放射性同位素发生器寿命的早期检测制造技术

技术编号:26772394 阅读:45 留言:0更新日期:2020-12-18 23:55
输注系统(10)可以包括放射性同位素发生器(52),其通过洗脱产生放射性洗出液;活性检测器(58),其被配置为测量由放射性同位素发生器产生的放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性;以及控制器(80)。控制器可以跟踪由放射性同位素发生器产生的放射性洗出液的累积体积,并且还跟踪由放射性同位素发生器产生的放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性。控制器可以基于跟踪的所述放射性洗出液的累积体积和跟踪的第一放射性同位素的活性,确定由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液的预测体积,在所述预测体积处所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性将达到阈值。该信息对于主动停止使用放射性同位素发生器和/或用新发生器替换放射性同位素发生器是有用的。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】放射性同位素发生器寿命的早期检测交叉引用本申请要求2018年3月28日提交的美国临时专利申请第62/649,556号的权益,所述美国临时专利申请的全部内容以引用的方式并入本文中。
本公开涉及用于核医学的放射性药物,并且更具体地涉及监测和/或控制放射性药物递送系统的系统和技术。
技术介绍
核医学使用放射性物质进行治疗和诊断成像。正电子发射断层扫描(PET)是一种诊断成像,其利用放射性药物剂量。放射性药物剂量可以在PET扫描程序之前或期间注射或输注到患者体内。注入剂量的放射性药物可以被患者的目标器官的细胞吸收并发射辐射。PET扫描仪可以检测发射的辐射,以生成器官的图像。例如,为了使身体组织如心肌成像,患者可以被注入或输注铷-82(82Rb)。铷-82可以表现出与钾相似的生理摄取,因此可以在钾途径后进入心肌。使用锶-铷发生器(82Sr/82Rb发生器)可以为核医学程序生成铷-82。铷-82是锶-82的放射性衰变产物。通常,锶-铷发生器含有与发生器柱结合的锶,在操作过程中通过该发生器柱冲洗洗脱剂。当锶-82衰变成铷-82时,铷-本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种输注系统,包括:/n放射性同位素发生器,其通过洗脱产生放射性洗出液,/n活性检测器,其被配置为测量由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性;和/n控制器,其配置为:/n跟踪由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液的累积体积;/n跟踪由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性;和/n基于跟踪的所述放射性洗出液的累积体积和跟踪的第一放射性同位素的活性,确定由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液的预测体积,在所述预测体积处所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性将达到阈值。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20180328 US 62/649,5561.一种输注系统,包括:
放射性同位素发生器,其通过洗脱产生放射性洗出液,
活性检测器,其被配置为测量由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性;和
控制器,其配置为:
跟踪由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液的累积体积;
跟踪由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性;和
基于跟踪的所述放射性洗出液的累积体积和跟踪的第一放射性同位素的活性,确定由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液的预测体积,在所述预测体积处所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性将达到阈值。


2.根据权利要求1所述的输注系统,其中由所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液包括放射性半衰期更短的第二放射性同位素。


3.根据权利要求2所述的输注系统,其中所述放射性同位素发生器对所述第一放射性同位素的保留时间比对所述第二放射性同位素的保留时间长。


4.根据权利要求2或3所述的输注系统,其中所述第一放射性同位素是母体放射性同位素,并且所述第二放射性同位素是所述母体放射性同位素的衰变产物。


5.根据权利要求2-4中任一项所述的输注系统,其中所述第一放射性同位素是锶-82,所述第二放射性同位素是铷-82。


6.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述控制器被配置为通过至少确定所跟踪的放射性洗出液的累积体积与所跟踪的第一放射性同位素的活性之间的关系并根据所述关系确定在所述阈值处的所述预测体积,确定所述预测体积。


7.根据权利要求6所述的系统,其中所述关系是曲线,并且所述控制器被配置为至少通过将所述曲线外推至所述阈值确定在所述阈值处的预测体积。


8.根据权利要求7所述的系统,其中所述曲线是高阶曲线。


9.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述控制器被配置为:如果由所述放射性同位素发生器产生的放射性洗出液的累积体积超过所述预测体积,则控制所述输注系统以阻止患者输注过程。


10.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述控制器被配置为如果由所述放射性同位素发生器产生的放射性洗出液的累积体积在所述预测体积的阈值量之内,则发出用户警报。


11.根据权利要求9所述的系统,其中所述阈值量在1L至10L的范围内,优选地在1L至5L的范围内。


12.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述控制器配置成如果锶-铷放射性同位素发生器产生的放射性洗出液的累积体积等于或超过所述预测体积,则发出用户警报。


13.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述控制器被配置为将所述预测体积传输到监测所述放射性同位素发生器的运行的异地位置。


14.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述阈值是小于0.02μCi,优选地在0.002μCi与0.02μCi之间的锶-82活性,例如0.01的锶-82活性。


15.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述控制器被配置为每当响应于接收到关于由所述放射性同位素发生器产生的放射性洗出液的累积体积和/或所述放射性同位素发生器产生的所述放射性洗出液中的第一放射性同位素的活性的新数据,多次确定所述预测体积。


16.根据前述权利要求中任一项所述的系统,其中所述活性检测器包括γ检测器,并且还包括承载所述γ检测器、所述控制器和所述放射性同位素发生器的框架。


17.根据权利要求16所述的系统,其中所述γ检测器是非离子室γ检测器。


18.根据权利要求17所述的系统,其中所述非离子室γ检测器是碲化镉锌(CZT)γ检测器。


19.根据权利要求16-18中任一项所述的系统,其中所述γ检测器包括离子室。


20.根据权利要求19所述的系统,其中包括离子室的所述γ检测器是剂量校准器。


21.根据权利要求16-20中任一项所述的输注系统,其中所述框架被安装在轮子上,以便可移动。


22.根据权利要求16-21中任一项所述的系统,其中所述γ检测器被定位成测量从放射性洗出液的静态部分发射的γ发射。


23.根据前述权利要求中任一项所述的系统,还包括输注管线和洗出液接收容器,其中所述洗出液接收容器与所述输注管线流体连通,并且所述输注管线配置成从所述放射性同位素发生器直接或间接接收所述放射性洗出液。


24.根据权利要求23所述的系统,还包括β检测器;
其中所述β检测器定位成测量从流过所述输注管线的所述放射性洗出液发出的β发射;和
所述γ检测器定位成测量由所述洗出液接收容器中的所述放射性洗出液的所述静态部分发射的γ发射。


25.根据权利要求23或24所述的系统,还包括:
含有洗脱剂的洗脱剂贮存器;
通过洗脱剂管线连接到所述洗脱剂贮存器的泵;
废物容器;和
输注管道回路,其包括所述输注管线、洗出液管线、废物管线和一个或多个阀,其中所述输注管线通过所述一个或多个阀与所述洗出液管线流体连通,并且所述废物管线通过所述一个或多个阀与所述洗出液管线流体连通,
其中所述控制器被配置为通过控制所述泵和所述一个或多个阀来控制所述洗出液接收容器的填充。


26.根据权利要求25所述的系统,其中所述控制器还被配置为在质量控制过程中:
控制所述泵将所述洗脱剂泵送通过所述放射性同位素发生器并产生所述放射性洗出液,
当所述放射性洗出液被引导至所述废物容器时,基于通过所述β检测器测得的β发射确定所述放射性洗出液的放射性活性,
当所述放射性洗出液的放射性活性达到铷活性的阈值水平时,控制所述一个或多个阀以使所述输注管线与所述洗出液管线流体连通,
进一步控制所述泵,使所述放射性洗出液填充所述洗出液接收容器,
在足以使所述放射性洗出液中的基本上所有铷衰变的时间段之后,控制所述γ检测器检测来自所述洗出液接收容器中的所述放射性洗出液的γ发射,以及
基于由所述γ检测器测量的γ发射,确定所述洗出液接收容器中所述第一放射性同位素的活性。


27.根据权利要求16-26中任一项所述的系统,其中所述控制器被配置为通过在与所述控制器相关联的非暂时性计算机可读存储器中存储由所述γ检测器在每次质量控制程序期间测量的所述第一放射性同位素...

【专利技术属性】
技术研发人员:艾德里安·纳恩
申请(专利权)人:布拉科诊断公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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