记者9月15日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所核化学室秦芝研究员团队,利用兰州重离子加速器研究装置(HIRFL),以及自主研发的自动化分离样机系统,在医用同位素镭-223和锕-225的同步分离制备方面获得重要进展。
镭-223(半衰期为11.4天)和锕-225(半衰期为10天)作为两种极具潜力的阿尔法发射同位素,由于其独特的物理化学性质,在小体积肿瘤和多位点转移性癌症的治疗中展现出广泛的应用前景。然而,传统的镭-223和锕-225生产方法复杂且效率不高,难以满足日益增长的需求,迫切需要开发出一种高效且自动化的制备系统。
基于兰州重离子加速器研究装置提供的中高能质子束和氮束,研究团队自主研发和建立了一套可同步制备镭-223和锕-225的自动化分离系统,建立了完整的“钍靶辐照—分离纯化—药物标记”的制备工艺路线,显著提高了镭-223和锕-225分离纯化效率。
通过自动化分离及纯化实验,研究团队成功地实现了对数百种杂质核素的有效分离,镭-223和锕-225产品的分离回收率和放射性纯度最终分别稳定在62%和92%—96%。团队还评估了杂质核素锕-226和锕-227的放射性水平随时间的变化,并利用上述工艺制得的锕-225成功开展了一种重要标记化合物的合成研究。
据悉,研究团队将利用这一技术成果,进一步开展百微居及毫居级镭-223和锕-225的生产制备工作。
记者9月15日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所核化学室秦芝研究员团队,利用兰州重离子加速器研究装置(HIRFL),以及自主研发的自动化分离样机系统,在医用同位素镭-223和锕-225的同步分离制备方面获得重要进展。
镭-223(半衰期为11.4天)和锕-225(半衰期为10天)作为两种极具潜力的阿尔法发射同位素,由于其独特的物理化学性质,在小体积肿瘤和多位点转移性癌症的治疗中展现出广泛的应用前景。然而,传统的镭-223和锕-225生产方法复杂且效率不高,难以满足日益增长的需求,迫切需要开发出一种高效且自动化的制备系统。
基于兰州重离子加速器研究装置提供的中高能质子束和氮束,研究团队自主研发和建立了一套可同步制备镭-223和锕-225的自动化分离系统,建立了完整的“钍靶辐照—分离纯化—药物标记”的制备工艺路线,显著提高了镭-223和锕-225分离纯化效率。
通过自动化分离及纯化实验,研究团队成功地实现了对数百种杂质核素的有效分离,镭-223和锕-225产品的分离回收率和放射性纯度最终分别稳定在62%和92%—96%。团队还评估了杂质核素锕-226和锕-227的放射性水平随时间的变化,并利用上述工艺制得的锕-225成功开展了一种重要标记化合物的合成研究。
据悉,研究团队将利用这一技术成果,进一步开展百微居及毫居级镭-223和锕-225的生产制备工作。
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