Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Йод-123 ( 123 I) , представляет собой радиоактивный изотоп из йода используется в ядерной медицины изображений, в том числе и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT) или экзаменов ОФЭКТ / КТ. Период полураспада изотопа составляет 13,22 часа; распад за счет захвата электрона на теллур-123 испускает гамма-излучение с преобладающей энергией 159 кэВ (это гамма-излучение, в основном используемое для построения изображений). В медицинских приложениях излучение регистрируется гамма-камерой . Изотоп обычно применяется в виде иодида- 123, анионной формы.

Производство [ править ]

Йод-123 получают в циклотроне путем протонного облучения ксенона в капсуле. Ксенон-124 поглощает протон и немедленно теряет нейтрон и протон с образованием ксенона-123 , или же теряет два нейтрона с образованием цезия-123 , который распадается на ксенон-123 . Ксенон-123, образованный любым путем, затем распадается до йода-123 и улавливается на внутренней стенке капсулы для облучения при охлаждении, затем элюируется гидроксидом натрия в реакции диспропорционирования галогена , аналогично сбору йода-125 после его удаления. образованный из ксенона нейтронным облучением (см. статью о125 I для подробностей).

124Xe ( p , pn )123
Xe
123
я
124Хе ( р , 2n )123
Cs
123
Xe
123
я

Йод-123 обычно поставляется в виде [123
I
] -йодид натрия в 0,1 М растворе гидроксида натрия с изотопной чистотой 99,8%. [1]

123 I для медицинских применений был также произведен в Национальной лаборатории Ок-Ридж путем протонной циклотронной бомбардировки теллуром-123, обогащенным изотопами 80%. [2]

123Те ( р , п )123
я

Распад [ править ]

Подробный механизм распада - это электронный захват (ЕС) с образованием возбужденного состояния почти стабильного нуклида теллура-123 (его период полураспада настолько велик, что он считается стабильным для всех практических целей). Это возбужденное состояние 123 Te производства не является метастабильной ядерного изомера 123m Te (распад 123 I не включает достаточное количество энергии для производства 123m Te), а скорее с более низкой энергией ядерного изомера из 123 Те , что сразу гамма распады на землю состояние 123 Te при указанных энергиях, иначе (в 13% случаев) распадается навнутренняя конверсионная электронная эмиссия (127 кэВ) [3], за которой следуют в среднем 11 оже-электронов, испускаемых при очень низких энергиях (50-500 эВ). Последний канал распада также дает основное состояние 123 Te. В частности, из-за внутреннего канала затухания преобразования, 123 I не является абсолютно чистым гамма-излучателем, хотя иногда клинически считается таковым. [ необходима цитата ]

В одном исследовании было обнаружено, что оже-электроны из радиоизотопа наносят незначительный ущерб клеткам, если только радионуклид напрямую химически не включен в клеточную ДНК , что не относится к современным радиофармацевтическим препаратам, которые используют 123 I в качестве нуклида радиоактивной метки. Повреждения от более проникающих гамма - излучения и 127 к внутреннего преобразования излучения электронов из начального распада 123 Te умеряются относительно короткого периода полураспада от изотопа . [4]

Медицинские приложения [ править ]

123 I - наиболее подходящий изотоп йода для диагностического исследования заболеваний щитовидной железы . Период полураспада приблизительно 13,13 часа является идеальным для 24-часового теста на поглощение йода, и 123 I имеет другие преимущества для диагностической визуализации ткани щитовидной железы и метастазов рака щитовидной железы . Энергия фотона 159 кэВ идеально подходит для кристаллического детектора NaI ( иодида натрия ) современных гамма-камер, а также для коллиматоров- точечных отверстий . Он имеет гораздо больший поток фотонов, чем 131 I. Он дает примерно в 20 раз большую скорость счета 131Я за ту же введенную дозу. Радиационная нагрузка на щитовидную железу намного меньше (1%), чем у 131 I. Более того, сканирование остатков или метастазов щитовидной железы с помощью 123 I не вызывает «оглушения» ткани (с потерей поглощения) из-за низкого радиационная нагрузка этого изотопа. [5] По тем же причинам, 123 я никогда не используется для рака щитовидной железы или болезнь Грейвса лечения , и эта роль зарезервирована для 131 I .

123 I поставляется в виде иодида натрия (NaI), иногда в виде щелочного раствора, в котором он растворен как свободный элемент. Его вводят пациенту путем приема внутрь в форме капсул, внутривенной инъекции или (реже из-за проблем, связанных с разливом) с напитком. Йод поглощается щитовидной железой, и гамма-камера используется для получения функциональных изображений щитовидной железы для диагностики. Количественные измерения щитовидной железы могут быть выполнены для расчета поглощения (абсорбции) йода для диагностики гипертиреоза и гипотиреоза .

Дозировка может варьироваться; 7.5-25 megabecquerels (200-680  мкКов ) рекомендуются для визуализации щитовидной железы [6] [7] и для всего тела , а тест на поглощение может использовать 3.7-11.1 МОк (100-300 мкКов). [8] [9] Существует исследование, которое указывает на то, что данная доза может эффективно привести к эффекту более высокой дозы из-за примесей в препарате. [10] Доза радиоактивного йода 123 I обычно переносится людьми, которые не переносят контрастные вещества, содержащие более высокую концентрацию стабильного йода, такие как используемые при компьютерной томографии , внутривенной пиелограмме.(IVP) и аналогичные диагностические процедуры с помощью изображений. Йод не является аллергеном . [11]

Последовательность сцинтисканов человека с 123-йодидом после внутривенной инъекции (слева) через 30 минут, 20 часов и 48 часов. Высокая и быстрая концентрация радиоактивного йодида наблюдается в спинномозговой жидкости (слева), слизистой оболочке желудка и полости рта , слюнных железах , стенках артерий , яичниках и тимусе . В щитовидной железе концентрация I более прогрессивна, как в резервуаре (от 1% через 30 минут и через 6, 20 часов, до 5,8% через 48 часов от общей введенной дозы) (Venturi, 2011).

123 I также используется в качестве метки в других радиофармацевтических препаратах для визуализации, например, в метаиодобензилгуанидине (MIBG) и иофлупане .

Меры предосторожности [ править ]

Удаление радиоактивного йода может быть затруднено, поэтому рекомендуется использовать дезинфицирующее средство, специально созданное для удаления радиоактивного йода. Два общих продукта, предназначенных для использования в учреждениях, - это Bind-It [12] и I-Bind. [ необходима цитата ] Продукты радиоактивной дезактивации общего назначения часто непригодны для йода, поскольку они могут только распространять или улетучивать его. [ необходима цитата ]

См. Также [ править ]

  • Изотопы йода
  • Йод-125
  • Йод-129
  • Йод-131
  • Йод в биологии

Ссылки [ править ]

  1. ^ Нордион I-123 бюллетень, доступ к 7 сентября 2018
  2. ^ Hupf HB, Элдридж JS, Beaver JE (апрель 1968). «Производство йода-123 для медицинского применения». Int J Appl Radiat Isot . 19 (4): 345–51. DOI : 10.1016 / 0020-708X (68) 90178-6 . PMID  5650883 .
  3. ^ Развалился, Перри (1993). «Радиоактивные переходы» . Физические принципы медицинской визуализации (2-е изд.). ISBN 978-0-8342-0309-9.
  4. ^ Нарра VR, Howell RW, Harapanhalli RS, Шастри KS, Рао DV (декабрь 1992). «Радиотоксичность некоторых соединений, меченных йодом-123, йодом-125 и йодом-131, в семенниках мышей: последствия для разработки радиофармацевтических препаратов» . J. Nucl. Med . 33 (12): 2196–201. PMID 1460515 . 
  5. Park HM (январь 2002 г.). « 123 I: почти дизайнерский радиойод для сканирования щитовидной железы» . J. Nucl. Med . 43 (1): 77–8. PMID 11801707 . 
  6. ^ "Рекомендации Общества ядерной медицины по сцинтиграфии щитовидной железы" (PDF) . SNMMI . 10 сентября 2006 г.
  7. ^ «Клинические рекомендации по радионуклидному сканированию щитовидной железы» . BNMS . Февраль 2003 Архивировано из оригинала на 2017-08-31 . Проверено 31 августа 2017 .
  8. ^ Вентури, Себастьяно (2011). «Эволюционное значение йода». Современная химическая биология . 5 (3): 155–162. DOI : 10.2174 / 187231311796765012 . ISSN 1872-3136 . 
  9. ^ "Руководство по процедуре измерения поглощения щитовидной железы Общества ядерной медицины" (PDF) . SNMMI . 5 сентября 2006 г.
  10. ^ Colombetti, Lelio G .; Сидней Джонстон, А. (1976). «Поглощенная доза облучения щитовидной железы от примесей радиоактивного йода, обнаруженного в 123 I». Международный журнал прикладной радиации и изотопов . 27 (11): 656–9. DOI : 10.1016 / 0020-708X (76) 90046-6 .
  11. ^ Schabelman E, Виттинг M (ноябрь 2010). «Взаимосвязь аллергии на радиоконтраст, йод и морепродукты: разоблаченный медицинский миф». J Emerg Med . 39 (5): 701–7. DOI : 10.1016 / j.jemermed.2009.10.014 . PMID 20045605 . 
  12. ^ "Bind-It Decontamination Products" . Лабораторные технологии. 2009 г.