RU2512595C1 - СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ - Google Patents

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ Download PDF

Info

Publication number
RU2512595C1
RU2512595C1 RU2013100458/15A RU2013100458A RU2512595C1 RU 2512595 C1 RU2512595 C1 RU 2512595C1 RU 2013100458/15 A RU2013100458/15 A RU 2013100458/15A RU 2013100458 A RU2013100458 A RU 2013100458A RU 2512595 C1 RU2512595 C1 RU 2512595C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gamma
nanocolloid
oxide
preparation
mixture
Prior art date
Application number
RU2013100458/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Лхамацыренович Чойнзонов
Владимир Иванович Чернов
Роман Владимирович Зельчан
Анна Александровна Тицкая
Иван Геннадьевич Синилкин
Наталья Валерьевна Варламова
Елена Сергеевна Стасюк
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии" Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ФГБУ "НИИ онкологии" СО РАМН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии" Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ФГБУ "НИИ онкологии" СО РАМН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт онкологии" Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ФГБУ "НИИ онкологии" СО РАМН)
Priority to RU2013100458/15A priority Critical patent/RU2512595C1/ru
Priority to EA201301288A priority patent/EA022560B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2512595C1 publication Critical patent/RU2512595C1/ru

Links

Landscapes

  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, в частности к способу получения реагента для приготовления меченного технецием-99m наноколлоида на основе гамма-оксида алюминия А12O3, который может быть использован для радионуклидной диагностики. Заявленный способ включает приготовление смеси, состоящей из 1 мл водной суспензии, приготовленной из наноразмерного порошка гамма-оксида Аl2O3 с диаметром частиц 7-10 нм и концентрацией 0,5-0,7 мг/мл, 0,20-0,25 мг аскорбиновой кислоты, 0,00875-0,0175 мг Sn (II) и 2,5-4,0 мг. Далее способ включает замораживание полученного раствора при температуре жидкого азота, помещение в камеру сублиматора и лиофильную сушку при заданных параметрах лиофилизатора: Т=-50°С, вакуум - 0,0015 Торр, в течение 20,5 часов, с последующим перемещением в верхнюю лиофильную камеру и досушиванием в течение 5,5 ч при температуре +15°С. Изобретение обеспечивает получение устойчивого при хранении реагента. 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к медицине, в частности к способу получения реагента для приготовления меченного технецием-99m наноколлоида на основе оксида Al2O3, который может быть использован для радионуклидной диагностики, в том числе для проведения лимфосцинтиграфии в онкологии.
В существующей мировой практике наноколлоидные препараты, меченные короткоживущим радионуклидом технецием-99m (99mТс), достаточно широко используются для проведения диагностических исследований в онкологии, кардиологии, для обнаружения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений анатомо-морфологической структуры при опухолях, циррозах, гепатитах и других заболеваний. К числу таких препаратов, серийно выпускаемых в России, относится 99mТс-Технефит (ООО «Диамед»), представляющий собой коллоидный раствор на основе фитина (солей инозитгексафосфорной кислоты). Кроме того, разработан способ получения наноколлоида для приготовления радиофармпрепаратов на основе сульфида рения [Патент RU №2315624 С2, 27.01.2008]. Данные о наноколлоидных препаратах с 99mТс, производимых в Европе, представлены в таблице 1 Приложения [Чернов В.И., Афанасьев С.Г., Синилкин А.А. и др. Радионуклидные методы исследования в выявлении «сторожевых» лимфатических узлов // Сибирский онкологический журнал. - 2008. Т.28. -№4.-С.5-10].
В Австралии производится меченный технецием-99m наноколлоидный препарат на основе фторида олова, используемый более 20 лет в клинической практике для маркировки белых клеток крови при диагностике инфекций и воспалений [С.Tsopelas. The radiopharmaceutical chemistry of 99mTc-tin fluoride colloid-labeled-leukocytes// The quarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging. - 2005. Vol.49, P. 319-324].
Все приведенные наноколлоидные препараты изготавливаются на основе соединений, образующих устойчивые гидрозоли. При этом решающим фактором успеха является не их химический состав, а размер наночастиц. Известно, например, что оптимальный размер частиц для проведения лимфосцинтиграфии составляет 20-100 нм. Такие частицы выводятся из тканей со скоростью, не позволяющей им проникать в кровяное русло. Частицы с размерами менее 20 нм легко проходят в кровяное русло, что препятствует визуализации лимфоузлов [Sampson СВ. Textbook of Radiopharmacy Theory and Practice. Vol.3, 2nd ed. London, United Kingdom: Gordon and Breach; 1994: 196]. Наночастицы с размерами более 200 нм (Hepatocis) могут быть использованы для мечения аутолейкоцитов с целью выявления очагов воспалений в кардиологии.
Большая часть из известных наноколлоидных радиофармпрепаратов представляет собой простые неорганические комплексы 99mТс с сульфидами рения и сурьмы, получаемые по достаточно сложным технологиям. Например, известен способ получения наноколлоида сульфида сурьмы [Lin Y., Zhang X., Li J. et al. Appl. Radiat. Isot, 58 (2003), 347-352], который включает до 10 технологических операций. Примерно столько же стадий включает способ получения 99mТс-сульфид рениевого наноколлоида [Tsopelas C.J. Nucl.Med., 42 (2001), 3, 460-466].
Вместе с тем, проведенные заявителями предварительные исследования показали, что устойчивые коллоидные соединения могут быть получены более простым способом - путем проведения адсорбции восстановленного 99mТс на гамма-оксиде алюминия [Скуридин B.C., Стасюк Е.С., Садкин В.Л., Чибисов Е.В., Рогов А.С., Чикова И.В. Изучение статической и динамической адсорбции технеция-99 m м на оксиде алюминия// Известия ВУЗов, ж. Физика, -2010. - т.53: -№10/2 - с.294-300]. При этом величина адсорбции радионуклида на поверхности оксида превышает 93%. Для восстановления 99mTc(VII), присутствующего в исходном элюате 99mТс, использовалось олово (II) хлорид дигидрат (SnCl2·2H2O, далее по тексту Sn (II)). Максимум адсорбции наблюдается при рН среды 4-6. На основании этих исследований авторами настоящей заявки был разработан способ получения меченного технецием-99m наноколлоида гамма-оксида Al2O3 [Патент RU 2463075 С1 от 01.07.2011, Бюл. N28, 2012], выбранный в качестве прототипа.
В соответствии с этим способом задача получения наноколлоида 99mТс-Аl2О3 с заданными размерами (80% частиц имеют размер в интервале 20-100 нм при радиохимической чистоте препарата не менее хуже 90%) решается следующим образом. В водную суспензию, приготовленную из наноразмерного порошка гамма-оксида Al2O3 с диаметром частиц 7-10 нм и концентрацией 0,5-0,7 мг/мл, после доведения рН среды до 4-5, вводят элюат 99mТс, а затем, последовательно аскорбиновую кислоту, Sn(II) и желатин в количествах из расчета на 1 мл смеси, мг: 0,20-0,25; 0,00875-0,0175 и 2,5-4,0, соответственно. Полученную смесь нагревают на водяной бане (70-80°С) в течение 30 мин с последующим охлаждением до комнатной температуры в ультразвуковой ванне и пропускают через стерилизующий фильтр (0,22 мкм). Полученный раствор наноколлоида фасуют в асептических условиях в стерильные флаконы и используют в течение 4 часов.
К недостаткам способа следует отнести необходимость приготовления непосредственно перед получением меченного технецием-99m оксида алюминия большого количества растворов реагентов: водной суспензии наноразмерного порошка гамма-оксида Al2O3 с заданной концентрацией, растворов олова (II) хлорида дигидрата (SnCl2·2H2O), аскорбиновой кислоты, желатина, раствора для корректировки рН среды до требуемого значения. Все перечисленные растворы должны быть свежеприготовленными. Например, уже после выдержки на воздухе в течение 5-6 часов происходит практически полное окисление олова (II) до 4-валентного состояния, что делает его непригодным для восстановления пертехнетат-ионов 99mTcO4-. Наряду с этим наблюдается и частичная коагуляция наноколлоида.
Новая техническая задача - получение устойчивого при хранении реагента для приготовления меченного технецием-99m наноколлоида, при смешивании которого с элюатом технеция-99m будет получаться наноколлоидный радиофармпрепарат 99mТс-А12O3, пригодный для проведения лимфосцинтиграфии и других диагностических исследований.
Для решения поставленной задачи в способе получения реагента для приготовления меченного технецием-99m наноколлоида на основе оксида А12O3, включающем приготовление смеси, состоящей из 1 мл водной суспензии, приготовленной из наноразмерного порошка гамма-оксида Аl2O3 с диаметром частиц 7-10 нм и концентрацией 0,5-0,7 мг/мл, аскорбиновой кислоты, Sn (II) и желатина в количествах из расчета на 1 мл смеси, мг: 0,20-0,25; 0,00875-0,0175 и 2,5-4,0, соответственно, полученный раствор замораживают при температуре жидкого азота, помещают в камеру сублиматора и подвергают лиофильной сушке при заданных параметрах лиофилизатора: Т=-50°С, вакуум - 0,0015 Торр, в течение 20,5 часов, с последующим перемещением в верхнюю лиофильную камеру и досушиванием в течение 5,5 ч при температуре +15°С.
Новым в предлагаемом способе является лиофилизация раствора смеси, включающая в себя заморозку раствора при Т=-50°С, выдерживание в вакуумной камере при давлении 0,0015 Торр, где происходит возгонка растворителя и удаление основной массы Н2О, с последующим удалением связанной влаги при температуре при +15°С (досушивание).
Способ осуществляют следующим образом.
Приготавливают смесь, состоящую из 1 мл водной суспензии, приготовленной из наноразмерного порошка гамма-оксида Аl2O3 с диаметром частиц 7-10 нм и концентрацией 0,5-0,7 мг/мл, аскорбиновой кислоты, Sn (II) и желатина в количествах из расчета на 1 мл смеси, мг: 0,20-0,25; 0,00875-0,0175 и 2,5-4,0, соответственно, полученный раствор замораживают при температуре жидкого азота, помещают в камеру сублиматора и подвергают лиофильной сушке при заданных параметрах лиофилизатора: Т=-50°С, вакуум - 0,0015 Торр, в течение 20,5 часов, с последующим перемещением в верхнюю лиофильную камеру и досушиванием в течение 5,5 ч при температуре +15°С.
Далее, для приготовления меченного технецием-99m наноколлоида реагент вводят в емкость с лиофилизатом элюата из генератора технеция-99m, нагреванием смеси на водяной бане (70-80°С) в течение 30 мин с последующим охлаждением до комнатной температуры в ультразвуковой ванне и производят фильтрацию через стерилизующий фильтр (0,22 мкм) в асептических условиях в стерильный флакон. Сущность изобретения поясняется следующим примером.
Пример 1. Во флакон вместимостью 20 мл вносят навеску гамма-оксида Аl2O3 с диаметром частиц 7-10 нм массой ~5 мг и разводят ее в 10 мл воды для инъекций. Затем доводят рН среды 0,05 М раствором НСl до значения 4-5.
1 мл полученной суспензии переносят в отдельный флакон вместимостью 10 мл и к ней последовательно добавляют 100 мкл родного раствора аскорбиновой кислоты с концентрацией 10 мг/мл, 10 мкл свежеприготовленного раствора Sn (II) (концентрация 7 мг/мл по SnCl2··H2O) и 100 мкл водного раствора желатина с концентрацией 10 мг/мл.
Флакон с полученной смесью замораживают при температуре жидкого азота, помещают в камеру сублиматора и подвергают лиофильной сушке при заданных параметрах лиофилизатора: Т=-50°С, вакуум - 0,0015 Торр, в течение 20,5 часов, с последующим перемещением в верхнюю лиофильную камеру и досушиванием в течение 5,5 ч при температуре +15°С.
Для проверки качества приготовленного реагента во флакон с лиафилизатом вводят 2 мл элюата 99mТс с активностью 1,5-2 ГБк. После интенсивного перемешивания смесь нагревают на водяной бане (70-80°С) в течение 30 мин с последующим охлаждением до комнатной температуры в ультразвуковой ванне и фильтрацией через стерилизующий фильтр (0,22 мкм) в асептических условиях в стерильный флакон.
Радиохимический выход продукта с размером частиц менее 100 нм относительно общей активности приготовленного препарата определяли путем фильтрации исходной смеси через фильтр с диаметром пор 100 нм. Содержание фракции с размерами менее 20 нм контролировали по данным накопления 99mТс в крови через 1 час после введения препарата экспериментальным животным. В рассмотренном примере введенные количества аскорбиновой кислоты, Sn (II) и желатина в пересчете на 1 мл приготовленной смеси, соответственно, равны 0,25; 0,0175 и 4,0 мг. Выход продукта с размерами менее 100 нм составил 84%, а фракции менее 20 нм - 6%. Радиохимическая чистота препарата равна 92% и остается на этом уровне в течение 4 часов.
В целом предлагаемый способ позволяет получать реагент для приготовления меченного технецием-99m наноколлоидного препарата на основе гамма-оксида алюминия, пригодного для проведения гамма-сцинтиграфических исследований. Полученные с этим препаратом лимфосцинтиграммы показывают, что уровень накопления радиофармпрепарата в лимфоузле экспериментальных животных (крысах) через 1 час после введения составляет 1,6±1%, что соответствует стандартным требованиям.
Лиофилизация смеси растворов исходных компонентов способствует созданию реагента для приготовления радиофармпрепарата на основе меченого технецием-99m оксида Аl2О3 с большим сроком годности.
Определение срока годности реагентов при их хранении проводилось на опытной партии из 24 флаконов. Образцы хранились при температуре от +2 до +10°С. Из приготовленных образцов реагента получали радиофармпрепарат с последующим определением в нем радиохимического выхода наноколлоида с размером частиц менее 100 нм и его радиохимической чистоты (РХЧ). Исследования проводили с интервалом 3 суток. Результаты представлены в табл.2, в которой приведены данные по определению радиохимического выхода фракции 100 нм и РХЧ в препарате «99mТс- Аl2O3» в течение срока хранения реагента.
Из результатов таблицы 2 следует, что заявляемый способ в отличие от известного имеет преимущество, заключающееся в увеличении срока годности реагента для приготовления радиофармпрепарата на основе меченого технецием-99m оксида Аl2O3, по крайней мере, в течение 1 месяца.
Таблица 1
Радиофармпрепарат Производитель Размеры частиц
Nanocoll GE Amersham <80 нм
99mTc-nanocolloid GE, Uppsala, Sweden <80 нм
Nanocis CIS bio International ~100 нм
Hepatocis CIS bio International ~500 нм
Microlite DuPont, ~10 нм
Sulfur colloid CIS bio International 40-10000 нм
Таблица 2
№ пробы Срок испытаний реагента, сутки РХЧ, % Выход фракции 100 нм, %
1 3 94 86
2 92 84
3 6 93 82
4 91 84
5 9 92 80
6 93 81
7 12 90 85
8 91 86
9 15 92 84
10 91 85
11 18 93 81
12 92 83
13 21 92 82
14 91 84
15 24 94 86
16 93 87
17 27 95 85
18 93 83
Приложение

Claims (1)

  1. Способ получения реагента для приготовления меченного технецием-99m наноколлоида на основе гамма-оксида алюминия, включающий приготовление смеси, состоящей из 1 мл водной суспензии, приготовленной из наноразмерного порошка гамма-оксида Аl2O3 с диаметром частиц 7-10 нм и концентрацией 0,5-0,7 мг/мл, аскорбиновой кислоты, Sn (II) и желатина в количествах из расчета на 1 мл смеси, мг: 0,20-0,25; 0,00875-0,0175 и 2,5-4,0, соответственно, отличающийся тем, что полученный раствор замораживают при температуре жидкого азота, помещают в камеру сублиматора и подвергают лиофильной сушке при заданных параметрах лиофилизатора: Т=-50°С, вакуум - 0,0015 Торр, в течение 20,5 часов, с последующим перемещением в верхнюю лиофильную камеру и досушиванием в течение 5,5 ч при температуре +15°С.
RU2013100458/15A 2013-01-09 2013-01-09 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ RU2512595C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100458/15A RU2512595C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
EA201301288A EA022560B1 (ru) 2013-01-09 2013-12-19 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100458/15A RU2512595C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2512595C1 true RU2512595C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50438749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100458/15A RU2512595C1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA022560B1 (ru)
RU (1) RU2512595C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684289C1 (ru) * 2018-03-21 2019-04-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" (Томский НИМЦ) Способ получения комплекса технеция-99м с рекомбинантными адресными молекулами белковой природы для радионуклидной диагностики онкологических заболеваний с гиперэкспрессией HER-2/neu
RU2705433C1 (ru) * 2018-07-27 2019-11-07 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" (Томский НИМЦ) Способ визуализации "сторожевых" лимфатических узлов при раке эндометрия
RU2800706C1 (ru) * 2022-12-29 2023-07-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ФОРМ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045282C1 (ru) * 1989-08-07 1995-10-10 Институт биофизики МЗ РФ Способ приготовления реагента для радиофармпрепаратов, меченных технецием-99
CN101486734A (zh) * 2009-02-17 2009-07-22 北京师范大学 99Tcm(CO)3环丙沙星氨荒酸盐配合物及制备方法和应用
US20110008252A9 (en) * 2004-12-15 2011-01-13 Ge Healthcare Limited Stabalised 99mtc compositions

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2403640C2 (ru) * 2008-12-18 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА ТЕХНЕЦИЯ-99m ИЗ ОБЛУЧЕННОГО НЕЙТРОНАМИ МОЛИБДЕНА-98

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045282C1 (ru) * 1989-08-07 1995-10-10 Институт биофизики МЗ РФ Способ приготовления реагента для радиофармпрепаратов, меченных технецием-99
US20110008252A9 (en) * 2004-12-15 2011-01-13 Ge Healthcare Limited Stabalised 99mtc compositions
CN101486734A (zh) * 2009-02-17 2009-07-22 北京师范大学 99Tcm(CO)3环丙沙星氨荒酸盐配合物及制备方法和应用

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2684289C1 (ru) * 2018-03-21 2019-04-05 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" (Томский НИМЦ) Способ получения комплекса технеция-99м с рекомбинантными адресными молекулами белковой природы для радионуклидной диагностики онкологических заболеваний с гиперэкспрессией HER-2/neu
RU2705433C1 (ru) * 2018-07-27 2019-11-07 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" (Томский НИМЦ) Способ визуализации "сторожевых" лимфатических узлов при раке эндометрия
RU2800706C1 (ru) * 2022-12-29 2023-07-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ФОРМ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА

Also Published As

Publication number Publication date
EA022560B1 (ru) 2016-01-29
EA201301288A1 (ru) 2014-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2512595C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ 99-m НАНОКОЛЛОИДА НА ОСНОВЕ ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
RU2568888C1 (ru) СПОСОБ И СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ОСНОВЕ МЕЧЕННОЙ ТЕХНЕЦИЕМ-99m 5-ТИО-D-ГЛЮКОЗЫ
CN104971049B (zh) 一种含有福沙匹坦的冻干制剂及其制备方法
JPS5846028A (ja) ヒト血清アルブミンを原料とする放射活性コロイドの製法
EP2282782B1 (en) Methods for radiolabelling macromolecules
RU2463075C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m НАНОКОЛЛОИДА
JPS61103841A (ja) 放射性テクネチウム標識に供する安定な塩化第一スズ組成物
RU2543654C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m НАНОКОЛЛОИДА
Tsopelas A study of radiogallium aqueous chemistry: in vitro and in vivo characterisation of 67Ga‐hydrolysed‐stannous fluoride particles
US3743714A (en) Novel carrier preparations for injectable radioactive compositions
WO2021238529A1 (zh) 一种锝炭微球注射液及其制备方法和用途
RU2698111C2 (ru) Радиофармацевтический препарат для терапии первичной гепатоцеллюлярной карциномы и метастатических образований в печень, а также состав и способ его получения
EP3249409A1 (en) Fdg (fluorodeoxyglucose (18f))-labeled red blood cells as diagnostic radiopharmaceuticals
Tsopelas et al. Preparation of 68Ga‐Mg‐Ca‐phytate colloid and its evaluation as a liver imaging agent
RU2800706C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ФОРМ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99m РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
CN105497871A (zh) 一种卡非佐米药物的脂质体冻干组合物及其制备方法
Parvizi et al. 99m Technetium-HMPAO-labeled platelet scan in practice: Preparation, quality control, and biodistribution studies
US6730286B2 (en) Manufacturing process to control particle size
JPS59116233A (ja) 放射線透過写真の映像用試薬およびその製法
Saleh Technetium-99m radiopharmaceuticals
Noronha et al. Factors affecting the preparation of 99m Tc-sulfur colloid
RU2563134C1 (ru) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕННОГО ТЕХНЕЦИЕМ-99м ДОКСОРУБИЦИНА
Rayudu In-Hospital Preparation Of Radiotracers Garimella
RU2018119372A (ru) Радиофармацевтическая композиция для терапии воспалительных заболеваний суставов на основе радионуклида 188Re и микросфер альбумина крови человека, а также состав и способ её получения
JPS5842846B2 (ja) 肝臓および骨髄走査用テクネチウム−99m標識放射線診断剤とその製造法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150110

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160527

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180216

Effective date: 20180216