×
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 21-30 из 33.
24.01.2019
№219.016.b3a5

Фильтрующий элемент

Фильтрующий элемент относится к фильтрационному оборудованию. Фильтрующий элемент, содержащий пористую трубчатую подложку, спеченную из полимерных частиц, и фильтрующую мембрану, на торцах пористой трубчатой подложки установлены крышка с отверстием и днище, отличающийся тем, что на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678016
Дата охранного документа: 22.01.2019
21.02.2019
№219.016.c509

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием тепловой энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680250
Дата охранного документа: 19.02.2019
14.05.2019
№219.017.51c7

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, а также твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687288
Дата охранного документа: 13.05.2019
06.07.2019
№219.017.a6f9

Устройство для переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов

Изобретение относится к устройствам для переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Технический результат - снижение времени процесса переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Устройство снабжено двумя баками-реакторами и двумя выемными кассетами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693800
Дата охранного документа: 04.07.2019
13.07.2019
№219.017.b38a

Способ подготовки проб для определения содержания свинца в пиролизной жидкости

Изобретение относится к аналитической химии. Способ подготовки проб для определения содержания свинца в пиролизной жидкости для атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой включает отбор пробы пиролизной жидкости в количестве от 0,2 до 0,7 г, добавление азотной кислоты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694355
Дата охранного документа: 11.07.2019
20.02.2020
№220.018.0481

Кондукционный насос-расходомер

Изобретение относится к электротехнике. Кондукционный насос-расходомер содержит источник магнитного поля, рабочий канал (4) для протока жидкого металла, частично помещенный в магнитное поле и снабженный токоподводящими шинами (5) и электродами для измерения напряжения (6), и кожух (1) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714504
Дата охранного документа: 18.02.2020
19.03.2020
№220.018.0dd2

Устройство для производства радионуклидов

Изобретение относится к устройству для производства радионуклидов. Устройство содержит ускоритель электронов (8), конвертер электронов, мишенный узел (5), включающий капсулу с облучаемым веществом, и систему охлаждения, выполненную в виде циркуляционного контура, содержащего насос-расходомер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716818
Дата охранного документа: 17.03.2020
19.03.2020
№220.018.0de6

Мишенный узел ускорителя электронов

Изобретение относится к мишенному узлу ускорителя электронов и может использоваться для производства различных радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Устройство содержит конвертер электронов (2) и капсулу (1) с облучаемым веществом (5). Конвертер электронов (2) и капсула (1) с облучаемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716824
Дата охранного документа: 17.03.2020
29.06.2020
№220.018.2cf0

Реактор-преобразователь

Изобретение относится к реактору-преобразователю. Ядерный реактор-преобразователь содержит корпус (2), отражатель (3), активную зону, блок электрогенерирующих элементов (7), капиллярно-пористую вставку (5) и блок коммутационных камер и коллекторов (1). Активная зона, образованная твэлами (6),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724919
Дата охранного документа: 26.06.2020
02.08.2020
№220.018.3b83

Устройство для ионизации кластерных ионов

Изобретение относится к устройству для ионизации кластерных ионов. Устройство включает анод (1), катод (2), керамическое основание (3) и отражатель электронов (4). Анод (1) и катод (2) закреплены на керамическом основании (3). Катод (2) изготовлен из материала с низкой температурой эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728513
Дата охранного документа: 30.07.2020
Показаны записи 21-30 из 208.
27.02.2015
№216.013.2bfd

Способ переработки радиоактивного щелочного металла

Изобретение относится способу переработки радиоактивного щелочного металла. Заявленный способ включат подачу газа-реагента в нижнюю камеру (6) химического реактора, заполнение верхней камеры (1) химического реактора газом-реагентом из нижней камеры (6) через газопроницаемую перегородку (2) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542729
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d3e

Химический реактор для переработки радиоактивного щелочного металла

Изобретение относится к химическому реактору для переработки радиоактивного щелочного металла. Заявленное устройство включает корпус реактора (5), полость которого разделена газопроницаемой перегородкой (2) на нижнюю камеру (8) и верхнюю камеру (1). При этом нижняя камера оснащена трубопроводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543050
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d3f

Устройство для получения стронция-82

Изобретение относится к устройству для получения стронция-82. Заявленное устройство содержит нагреватель (9) и изолирующую камеру (4), заполняемую газом, не взаимодействующим с металлическим рубидием, в которой установлены облученная в потоке ускоренных заряженных частиц мишень (10),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543051
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.39c6

Способ получения белково-ликопиновых продуктов с использованием сои

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве продуктов питания. Способ предусматривает получение из семян сои белково-дисперсной системы, коагуляцию белковых веществ в ней раствором органической кислоты и отделение коагулята от сыворотки. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546278
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.39c7

Способ получения белково-углеводно-витаминных продуктов с использованием сои

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве продуктов питания повышенной биологической ценности. Способ получения белково-углеводно-витаминных продуктов с использованием сои включает приготовление белковой углеводной дисперсной системы, коагуляцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546279
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.39c8

Способ получения белково-витаминных продуктов с использованием сои

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения белково-витаминных продуктов с использованием сои включает приготовление белковой дисперсной системы с последующей коагуляцией белковых веществ в ней раствором органической кислоты и отделение коагулята от сыворотки. Белковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546280
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a1e

Способ приготовления мучных изделий повышенной биологической ценности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве мучных изделий. Способ приготовления мучных изделий включает получение теста на основе муки из технологически трансформированных по составу и свойствам соевого и зернового компонентов, а также других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550481
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.07.2015
№216.013.5dbe

Способ получения белково-витаминных продуктов с использованием сои

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при получении белково-витаминных продуктов с использованием сои. Способ предусматривает получение из семян сои белковой дисперсной системы путем совместной дезинтеграции семян сои и листовой массы черемши в водной среде,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555539
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.08.2015
№216.013.73c8

Способ получения белково-витаминных продуктов на основе сои

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способу получения белково-витаминных продуктов на основе сои. Готовят белковую дисперсную систему путем совместной дезинтеграции соевого и лукового компонентов в водной среде при весовом соотношении 1:1:8. В качестве коагулирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561215
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.73fa

Способ приготовления белковых продуктов на основе сои

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способу получения белковых продуктов на основе сои. Дисперсную систему получают на основе пророщенных семян сои с длиной ростков в пределах 50-100 мм. Проводят коагуляцию 5% раствором аскорбиновой кислоты в соевом соусе. Отделенный от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561265
Дата охранного документа: 27.08.2015
+ добавить свой РИД