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A. Sperandeo(1); A. Cistaro(2); D.Busetta(1); N. Paligoric(1); R. Mangiapane(1); U. Ficola(1) 1. U.0. Medicina Nucleare, Dipartimento Oncologico La Maddalena, Palermo. 2. Centro Tomografia Emissione Positroni IRMET S.p.A., Torino. UN SEMPLICE METODO PER LA PURIFICAZIONE DI ACQUA 18 O

A. Sperandeo(1); A. Cistaro(2); D.Busetta(1); N. Paligoric(1); R. Mangiapane(1); U. Ficola(1) 1. U.0. Medicina Nucleare, Dipartimento Oncologico La Maddalena,

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A. Sperandeo(1); A. Cistaro(2); D.Busetta(1); N. Paligoric(1);

R. Mangiapane(1); U. Ficola(1)

1. U.0. Medicina Nucleare, Dipartimento Oncologico La Maddalena, Palermo.

2. Centro Tomografia Emissione Positroni IRMET S.p.A., Torino.

UN SEMPLICE METODO PER LA PURIFICAZIONE DI

ACQUA 18O

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L’acqua arricchita con l’isotopo stabile dell’ossigeno, 18O,

rappresenta la materia prima per la produzione dell’isotopo 18F,

indispensabile per le applicazioni cliniche nella tomografia ad

emissioni di positroni (PET), in particolare per la sintesi del [18F]-

FDG (2-deoxy-2-[18F]-fluoro-D-glucose).

Vista la piccola percentuale presente in natura di 18O, è necessario

ricorrere, per la sua produzione, a impianti in scala industriale, ciò

si traduce in un costo elevato per l’acquisto di acqua arricchita in

ossigeno 18.

INTRODUZIONE

Il nostro obiettivo è la determinazione :

delle impurezze presenti nell’ acqua arricchita dopo un ciclo di

bombardamento, per la normale produzione di [18F]-FDG;

una semplice metodica per la rimozione delle impurità;

sterilizzazione e analisi finali dell’acqua purificata.

SCOPO

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Ciclotrone è un 18/9 IBA provvisto di target in Argento ed in Niobio

Windows con target in Argento costituiti da Haver e Alluminio

Windows in Havar e Titanio per il target in Niobio

Moduli di sintesi : TracerlabFXFDG (GE) e FDG Module IBA (IBA.

L’acqua recuperata dal modulo di sintesi viene conservata in vial di

vetro sotto atmosfera di Argon.

Dall’analisi dell’acqua arricchita, dopo il primo bombardamento, con

un analizzatore multicanale, Genie2K, abbiamo rilevato la presenza di

alcuni radionuclidi (provenienti dall’attivazione dell’inserto del target,

dai windows e dai foils), quali 54Mn, 56Co, 57Co, 58Co, 109Cd; è stata

rilevata, inoltre la presenza di inorganiche ed organiche.

La purificazione dell’acqua è stata effettuata mediante una procedura

articolata in tre fasi:

purificazione tramite SPE (IC–Chelate)

distillazione a basse temperature

irragiamento con lampade UV

MATERIALI E METODI

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Impurezze Organiche Pre-purificazione

Post-purificazione

Acetonitrile 300 ppm NR

Etanolo NR NR

Impurezze Inorganiche (cationi)

K+ 25±0,5 ppm 2,1±0,1 ppm

Na+ 0,5±0,1 ppm 0,15±0,08 ppm

Fe++ 0.02±0.005 ppm

0.0071±0.0008 ppm

Zn++ 0,4±0,1 0,1±0,003

Ni++ 0.01±0.005 ppm

0.0068±0.0003 ppm

Concentrazione Isotopica18O 91% 91%

Tabella impurezze

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RISULTATI E CONCLUSIONI

Il recupero dell’acqua arricchita dopo il processo di purificazione è >95%

(riferito ai grammi di acqua da purificare). L’analisi dell’acqua purificata

ha dimostrato l’efficacia del processo di purificazione, che tuttavia sarà

ulteriormente ottimizzato.

Dalle prove di accelerazione, con acqua riciclata, abbiamo ottenuto delle

rese di bombardamento “leggermente inferiori” a causa del minore

arricchimento di 18O. Le rese di sintesi del radiofarmaco [18F]-FDG,

ottenute con l’utilizzo di acqua 18O riciclata, sono riproducibili senza

mostrare alcun problema.

Acqua 18O Utilizzata Resa EOS %

Riciclata 45,7±6,1

Commerciale 47,3±5,2

Acqua 18O Utilizzata Resa saturazione (mCi/µA)

Riciclata 230

Commerciale 262