0÷2,0 г альбумина в 10÷20 мл дистиллированной воды. Полученный раствор вводят по каплям в реакционный сосуд, содержащий 500÷1500 мл растительного масла при перемешивании со скоростью 1000÷2000 об/мин для получения однородной смеси.

В частном случае эмульгирование раствора альбумина в растительном масле проводят с использованием альбумина крови человека и оливкового масла.

При тепловой обработке эмульсию нагревают до 130÷150°С в течение 2,0÷2,5 часов, не прекращая перемешивания для денатурации альбумина с образованием нерастворимых в растительном масле микросфер.

Фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина осуществляют путем их осаждения на фильтре, промывки осадка исходных микросфер альбумина от растительного масла 4÷6 порциями по 25 мл диэтилового эфира и его сушки при комнатной температуре.

При включении радионуклида в исходные микросферы альбумина последовательно осуществляют следующие операции:

- выделяют фракцию исходных микросфер альбумина размером 32,5±7,5 мкм;

- вводят в выделенные исходные микросферы альбумина диэтилентриаминпентауксусную кислоту;

- получают химически связанные с диэтилентриаминпентауксусной кислотой модифицированные микросферы альбумина; полученные модифицированные микросферы альбумина переводят в лиофильную форму путем их лиофильной сушки и обрабатывают раствором радионуклида в соляной кислоте при рН 3÷5 с последующим нагреванием.

После выделения фракции модифицированных микросфер альбумина осуществляют ее сушку при температуре 90÷100°С в течение 2,0÷2,5 часов.

При вводе в выделенные исходные микросферы альбумина диэтилентриаминпентауксусной кислоты в реакционный сосуд помещают 0,7÷1,5 г диангидрида диэтилентриаминпентауксусной кислоты и 15÷30 мл пиридина, полученную смесь нагревают при температуре 60÷70°С в течение 10÷15 мин. при перемешивании, после этого к ней добавляют 0,7÷1,5 г сухих выделенных исходных микросфер альбумина и реакционную смесь перемешивают в течение 6 часов при этой же температуре. После окончания реакции суспензию химически связанных с диэтилентриаминпентауксусной кислотой модифицированных микросфер альбумина, отфильтровывают и осадок модифицированных микросфер альбумина последовательно промывают уксусным ангидридом (50÷70 мл), водий (50÷70 мл), 0,1 М раствором соляной кислоты (50÷70 мл), насыщенным раствором карбоната натрия (50÷70 мл), водой до рН 7 и этиловым спиртом (50÷70 мл), затем полученные модифицированные микросферы альбумина сушат.

Переводят в лиофильную форму модифицированные микросферы альбумина путем их лиофильной сушки, для чего в стеклянную емкость помещают 24÷30 мл воды для инъекций и 10÷15 мг Твина-80, смесь тщательно перемешивают. В полученный раствор добавляют 250÷300 мг сухих модифицированных микросфер альбумина, перемешивают полученную смесь в течение 15÷20 мин до получения однородной суспензии. Полученную суспензию модифицированных микросфер альбумина, расфасовывают во флаконы для инъекций емкостью 10 мл по 2 мл в каждый. Проводят лиофильную сушку микросфер альбумина, модифицированных диэтилентриаминпентауксусной кислотой (весь процесс проводят в токе аргона). Флаконы с полученным лиофилизатом модифицированных микросфер альбумина укупоривают резиновыми пробками и завальцовывают алюминиевыми колпачками.

При обработке модифицированных микросфер альбумина в лиофильной форме раствором радионуклида во флакон с полученным лиофилизатом модифицированных микросфер альбумина добавляют 0,8÷1,2 мл воды для инъекций и озвучивают содержимое флакона в ультразвуковой бане 3÷5 мин. После этого доводят рН до 2,0÷2,2 полученной суспензии модифицированных микросфер альбумина 3,0÷3,5 М раствором соляной кислоты и добавляют к ней 200÷250 мКи раствора хлорида радионуклида в 0,1 мл 0,01÷0,05 М соляной кислоты. Полученную суспензию модифицированных микросфер альбумина с добавленным раствором радионуклида перемешивают 5÷10 мин. и затем доводят ее 1,0÷1,5 М раствором бикарбоната натрия до рН 3÷5.

В частных случаях, во-первых, обрабатывают микросферы раствором радионуклида при температуре 90÷100°С; во-вторых, продолжительность нагревания суспензии модифицированных микросфер альбумина с добавленным раствором радионуклида составляет 85÷95 минут.

Введение в выделенные исходные микросферы альбумина диэтилентриаминпентауксусной кислоты и получение химически связанных с диэтилентриаминпентауксусной кислотой модифицированных микросфер альбумина проводят с использованием диангидрида диэтилентриаминпентауксусной кислоты.

В частном случае модифицированные микросферы альбумина в лиофильной форме обрабатывают растворами трехвалентных радионуклидов, применяемых в радиотерапии.

Модифицированные микросферы альбумина в лиофильной форме обрабатывают растворами следующих радионуклидов: скандий-47, иттрий-90, иттрий-91, индий-114m, лютеций-177, прометий-149, самарий-145, тербий-149, тербий-151, тербий-161, диспрозий-165, гольмий-166, эрбий-169, тулий-170, иттербий-169, висмут-212, висмут-213, актиний-225.

В частном случае меченные радионуклидом выделяют из суспензии центрифугированием.

Пример конкретного применения способа получения меченных радионуклидом микросфер.

Проводят эмульгирование раствора альбумина, для чего растворяют 1,5 г альбумина крови человека в 11,6 мл дистиллированной воды и полученный раствор вводят по каплям в реакционный сосуд, содержащий 900 мл оливкового масла при перемешивании со скоростью 1500 об/мин.

Проводят тепловую обработку эмульсии нагреванием ее до 150°С в течение 2,0 часов не прекращая перемешивание.

Проводят фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина путем их осаждения на стеклянном фильтре, промывки осадка исходных микросфер альбумина от оливкового масла 4 порциями по 25 мл диэтилового эфира и его сушки при комнатной температуре.

Выделяют фракцию исходных микросфер альбумина размером 32,5±7,5 мкм на микроситах с помощью ультразвукового дезинтегратора в этиловом спирте с последующей сушкой полученной фракции при температуре 100°С в сухожаровом шкафу в течение 2,0 часов.

Вводят в выделенные исходные микросферы альбумина диэтилентриаминпентауксусную кислоту, для чего в круглодонную колбу емкостью 250 см3, снабженную обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой помещают 1,0 г диангидрида диэтилентриаминпентауксусной кислоты и 20 мл пиридина. Колбу помещают на водяную баню, расположенную на магнитной мешалке и полученную смесь нагревают при температуре 65°С в течение 10 мин. при перемешивании, после этого к ней добавляют 1,0 г сухих выделенных исходных микросфер альбумина и реакционную смесь перемешивают в течение 6 часов при этой же температуре. После окончания реакции суспензию химически связанных с диэтилентриаминпентауксусной кислотой модифицированных микросфер альбумина, отфильтровывают на стеклянном фильтре и осадок модифицированных микросфер альбумина последовательно промывают уксусным ангидридом (60 мл), водой (60 мл), 0,1 М раствором соляной кислоты (60 мл), насыщенным раствором карбоната натрия (60 мл), водой до рН 7 и этиловым спиртом (60 мл), затем полученные модифицированные микросферы альбумина, сушат в пистолете Фишера.

Переводят в лиофильную форму модифицированные микросферы альбумина путем их лиофильной сушки, для чего в круглодонную колбу с двумя горловинами, емкостью 50 мл, снабженную магнитной мешалкой, помещают 26 мл воды для инъекций и 13 мг Твина-80, смесь тщательно перемешивают. В полученный раствор добавляют 260 мг сухих модифицированных микросфер альбумина, перемешивают полученную смесь в течение 15 мин до получения однородной суспензии. Полученную суспензию модифицированных микросфер альбумина, расфасовывают микропипеткой с номиналом до 5 мл во флаконы для инъекций емкостью 10 мл по 2 мл в каждый (всего 13 флаконов; весь процесс проводят в токе аргона). Флаконы с модифицированными микросферами альбумина с помещают в камеру сублиматора на полку, охлажденную до -40°С, замораживают и включают вакуумный насос сублиматора под давление 0,2 мм рт. ст. с помощью вакуумного насоса. Проводят лиофильную сушку модифицированных микросфер альбумина в течение 48 часов, после этого камеру заполняют сухим аргоном до атмосферного давления. Флаконы с полученным лиофилизатом модифицированных микросфер альбумина удаляют из камеры и укупоривают резиновыми пробками и завальцовывают алюминиевыми колпачками (каждый флакон содержит 20 мг лиофилизата модифицированных микросфер альбумина и 1 мг Твина-80).

Обрабатывают модифицированные микросферы альбумина в лиофильной форме раствором радионуклида: во флакон с полученным лиофилизатом модифицированных микросфер альбумина добавляют 1,0 мл воды для инъекций и озвучивают содержимое флакона в ультразвуковой бане 3 мин. После этого доводят рН полученной суспензии модифицированных микросфер альбумина до 2,2 3,0 М раствором соляной кислоты и добавляют к ней 200 мКи раствора хлорида иттрия-90 в 0,1 мл 0,05 М соляной кислоты. Полученную суспензию модифицированных микросфер альбумина с добавленным раствором иттрия-90 перемешивают 5 мин. на аппарате для перемешивания и затем доводят ее рН 1,0 М раствором бикарбоната натрия до 5.

Нагревают полученную суспензию модифицированных микросфер альбумина с добавленным раствором иттрия-90 при температуре 95°С в течение 90 мин.

Микросферы, меченные радионуклидом, выделяют из суспензии центрифугированием.

В результате получены микросферы меченные радионуклидом со средней активностью включенного иттрия-90 170 мКи.

Наиболее близкое техническое решение имеет отношение к узкому диапазону микросфер альбумина, меченных радионуклидами. Их число составляет, примерно, 3-4 радионуклида.

Техническое решение позволяет расширить ассортимент получаемых меченных радионуклидами микросфер альбумина, а именно, получить микросферы альбумина, меченные трехвалентными радионуклидами, применяемыми в ядерной медицине. Их число составляет не менее 15.


Способ получения меченных радионуклидом микросфер
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 33.
13.01.2017
№217.015.790a

Электрохимический датчик концентрации водорода в газовых и жидких средах

Изобретение относится к аналитическому приборостроению. Датчик кислорода электрохимический (1) установлен в реакционной камере (3). Селективная мембрана (4) замещает части стенки реакционной камеры (3). Часть реакционной камеры (3) заполнена сорбентом (5). Масса сорбента соответствует условию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599459
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8823

Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники. Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора обеспечивает модуляцию реактивности в импульсном ядерном реакторе при движении модулятора реактивности импульсного ядерного реактора в пределах активной зоны реактора. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602507
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.a007

Мишень для получения радиоизотопа

Изобретение относится к ядерной технологии и предназначено для получения радиоактивных изотопов, применяемых в медицине. Мишень (7) для получения радиоизотопа состоит из оболочки (9), оснащенной входным (2) и выходным (3) патрубками для подвода и отвода промывной жидкости, и помещенного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606642
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.aa03

Быстрый импульсный реактор с модуляцией реактивности

Изобретение относится к области преобразования ядерной энергии. Быстрый импульсный реактор содержит активную зону, корпус реактора (5), модулятор реактивности, защитный экран (4). Активная зона помещается в корпус реактора (5). Модулятор реактивности, охватывающий по всей высоте активную зону,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611570
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa7b

Термоэмиссионный преобразователь

Термоэмиссионный преобразователь относится к энергетике. Термоэмиссионный преобразователь содержит узел катода, включающий катод (6) и корпус со средствами нагрева (10), и узел анода, включающий перфорированный анод (1), корпус со средствами охлаждения (5) и каналами для пропуска пара цезия (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611596
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.bc60

Способ получения диоксида углерода

Изобретение относится к химической промышленности и охране окружающей среды и может быть использовано при переработке и утилизации органического сырья и отходов. Оксид металла генерируют в блоке-разделителе 2 окислением расплава металла кислородсодержащим газом, подаваемым методом барботажа. За...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616082
Дата охранного документа: 12.04.2017
25.08.2017
№217.015.cc96

Устройство для очистки жидких сред от механических примесей

Изобретение относится к фильтровальной технике и может быть использовано для очистки различных жидких сред от механических примесей, в том числе скважинных растворов. Устройство для очистки жидких сред от механических примесей содержит корпус с днищем и крышкой, входной патрубок, введенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620439
Дата охранного документа: 25.05.2017
04.04.2018
№218.016.31a4

Способ очистки металлического оборудования от загрязнений, содержащих свинец

Изобретение относится к очистке металлического оборудования, эксплуатируемого в среде жидкого свинцового теплоносителя. Способ включает операции погружения металлического оборудования в раствор реактива, находящегося в нижней части герметичной емкости, заполнение верхней части герметичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645166
Дата охранного документа: 16.02.2018
12.07.2018
№218.016.7014

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики с прямым преобразованием энергии. Активная зона ядерного реактора содержит, по меньшей мере, один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей мере, одну тепловую трубу и, по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660942
Дата охранного документа: 11.07.2018
14.11.2018
№218.016.9d30

Способ переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов

Изобретение относится к технологии переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Техническим результатом является оптимизация процесса переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов, исключающая перерасход энергоресурсов и обеспечивающая полную переработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672295
Дата охранного документа: 13.11.2018
Показаны записи 11-20 из 208.
20.07.2014
№216.012.de32

Способ получения стронция-82

Изобретение относится к радиохимии. Способ получения стронция-82 включает выполнение следующих операций: облучение в потоке ускоренных заряженных частиц мишени, представляющей собой стальную оболочку, заполненную металлическим рубидием, вскрытие оболочки облученной мишени в среде газа, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522668
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4e

Способ получения мучных изделий повышенной биологической ценности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве мучных изделий. Способ предусматривает приготовление теста на основе муки из оболочковой и семядолевой фракций соевого зерна, полученных при производстве термообработанной соевой крупки или необезжиренной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522696
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de5c

Способ приготовления теста повышенной биологической ценности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Способ предусматривает получение мучной композиции соевой муки из оболочковой и зародышевой фракций при соотношении 2:3, смешивание данной муки с мукой из зернового сырья и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522710
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.e92b

Способ нанесения смазочного материала на открытый узел трения

Настоящее изобретение относится к машиностроению. Способ нанесения смазочного материла на открытый узел трения заключается в том, что смазочный материал в виде смазочных стержней подают к поверхности гребня колеса под углом β, с усилием F, достаточным для обеспечения процесса изнашивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525499
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.11.2014
№216.013.062a

Способ получения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функциональной направленности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Способ предусматривает приготовление соевой зародышевой муки, на основе зародышевой фракции, полученной при производстве термообработанной соевой крупки или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532979
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0632

Способ получения хлебобулочных и мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Способ предусматривает отделение термообработанной семенной оболочки сои, полученной при производстве термообработанной соевой крупки или соевой необезжиренной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532987
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07cc

Способ регулирования проницаемости пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам ограничения водопритока в нефтяные и газовые скважины и выравнивания профиля приемистости. Технический результат - снижение проницаемости обводненного высокопроницаемого коллектора. В способе регулирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533397
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.01.2015
№216.013.17df

Способ получения термообработанных соевых продуктов

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает получение оболочково-зародышевой, оболочково-семядолевой и зародышево-семядолевой композиций на основе вторичного соевого сырья путем его рассева на соответствующие фракции и доведение их до порошковой или мучной формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537539
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.17e0

Способ получения мучных изделий повышенной биологической ценности

Изобретение относится к пищевой промышленности и, в частности, к производству мучных изделий. Способ предусматривает приготовление теста с использованием пшеничной муки и муки из зародышевой и семядолевой фракций зерна сои, полученных при производстве термообработанной соевой крупки или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537540
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cc8

Способ вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным полипропиленовым имплантатом

Изобретение относится к медицине, урогинекологии. Устанавливают субфасциально без натяжения имплантат из полипропиленовой сетки с отверстиями и индивидуальными размерами для каждой пациентки в форме равнобедренной трапеции. Высота трапеции определяется как расстояние от интроитуса до вершины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538796
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД