o. cortés romero, f. monroy guzmán, t. martínez castillo

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INFLUENCIA DEL LAVADO DE LOS GELES DE MOLIBDATOS DE TITANIO EN LA EFICIENCIA DEL GENERADOR 99 Mo - 99m Tc. Los geles lavados antes de la irradiación (SERIE 2) presentan una pérdida del 70 % en masa, debido probablemente al cloruro de amonio formado durante la síntesis de los geles. No existe influencia del espesor de la capa de alúmina en el volumen de elución, cuando los geles se irradian sin lavar (5.5 - 6 mL), mientras que para los geles que fueron lavados existe un incremento gradual de 1 mL por cada g de alúmina adicional. Las eficiencias de los geles lavados son mayores que las de los geles irradiados sin lavar, mientras que el contenido de 99 Mo es mayor para los geles de la serie 1 que para los geles de la serie 2, lo anterior probablemente se deba a que la presencia de la sal permite la difusión de especies de 99 Mo de tamaño de partícula relativamente pequeños. El pH es diferente para los generadores de ambas series con 1 g de alúmina, alcanzando un valor de 8 para los generadores preparados con 3 g de alúmina (en ambas series). La alúmina neutra no tiene capacidad adsorbente significativa para el 99 Mo. Se propone preparar los generadores con geles lavados utilizando 1 g de alúmina. O. Cortés Romero, F. Monroy Guzmán, T. Martínez Castillo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Km. 36.5 Carretera México-Toluca 52045 México. EXPERIMENTACIÓN MoO 3 (NH 4 ) 2 MoO 4 (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 Ti-Mo gel TiCl 4 /H 2 O Secado 44 h, 40-60°C Lavado H 2 O Secado 24 h 40°C Irradiación, 1 h = 1.65X10 12 n.cm -2 .S -1 RESULTADOS SERIE 2 SERIE 1 TiCl 4 H 2 O/N 2 NH 4 OH 2 M pH 4.5 HCl 4M NH 4 OH 7 M RESULTADOS 0 1 2 3 4 5 6 0 2 4 6 8 10 12 14 S in lavar (serie 1) A lúm ina (g ) 1 2 3 % A ctivid ad 99m Tc m L de N aC l0.9 % VOLUMEN DE ELUCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 0 5 10 15 20 Lavados (S erie 2) A lúm ina (g ) 1 2 3 % A ctivid ad 99m Tc m L de N aC l0.9 % VOLUMEN DE ELUCIÓN 0 10 20 30 40 50 60 70 3 2 1 3 2 1 Lavados S E R IE 2 S in lavar S E R IE 1 % E ficien cia A lú m in a (g ) EFICIENCIA DE ELUCIÓN 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 3 2 1 3 2 1 S in lavar S E R IE 2 % 99 Mo A lúm in a (g ) S in lavar S E R IE 1 99 Mo La producción del radionúclido más utilizado actualmente en medicina nuclear, el 99m Tc, por medio de generadores a base de geles de molibdatos de titanio, representa una opción viable para la obtención de generadores de mediana actividad ( 50-500 GBq/g) para los países con una infraestructura nuclear limitada. Los generadores tradicionales, utilizan 99 Mo producto de fisión del 235 U, en cuyo proceso de obtención es indispensable un flujo de neutrones mínimo de 1x10 13 n.cm -2 .s -1 , generando importantes cantidades de desechos radiactivos. Por otro lado, este sistema depende de la capacidad adsorbente de la alúmina, la cual, es de tan sólo 2 mg 99 Mo/g alúmina, requiriéndose 99 Mo de alta actividad específica para 10 3 TBq/g. Las características de los generadores a base de molibdatos de titanio dependen de las propiedades de los geles, es decir de la metodología de síntesis utilizada. Los geles titanio molibdeno pueden ser preparados a partir de 99 MoO 3 o de MoO 3 , en este último caso, una vez sintetizado el gel, éste es irradiado mediante neutrones térmicos, produciéndose 99 Mo y 51 Ti. Dado que, el 51 Ti posee una vida media de tan sólo 5.79 minutos, prácticamente desaparece al momento de introducir los geles en las columnas cromatográficas, utilizadas como cuerpo del generador, y previamente preparadas con una cama de alumina, que permite adsorbe el 99 Mo que pudiese escapar durante las eluciones sucesivas del 99m Tc. En el presente trabajo se estudiaron dos parámetros fundamentales en la preparación de los generadores y su influencia en la eficiencia y pureza radionúclida: el espesor de la capa de alúmina contenido en la columna cromatográfica y el lavado de los geles antes de su irradiación. 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 pH A lúm in a (g ) S in lavar (S E R IE 1) Lavados (S E R IE 2) pH DE ELUATOS pH 5.4 Pureza radionúclida % 99 Mo SOLUCIÓN DE 99m Tc Eficiencia = 99m Tc exp./ 99m Tc teórico Pureza radioquímica Pureza química Al 3+ pH´s eluatos C aracterísticas d e lo s g eles an tes d e irrad iar G el M asa de gel antes d e la var (g ) M asa de gel después de lavar (g ) % Mo G eles sin lavar 1 2.0560 2.0560 11 2 2.0011 2.0011 11 3 2.0705 2.0705 11 G eles lavados 4 1.3812 0.4076 38 5 1.3789 0.4012 38 6 1.3677 0.3830 38 C aracterísticas d e G eneradores 99 M o – 99m Tc G el Alúm in a (g ) % E ficien cia % 99 Mo % pureza rad ioq u ím ica V ol. elu ció n (m L) pH elu ato Al ppm G eles sin lavar 1 1 6 0 .22 0.28 9 4 .96 5.5 6.0 <10 2 2 6 1 .02 0.15 6 1 .07 5.5 7.7 <10 3 3 5 8 .01 0.19 6 0 .52 6.0 8.0 <10 G eles lavadas 4 1 6 3 .49 0.11 9 3 .46 3.0 7.7 <10 5 2 7 0 .23 0.12 9 8 .29 4.0 7.9 <10 6 3 6 8 .52 0.13 9 6 .40 5.0 8.1 <10 INTRODUCCIÓN SÍNTESIS DE GELES Ti-Mo GENERADOR Ti- 99 Mo/ 99m Tc 99m TcO 4 - 80 mm 12 mm ALUMINA 1, 2 Y 3 g Papel filtro ELUYENTE NaCl 0.9 % GEL Ti- 99 Mo CONCLUSIONES

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VOLUMEN DE ELUCIÓN. VOLUMEN DE ELUCIÓN. EFICIENCIA DE ELUCIÓN. 99 Mo. 12 mm. Pureza radioquímica. pH´s eluatos. SOLUCIÓN DE 99m Tc. ELUYENTE NaCl 0.9 %. GEL Ti- 99 Mo. 80 mm. ALUMINA 1, 2 Y 3 g. Pureza radionúclida % 99 Mo. Pureza química Al 3+. Papel filtro. Eficiencia = - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: O. Cortés Romero,  F. Monroy Guzmán, T. Martínez Castillo

INFLUENCIA DEL LAVADO DE LOS GELES DE MOLIBDATOS DE TITANIO EN LA EFICIENCIA DEL GENERADOR 99Mo - 99mTc.

Los geles lavados antes de la irradiación (SERIE 2) presentan una pérdida del 70 % en masa, debido probablemente al cloruro de amonio formado durante la síntesis de los geles. No existe influencia del espesor de la capa de alúmina en el volumen de elución, cuando los geles se irradian sin lavar (5.5 - 6 mL), mientras que para los geles que fueron lavados existe un incremento gradual de 1 mL por cada g de alúmina adicional. Las eficiencias de los geles lavados son mayores que las de los geles irradiados sin lavar, mientras que el contenido de 99Mo es mayor para los geles de la serie 1 que para los geles de la serie 2, lo anterior probablemente se deba a que la presencia de la sal permite la difusión de especies de 99Mo de tamaño de partícula relativamente pequeños. El pH es diferente para los generadores de ambas series con 1 g de alúmina, alcanzando un valor de 8 para los generadores preparados con 3 g de alúmina (en ambas series). La alúmina neutra no tiene capacidad adsorbente significativa para el 99Mo. Se propone preparar los generadores con geles lavados utilizando 1 g de alúmina.

O. Cortés Romero, F. Monroy Guzmán, T. Martínez CastilloInstituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Km. 36.5 Carretera México-Toluca 52045 México.

EXPERIMENTACIÓN

MoO3(NH4)2MoO4(NH4)6Mo7O24Ti-Mo gelTiCl4/H2O

Secado 44 h, 40-60°C

LavadoH2O

Secado 24 h40°C

Irradiación, 1 h = 1.65X1012

n.cm-2.S-1

RESULTADOS

SERIE 2

SERIE 1

TiCl4H2O/N2

NH4OH 2 MpH 4.5 HCl 4M

NH4OH 7 MRESULTADOS

0 1 2 3 4 5 6

0

2

4

6

8

10

12

14

Sin lavar (serie 1) Alúmina (g)

1 2 3

% A

ctiv

idad

99mT

c

mL de NaCl 0.9 %

VOLUMEN DE ELUCIÓN

0 1 2 3 4 5 6

0

5

10

15

20Lavados (Serie 2) Alúmina (g)

1 2 3

% A

ctiv

idad

99mT

c

mL de NaCl 0.9 %

VOLUMEN DE ELUCIÓN

0

10

20

30

40

50

60

70

321321

Lavados SERIE 2 Sin lavar SERIE 1

% E

ficie

ncia

Alúmina (g)

EFICIENCIA DE ELUCIÓN

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

321321

Sin lavar SERIE 2

% 9

9 Mo

Alúmina (g)

Sin lavar SERIE 1

99Mo

La producción del radionúclido más utilizado actualmente en medicina nuclear, el 99mTc, por medio de generadores a base de geles de molibdatos de titanio, representa una opción viable para la obtención de generadores de mediana actividad ( 50-500 GBq/g) para los países con una infraestructura nuclear limitada. Los generadores tradicionales, utilizan 99Mo producto de fisión del 235U, en cuyo proceso de obtención es indispensable un flujo de neutrones mínimo de 1x1013 n.cm-2.s-1, generando importantes cantidades de desechos radiactivos. Por otro lado, este sistema depende de la capacidad adsorbente de la alúmina, la cual, es de tan sólo 2 mg 99Mo/g alúmina, requiriéndose 99Mo de alta actividad específica para 103 TBq/g. Las características de los generadores a base de molibdatos de titanio dependen de las propiedades de los geles, es decir de la metodología de síntesis utilizada. Los geles titanio molibdeno pueden ser preparados a partir de 99MoO3 o de MoO3, en este último caso, una vez sintetizado el gel, éste es irradiado mediante neutrones térmicos, produciéndose 99Mo y 51Ti. Dado que, el 51Ti posee una vida media de tan sólo 5.79 minutos, prácticamente desaparece al momento de introducir los geles en las columnas cromatográficas, utilizadas como cuerpo del generador, y previamente preparadas con una cama de alumina, que permite adsorbe el 99Mo que pudiese escapar durante las eluciones sucesivas del 99mTc. En el presente trabajo se estudiaron dos parámetros fundamentales en la preparación de los generadores y su influencia en la eficiencia y pureza radionúclida: el espesor de la capa de alúmina contenido en la columna cromatográfica y el lavado de los geles antes de su irradiación.

1.0 1.5 2.0 2.5 3.05.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

pH

Alúmina (g)

Sin lavar (SERIE 1) Lavados (SERIE 2)

pH DE ELUATOS

pH 5.4

Pureza radionúclida% 99Mo

SOLUCIÓN DE 99mTc

Eficiencia = 99mTc exp./ 99mTc teórico

Pureza radioquímica

Pureza químicaAl3+

pH´seluatos

Características de los geles antes de irradiar

Gel Masa de gel antes

de lavar (g)

Masa de gel después de lavar (g)

% Mo

Geles sin lavar 1 2.0560 2.0560 11 2 2.0011 2.0011 11 3 2.0705 2.0705 11

Geles lavados 4 1.3812 0.4076 38 5 1.3789 0.4012 38 6 1.3677 0.3830 38

Características de Generadores 99Mo – 99mTc

Gel Alúmin

a (g)

% Eficiencia

% 99Mo

% pureza radioquímica

Vol. elución (mL)

pH eluato

Al ppm

Geles sin lavar 1 1 60.22 0.28 94.96 5.5 6.0 <10 2 2 61.02 0.15 61.07 5.5 7.7 <10 3 3 58.01 0.19 60.52 6.0 8.0 <10

Geles lavadas 4 1 63.49 0.11 93.46 3.0 7.7 <10 5 2 70.23 0.12 98.29 4.0 7.9 <10 6 3 68.52 0.13 96.40 5.0 8.1 <10

INTRODUCCIÓN

SÍNTESIS DE GELES Ti-Mo

GENERADOR Ti-99Mo/99mTc

99mTcO4-

80

mm

12 mm

ALUMINA1, 2 Y 3 g

Papel filtro

ELUYENTENaCl 0.9 %

GEL Ti-99Mo

CONCLUSIONES