郭 宁,王 瞳,霍 力,李 方,刘黎洁,李 轶,巴建涛
1中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院核医学科核医学分子靶向诊疗北京市重点实验室,北京 100730 2首都医科大学附属北京同仁医院核医学科,北京 100730
正电子发射断层成像(positron emission tomography,PET)因其无创检查与定量分析的优越性,已逐步成为临床恶性肿瘤检测与恶性程度评判的重要手段,2-氟-2-脱氧-D-葡萄糖(β-2-[18F]-Fluoro-2-deoxy-D-glucose,18F-FDG)等正电子药物作为显像剂起到了重要的作用[1]。PET显像在极大提高肿瘤疾病诊断特异性和准确性同时,也带来了高能核素使用量和辐射剂量大量增加的问题。目前,18F-FDG等显像剂通常需要裸手在热室内分装并使用防护套注射,操作繁琐,效率低下。除了在分装、转运、注射过程中极易因放射性衰变导致的注射活度误差外,注射器内残留药液问题也难以解决[2]。因注射器材防护效果差、注射操作时间长、放射防护困难,故易对工作人员健康造成潜在危害。PET药物的分装注射如何简化操作流程、尽可能降低职业照射剂量,成为核医学技术操作的难题。本研究根据辐射防护学原理,利用电控技术设计新型放射性药物自动分装注射系统,希望简化操作流程,实现精准活度注射,尽可能降低职业外照射。
自动分装注射系统的材料选择及防护要求设备屏蔽采用钨合金作为自动分装与注射系统的主体材料,对于0.5 MeV的γ射线,钨的密度为19.3 g/cm3,点源γ射线减弱10倍所需的钨屏蔽厚度为11 mm[3]。设计采用钨合金制作,钨合金中一般钨的质量含量在85%~99%,并添加有 Ni、Cu、Co、Mo、Cr 等元素组成高比重合金[4]。……