JPH0778558B2 - ▲ Up 13 ▼ NH ▲ Up + ▼ ▲ Down 4 ▼, ▲ Up 18 ▼ F-Target box for simultaneous production - Google Patents
▲ Up 13 ▼ NH ▲ Up + ▼ ▲ Down 4 ▼, ▲ Up 18 ▼ F-Target box for simultaneous productionInfo
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Description
【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、▲13NH+ 4▼,18F-同時製造用ターゲット箱に
関する。The present invention relates to a target box for simultaneous production of 13 NH + 4 ▼, 18 F − .
(従来の技術) 第4図は、従来の装置を示す説明図である。この装置の
場合、13N核種製造用ターゲット水(H2 16O)は、コック
1a、計量器2aを経て、ターゲット水移送用ヘリムウガス
3によりターゲット箱8aに充填される。そして、陽子ビ
ーム10aをこのターゲット水に照射して、13N核種が製造
される。同様に18F核種を製造する時は、ターゲット水
(H2 18O)が、コック1b、計量器2bを経て、18F用ターゲ
ット箱8bに供給される。そして、これに陽子ビーム10b
を照射して、18F核種が製造される。勿論、このとき、
陽子ビームの位置に各ターゲット箱の位置を合わせる。
このため、核種を変える場合は、ターゲット箱の交換を
行なう必要がある。すなわち、従来の装置の場合は、ほ
とんど同等のシステムの2系統をそれぞれ切替え使用す
ることにより、13N、18F核種を製造していた。(Prior Art) FIG. 4 is an explanatory view showing a conventional device. In the case of this device, the target water for producing 13 N nuclide (H 2 16 O) is
The target box 8a is filled with the target water transfer Helimou gas 3 through the meter 1a and the meter 2a. Then, the target water is irradiated with the proton beam 10a to produce 13 N nuclide. Similarly, when producing the 18 F nuclide, target water (H 2 18 O) is supplied to the 18 F target box 8b via the cock 1b and the measuring device 2b. And to this, the proton beam 10b
Is irradiated to produce 18 F nuclides. Of course, at this time,
Align the position of each target box with the position of the proton beam.
Therefore, when changing the nuclide, it is necessary to replace the target box. That is, in the case of the conventional device, 13 N and 18 F nuclides were produced by switching and using two lines of almost the same system.
(発明が解決しようとする課題) このように従来の装置では、18F製造用のターゲット箱
システムと13N製造用ターゲット箱システムの2つが必
要であり、しかも、これらを切替えて使用しなければな
らず、同時に13N、18F核種を製造することは陽子ビーム
ポートが1箇所しかない加速器では、不可能であった。(Problems to be Solved by the Invention) As described above, the conventional apparatus requires two target box systems for 18 F manufacturing and 13 N manufacturing, and if these are not used by switching. And, it was impossible to produce 13 N and 18 F nuclides at the same time with an accelerator having only one proton beam port.
この発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、13
N、18F核種を1つのターゲット箱システムで、しかも同
時に製造できる13N,18F同時製造用ターゲット箱を提供
するものである。This invention has been made in view of the foregoing, 13
It provides a target box for simultaneous production of 13 N and 18 F that can simultaneously manufacture N and 18 F nuclides in one target box system.
(課題を解決するための手段) 本発明は、ターゲット水H2 16Oを水素ガスによってター
ゲット水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 ターゲット水H2 18Oを水素ガスによって前記ターゲット
水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 該ターゲット水/水素ガス混合容器内中の水素ガス中で
混合されたでH2 16OおよびH2 18Oのターゲット水をターゲ
ット箱本体に供給する手段と、 該ターゲット箱本体内の前記H2 16OおよびH2 18Oのターゲ
ット水に陽子ビームを照射してラジオアイソトープを作
る手段と、 該ラジオアイソトープを▲13NH+ 4▼,18Fに分離するイ
オン交換分離手段と、 を具備することを特徴とする▲13NH+ 4▼,18F-同時製造
用ターゲット箱である。(Means for Solving the Problem) The present invention provides means for supplying target water H 2 16 O to a target water / hydrogen gas mixing container by hydrogen gas, and target water H 2 18 O by hydrogen gas for the target water / hydrogen gas mixture container. Means for supplying to the hydrogen gas mixing container, and means for supplying target water of H 2 16 O and H 2 18 O mixed in hydrogen gas in the target water / hydrogen gas mixing container to the target box body A means for producing a radioisotope by irradiating the target water of H 2 16 O and H 2 18 O in the main body of the target box with a proton beam, and separating the radioisotope into ▲ 13 NH + 4 ▼, 18 F characterized by comprising a an ion-exchange separation means ▲ 13 NH + 4 ▼, 18 F - is for coproduction target box.
すなわち、上述の課題は、ターゲット箱内に装填するタ
ーゲット水を、(p,α)反応で13N核種となる普通の純
水H2 16Oと、(p,n)反応で18F核種となる安定同位体18O
をもとにしたH2 18Oとの混合液(例えば50%/50%の混合
液)とし、さらに、この混合液の中に多数の水素ガスの
気泡を含ませて、もしくは、多くの水素ガスを混合液に
溶存させて、この後に、陽子ビームを照射することによ
って解決される。That is, the above-mentioned problem is that the target water to be loaded in the target box is ordinary pure water H 2 16 O that becomes 13 N nuclides in the (p, α) reaction and 18 F nuclides in the (p, n) reaction. Stable isotope 18 O
A mixed solution with H 2 18 O (for example, a 50% / 50% mixed solution), which contains a large number of hydrogen gas bubbles or contains a large amount of hydrogen. The solution is achieved by dissolving the gas in the mixture and then irradiating it with a proton beam.
(作用) 本発明に係る▲13NH+ 4▼,18F-同時製造用ターゲット箱
によれば、ターゲット水のうちでH2 16Oは、水素ガス溶
存下で陽子ビームの照射を受けることにより、16O(p,
α)13N反応によって13N核種のアンモニア水▲NH+ 4▼を
製造する。(Operation) According to the ▲ 13 NH + 4 ▼, 18 F - simultaneous production target box of the present invention, H 2 16 O in the target water is irradiated with a proton beam in the presence of hydrogen gas. , 16 O (p,
α) 13 N reaction produces ammonia water ▲ NH + 4 ▼ of 13 N nuclide.
一方、H2 18Oは、陽子ビームの照射を受けて、18O(p,
n)f8F反応を起し、18F核種を陰イオンの状態で製造す
る。On the other hand, H 2 18 O is irradiated with a proton beam and becomes 18 O (p,
n) cause f8 F reaction, to produce the 18 F nuclei in the form of anions.
このようにして、同時製造された13Nと18F核種は、▲NH
+ 4▼が正の電荷をもち、18F-が負の電荷をもつので、例
えばイオン交換樹脂を使うことによって、簡単に分離生
成することができる。In this way, 13 N and 18 F nuclides produced simultaneously are
Since + 4 ▼ has a positive charge and 18 F − has a negative charge, it can be easily separated and produced by using, for example, an ion exchange resin.
(実施例) 以下、本発明の実施例について図面を参照して説明す
る。(Example) Hereinafter, the Example of this invention is described with reference to drawings.
第1図は本発明の一実施例の▲13NH+ 4▼,18F-同時製造
用ターゲット箱の構成を示すための説明図である。Figure 1 is one embodiment of ▲ 13 NH + 4 of the present invention ▼, 18 F - is an explanatory diagram for showing a configuration of a simultaneous production target box.
図中1aは、ターゲット水H2 16Oの計量器2aに取り付けら
れたコックである。計量器2a内のターゲット水H2 16O
は、水素ガス3によってコック4a及びコック6aを開ける
ことにより、ターゲット水/水素ガス混合容器5に供給
されるようになっている。なお、コック4aとコック6
は、計量器2aに接続された水素ガス供給管と、計量器2a
からターゲット水/水素ガス混合容器5に至る配管に、
夫々取り付けられたている。In the figure, 1a is a cock attached to the scale 2a of the target water H 2 16 O. Target water in meter 2a H 2 16 O
Is supplied to the target water / hydrogen gas mixing container 5 by opening the cock 4a and the cock 6a with the hydrogen gas 3. In addition, cock 4a and cock 6
Is a hydrogen gas supply pipe connected to the measuring instrument 2a, and the measuring instrument 2a
To the target water / hydrogen gas mixing container 5 from the
They are installed respectively.
また、ターゲット水H2 18Oが、コック1bから計量器2b内
に装填されるようになっている。そして、計量器2b内の
ターゲット水H2 18Oは、水素ガス3によってコック4b及
びコック6を開けることにより、ターゲット水/水素ガ
ス混合容器5に供給されるようになっている。Further, the target water H 2 18 O is loaded into the measuring device 2b from the cock 1b. Then, the target water H 2 18 O in the measuring instrument 2b is supplied to the target water / hydrogen gas mixing container 5 by opening the cock 4b and the cock 6 with the hydrogen gas 3.
つまり、ターゲット水/水素ガス混合容器5の中には、
あらかじめ設定しておいた混合比でH2 16OとH2 18Oを収容
できるようになっている。That is, in the target water / hydrogen gas mixing container 5,
H 2 16 O and H 2 18 O can be accommodated at a preset mixing ratio.
ここで、ターゲット水/水素ガス混合容器5は、例え
ば、第2図に示す構造を有している。図中21は、ターゲ
ット液室である。ターゲット液室21に隔壁19を介して水
素ガス室22が隣接されている。ターゲット水/水素ガス
混合容器5の下部であるターゲット液室21と水素ガス室
22が連通したところで、所定のターゲット水20と水素ガ
スを混合して、これをターゲット水循環ポンプ7の吸引
作用によってターゲット水出口管18からターゲット箱8
に供給されるようになっている。Here, the target water / hydrogen gas mixing container 5 has, for example, the structure shown in FIG. In the figure, 21 is a target liquid chamber. A hydrogen gas chamber 22 is adjacent to the target liquid chamber 21 via a partition wall 19. The target liquid chamber 21 and the hydrogen gas chamber which are the lower part of the target water / hydrogen gas mixing container 5
When 22 communicates with each other, a predetermined target water 20 and hydrogen gas are mixed, and this is sucked by the target water circulation pump 7 from the target water outlet pipe 18 to the target box 8
To be supplied to.
また、第3図は、ターゲット水/水素ガス混合容器5の
他の例を示している。この装置では、所定のターゲット
水の戻り管15の開口部を容器内部のターゲット水26の中
央部上方部分25に位置付けることにより、ターゲット水
の戻り管15から流出してくるターゲット水の勢いによっ
て水素ガス24をターゲット水26中に巻き込んで混合する
ようになっている。Further, FIG. 3 shows another example of the target water / hydrogen gas mixing container 5. In this device, by positioning the opening of the predetermined target water return pipe 15 in the central upper portion 25 of the target water 26 inside the container, hydrogen is generated by the force of the target water flowing out from the target water return pipe 15. The gas 24 is entrained in the target water 26 and mixed.
すなわち、ターゲット水/水素ガス混合容器5の内部に
は、ターゲット水移送用に使用した水素ガス3が充満さ
れている。この状態で、ターゲット水/水素ガス混合容
器5に取り付けられたターゲット水循環ポンプ7を運転
することにより、ターゲット水H2 16OとH2 18Oが、水素ガ
ス3中で混合された後、ターゲット箱8に供給され、そ
こで陽子ビーム10の照射を受けるようになっている 一定時間陽子ビーム10を照射した後、ターゲット箱8と
ターゲット水/水素ガス混合容器5間の配管に取り付け
られたコック9を開放することにより、ターゲット箱8
内で製造されたラジオアイソトープを、イオン交換樹脂
容器11に導くようになっている。That is, the inside of the target water / hydrogen gas mixing container 5 is filled with the hydrogen gas 3 used for transferring the target water. In this state, by operating the target water circulation pump 7 attached to the target water / hydrogen gas mixing container 5, the target water H 2 16 O and H 2 18 O are mixed in the hydrogen gas 3 and then the target water It is supplied to the box 8 and is irradiated with the proton beam 10. After irradiating the proton beam 10 for a certain period of time, the cock 9 attached to the pipe between the target box 8 and the target water / hydrogen gas mixing container 5 Target box 8 by opening
The radioisotope manufactured inside is guided to the ion exchange resin container 11.
イオン交換樹脂容器11には、陽イオン交換樹脂あるいは
陰イオン交換樹脂が設けられている。陽イオン交換樹脂
を用いた場合は、正イオンになっている▲13NH+ 4▼がト
ラップされ、18F-のみが通過して、後続の容器12に出て
くるようになっている。トラップされた▲13NH+ 4▼は、
より強い正イオン例えばNa+が入っている容器13によっ
て容易に後続の容器14に取り出されるようになってい
る。The ion exchange resin container 11 is provided with a cation exchange resin or an anion exchange resin. When a cation exchange resin is used, positive ions ▲ 13 NH + 4 ▼ are trapped and only 18 F − passes through and comes out to the subsequent container 12. The trapped ▲ 13 NH + 4 ▼
A container 13 containing stronger positive ions such as Na + is easily taken out to a subsequent container 14.
また陰イオン交換樹脂を用いた場合は、負イオンになっ
ている18F-がトラップされ、▲13NH+ 4▼のみが通過し
て、後続の容器12に出てくるようになっている。トラッ
プされた18F-は、より強く負イオン例えば▲CO2- 3▼が
入っている容器13によって容易に後続の容器14に取り出
されるようになっている。When an anion exchange resin is used, 18 F − , which is a negative ion, is trapped, only ( 13 NH + 4) passes through and comes out to the subsequent container 12. Trapped 18 F - is adapted to be easily removed in subsequent container 14 by the container 13 which contains more strongly negative ions e.g. ▲ CO 2- 3 ▼ is.
つまり、この▲13NH+ 4▼,18F-同時製造用ターゲット箱
によれば、水素ガス3中で混合したターゲット水H2 16O
とH2 18Oが、ターゲット箱8に供給され、そこで陽子ビ
ーム10の照射を受ける。そして、H2 16Oは、水素ガス溶
存下で陽子ビームの照射を受けることにより、16O(p,
α)13N反応によって13N核種のアンモニア水▲NH+ 4▼を
製造する。That is, the ▲ 13 NH + 4 ▼, 18 F - According to a coproduction target box, the target water H 2 16 O, which were mixed in hydrogen gas 3
And H 2 18 O are supplied to the target box 8 where they are irradiated with a proton beam 10. Then, H 2 16 O is irradiated with a proton beam in a hydrogen gas-dissolved state, so that 16 O (p,
α) 13 N reaction produces ammonia water ▲ NH + 4 ▼ of 13 N nuclide.
一方、H2 18Oは、陽子ビームの照射を受けて、18O(p,
n)18F反応を起し、18F核種を陰イオンの状態で製造す
る。On the other hand, H 2 18 O is irradiated with a proton beam and becomes 18 O (p,
n) 18 F reaction is caused to produce 18 F nuclide in an anion state.
このようにして、同時製造された13Nと18F核種は、▲13
NH+ 4▼が正の電荷をもち、18F-が負の電荷をもつことに
なり、イオン交換樹脂を使うことにより、これらを簡単
に分離生成することができる。この結果、2核種の同時
製造を容易に行うことができる。In this manner, 13 N and 18 F nuclei that are simultaneously manufactured, ▲ 13
NH + 4 ▼ has a positive charge and 18 F - has a negative charge, and these can be easily separated and produced by using an ion exchange resin. As a result, simultaneous production of two nuclides can be easily performed.
[発明の効果] 以上説明した如く、本発明に係る▲13NH+ 4▼,18F-同時
製造用ターゲット箱によれば、陽子ビーム出口1個の加
速器でラジオアイソトープを製造するターゲット箱を用
いて、13Nと18F核種を同時に製造できる。サイクロトロ
ンを使った標識薬剤自動合成システムの評価等を高める
ことができるなど顕著な効果を奏するものである。As has been described [Effect of the Invention] According to the present invention ▲ 13 NH + 4 ▼, 18 F - According to a coproduction target box, using a target box of producing radioisotopes in proton beam exit one accelerator Thus, 13 N and 18 F nuclides can be produced simultaneously. This has remarkable effects such as being able to enhance the evaluation of the labeled drug automatic synthesis system using a cyclotron.
第1図は、本発明の一実施例の説明図、第2図及び第3
図は、同実施例のターゲット水/水素ガスの混合容器を
示す説明図、第4図は、従来の装置を示す説明図であ
る。 1a、1b…コック、2a、2b…計量器、3…水素ガス、4a,4
b…コック、5…ターゲット水/水素混合容器、6…コ
ック、7…ターゲット水循環ポンプ、8…ターゲット箱
本体、9…三方コク、10…陽子ビーム、11…イオン交換
樹脂容器、12…▲NH+ 4▼水受容器、13…18F-水受容器、
15…ターゲット水戻り管、16…ターゲット水/水素ガス
供給管、17…ターゲット戻水、18…ターゲット水供給
管、19…仕切板、20…ターゲット水、21…ターゲット水
室、22…水素ガス室、23…混合容器下部。FIG. 1 is an explanatory view of an embodiment of the present invention, FIG. 2 and FIG.
FIG. 4 is an explanatory view showing a target water / hydrogen gas mixing container of the same embodiment, and FIG. 4 is an explanatory view showing a conventional device. 1a, 1b ... Cock, 2a, 2b ... Measuring instrument, 3 ... Hydrogen gas, 4a, 4
b ... cock, 5 ... target water / hydrogen mixing vessel, 6 ... cock, 7 ... target water circulating pump, 8 ... target box body, 9 ... 3 way body, 10 ... proton beam, 11 ... ion exchange resin vessel, 12 ... ▲ NH + 4 ▼ Water receptor, 13… 18 F - Water receptor,
15 ... Target water return pipe, 16 ... Target water / hydrogen gas supply pipe, 17 ... Target return water, 18 ... Target water supply pipe, 19 ... Partition plate, 20 ... Target water, 21 ... Target water chamber, 22 ... Hydrogen gas Chamber, 23 ... Mixing container bottom.
Claims (1)
ーゲット水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 ターゲット水H2 18Oを水素ガスによって前記ターゲット
水/水素ガス混合容器に供給する手段と、 該ターゲット水/水素ガス混合容器内中の水素ガス中で
混合されたH2 16OおよびH2 18Oのターゲット水をターゲッ
ト箱本体に供給する手段と、 該ターゲット箱本体内の前記H2 16OおよびH2 18Oのターゲ
ット水に陽子ビームを照射してラジオアイソトープを作
る手段と、 該ラジオアイソトープをイオン交換法を用いて▲13NH+ 4
▼,18F-に分離する手段と、 を具備することを特徴とする▲13NH+ 4▼,18F-同時製造
用ターゲット箱。1. A means for supplying target water H 2 16 O to a target water / hydrogen gas mixing container by hydrogen gas, and a means for supplying target water H 2 18 O to the target water / hydrogen gas mixing container by hydrogen gas. And means for supplying target water of H 2 16 O and H 2 18 O mixed in the hydrogen gas in the target water / hydrogen gas mixing container to the target box body, and the H in the target box body. Target water of 2 16 O and H 2 18 O is irradiated with a proton beam to form a radioisotope, and the radioisotope is ▲ 13 NH + 4 by ion exchange method.
▼, 18 F − A means for separating, and ▲ 13 NH + 4 ▼, 18 F − target box for simultaneous production.
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-
1990
- 1990-07-20 JP JP19071390A patent/JPH0778558B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0477699A (en) | 1992-03-11 |
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