Articulo de referencia

Generador de radionúclidos

Un generador de radionúclidos es un dispositivo que proporciona un suministro local de una sustancia radiactiva de corta duración a partir de la desintegración de un radionúclid...

Un generador de radionúclidos es un dispositivo que proporciona un suministro local de una sustancia radiactiva de corta duración a partir de la desintegración de un radionúclido progenitor de mayor duración . Se utilizan comúnmente en medicina nuclear para abastecer una radiofarmacia . [ 1 ] El generador permite separar el producto deseado del progenitor, en un proceso que puede repetirse varias veces durante la vida del progenitor, [ 2 ] [ 3 ] según sea necesario.

El uso de un generador evita el desafío de distribuir radionúclidos de corta vida desde el sitio de producción original (un reactor nuclear o ciclotrón ) a usuarios individuales; la pérdida de actividad debido a la desintegración en tránsito puede resultar en un suministro insuficiente o la necesidad de enviar cantidades iniciales mucho mayores (lo que genera costos adicionales de producción y transporte). [ 4 ] En muchos casos, una alternativa al uso de un generador es un ciclotrón in situ que produce el isótopo deseado; es factible tener ciclotrones en centros más grandes, pero son mucho más caros y complejos que los generadores. [ 5 ] Incluso si la vida del radionúclido médico no es tan corta, se puede usar un generador debido a la disponibilidad de bajo costo del material padre, como con el sistema estroncio-90 / itrio-90 .

Los radionúclidos de larga vida que se administran a un paciente con el fin de utilizar propiedades útiles de un producto de desintegración se han denominado generadores in vivo , aunque actualmente no se utilizan de forma rutinaria en la práctica clínica. [ 6 ]

Generadores comerciales y experimentales

Lecturas adicionales

  • OIEA. "Módulo generador" . Campus de Salud Humana . Organismo Internacional de Energía Atómica.

Referencias

  1. ^ Rösch, F; Knapp, FF (2003). «Generadores de radionucleidos» . En Vértes, Atila; Nagy, Sándor; Klencsár, Zoltan; Lovas, Rezső G. (eds.). Manual de química nuclear: radioquímica y química radiofarmacéutica en las ciencias de la vida . Medios de ciencia y negocios de Springer. ISBN 9781402013164.
  2. ^ a b Vallabhajosula, Shankar (2009). Imagen molecular: radiofármacos para PET y SPECT . Springer Science & Business Media. pág. 56. ISBN 9783540767350.
  3. ^ Saha, Gopal B. (2010). Fundamentos de Farmacia Nuclear . Springer. pág. 67. ISBN 9781441958600.
  4. ^ Currie, GM; Wheat, JM; Davidson, R; Kiat, H (septiembre de 2011). "Producción de radionúclidos" . Radiographer . 58 (3): 46– 52. doi : 10.1002/j.2051-3909.2011.tb00155.x .
  5. ^ OIEA (2008). Radionúclidos producidos en ciclotrón: principios y práctica . Viena: Organismo Internacional de Energía Atómica. ISBN 978-92-0-100208-2.
  6. ^ Edem, Patricia E.; Fonslet, Jesper; Kjær, Andreas; Herth, Matthias; Severin, Gregory (2016). "Generadores de radionúclidos in vivo para diagnóstico y terapia" . Química bioinorgánica y aplicaciones . 2016 : 1–8 . doi : 10.1155/2016/6148357 . PMC 5183759. PMID 28058040 .  
  7. ^ Waters, SL; Coursey, BM, eds. (1987). "El generador de estroncio-82/rubidio-82" . International Journal of Radiation Applications and Instrumentation A. 38 ( 3): 171– 239.
  8. ^ Fremlin, John H; Stammers, Keith; Stewart, Frederick R (noviembre de 1978). "Un nuevo generador para kriptón-81m". Nuclear Instruments and Methods . 156 (3): 369– 373. doi : 10.1016/0029-554X(78)90739-5 .
  9. ^ a b OIEA (2009). Generadores de radionúclidos terapéuticos: generadores de 90Sr / 90Y y 188W / 188Re . Viena: Organismo Internacional de Energía Atómica. ISBN 978-92-0-111408-2.
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