一种核素标记率高的多孔可降解单分散放疗栓塞微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN118416287A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410540586.4

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种核素标记率高的多孔可降解单分散放疗栓塞微球,该放疗栓塞微球由生物相容性可生物降解多孔聚合物微球、螯合剂和放射性核素组成,所述螯合剂吸附在生物相容性可生物降解多孔聚合物微球上,所述放射性核素以离子的形式螯合在螯合剂上;所述螯合剂为二‑(2‑乙基己基)膦酸酯、2‑乙基己基磷酸单‑2‑乙基己基酯、二(2,4,4‑三甲基戊基)次膦酸中的至少一种;该放疗栓塞微球的粒径的变异系数不超过10%。本发明还提供了上述放疗栓塞微球的制备方法。本发明能增加放射性微球的单分散性、实现放射性微球在体内的降解,并降低放射性微球的密度,同时提高放射性微球的标记率,有利于改善放射性微球的栓塞治疗效果。

    一种无载体镥-177多级连续分离系统及方法

    公开(公告)号:CN117563419A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311536602.4

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本申请涉及放射性同位素分离技术领域,具体涉及一种无载体镥‑177多级连续分离系统及方法。该系统包括第一多通阀、第二多通阀、多个分离柱、第三多通阀、第四多通阀和第五多通阀;每个分离柱具有输入口和输出口,所有的分离柱依次连通,每个分离柱的输入口分别与所述第一多通阀连通,每个分离柱的输出口分别与所述第二多通阀连通;所述第三多通阀与所述第一多通阀连接,所述第三多通阀用以连接储液容器;所述第四多通阀与所述第二多通阀连接,所述第四多通阀用以连接废液容器;沿所述分离柱的连接顺序,最后一个分离柱的输出口连接有成品容器。本申请能够实现无载体镥‑177的连续多级分离,且系统结构相对简单,运行相对稳定,故障率相对较低。

    一种钇-90可降解微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117503961A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311590863.4

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种钇‑90可降解微球及其制备方法和应用,制备方法包括:获取可降解聚合物,且溶解于有机溶剂中,得到有机相溶液;获取乳化剂,且溶解于去离子水中,后加入致孔剂溶解,得到水相溶液;将所述水相溶液和所述有机相溶液混合,后调节pH至酸性,加热除去有机溶剂,分离得到微球;对微球进行筛分,获得300~600目的微球;向300~600目的微球中加入含有萃取剂的乙醇溶液,后除去乙醇,得到掺杂有萃取剂的微球;调节掺杂有萃取剂的微球呈酸性后加入90YCl3溶液,水浴振荡完成标记,后进行酸洗;放射性微球粒径均一、比活度高、具有良好的生物相容性和生物可降解性,可适用于肝癌等肿瘤疾病的放射性栓塞治疗。

    一种从反应堆辐照富集46Ca靶料中提取47Sc的装置及方法

    公开(公告)号:CN117594277A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311563500.1

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种从反应堆辐照富集46Ca靶料中提取47Sc的装置及方法,涉及放射性同位素制备技术领域,包括屏蔽箱体,屏蔽箱体内安装有靶料溶解罐、衰变罐、废液罐、样品罐、分离柱、待回收液罐和注射泵;衰变罐、废液罐、样品罐均与所述分离柱连通;分离柱、靶料溶解罐、衰变罐均与所述注射泵连通;注射泵具有抽液和排液功能;屏蔽箱体外部连接有与所述靶料溶解罐和分离柱连通的恒流泵,所述恒流泵通过输送管道连接有淋洗/溶解液储存罐和洗脱液储存罐。屏蔽箱体外部连接有与所述恒流泵、注射泵及电磁三通阀通信连接的远程控制器;可以实现类似发生器的功能,提高47Sc的产率,且具备一定的自动化程度,可以减少人员操作失误及所受辐照剂量。

    一种从47Sc制备过程中回收富集46Ca的方法

    公开(公告)号:CN117577370A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311563497.3

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种从47Sc制备过程中回收富集46Ca的方法,涉及放射性同位素制备技术领域,首先,向经过47Sc提取之后的溶解液中加入浓氨水,调节溶液至碱性,得到碱性溶解液;接着将碱性溶解液进行加热浓缩后转入石英内靶管中;然后向石英内靶管中加入过量的碳酸铵溶液,沉淀过夜;最后取出上清液后,将石英内靶管进行灼烧,然后直接进行靶管熔封。该方法能够回收绝大部分未参与中子活化的46Ca并将其直接回收于石英内靶管中,完成了反应堆辐照制备47Sc的闭环,能够显著降低47Sc生产成本,提升靶料利用率,为后续47Sc规模化生产打下了基础。

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