Durchbruch am chinesischen Institut für Atomenergie: Vollständiger Prozess zur Herstellung des medizinischen Isotops Terbium-161 etabliert
2026-07-25 09:51
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de.wedoany.com-Bericht: Kürzlich gelang dem Chinesischen Institut für Atomenergie (CIAE) der vollständige Durchbruch im gesamten Herstellungsprozess des neuartigen medizinischen Isotops Terbium-161 (161Tb). Es wurde erfolgreich eine 100 Millicurie hochreine Probe hergestellt. Tests ergaben eine Nuklidreinheit von 99,9 % und eine radiochemische Reinheit von 99 %, während die Konzentration von Verunreinigungen wie Eisen, Kupfer und Zink lediglich im ppb-Bereich lag (10-1110-7). Dies markiert, dass die China National Nuclear Corporation (CNNC) erfolgreich die Technologie zur Kontrolle der Nuklidreinheit von medizinischem Terbium-161 beherrscht. Deren Trennungs- und Reinigungsverfahren stellte einen neuen nationalen Rekord für die Rückgewinnungsrate und Entfernungsrate von Verunreinigungen dieses Nuklids auf und legte damit eine solide Grundlage für die heimische Herstellung von hochreinem Terbium-161.

Terbium-161 ist ein weltweit neuartiges medizinisches Radioisotop für integrierte Diagnose und Therapie und vereint die Doppelfunktion von Bildgebung/Diagnose und gezielter Strahlentherapie: Einerseits kann es durch die Freisetzung von Betastrahlung solide Tumore wirksam zerstören; andererseits kann es zusätzlich in großen Mengen Auger-Elektronen und interne Konversionselektronen freisetzen, die präzise die DNA von Krebszellen schädigen und sich besonders zur Beseitigung von Mikrometastasen eignen. Terbium-161 hat eine höhere lokale Strahlendosis für Tumore und eine geringere Schädigung von normalem Organgewebe. Es besitzt einen hohen klinischen Wert und ein großes Anwendungspotenzial in der Strahlentherapie kleiner Tumore und könnte zu einem Segen für Patienten mit neuroendokrinen Tumoren, Prostatakrebs und anderen Erkrankungen werden.

Medizinisches Terbium-161 stellt extrem hohe Anforderungen an die Nuklid- und radiochemische Reinheit. Die zentrale Herausforderung bei der Herstellung liegt in der Trennung von Terbium-161 vom Ausgangsmaterial Gadolinium-160, radioaktiven Verunreinigungen sowie Metallionenverunreinigungen wie Eisen und Kupfer. International wurden zwar Methoden zur Extraktion von Terbium-161 etabliert, jedoch sind die Rückgewinnungsrate und Entfernungsrate von Verunreinigungen der Trennungs- und Reinigungsverfahren relativ gering.

Angesichts dieser Herausforderung zielte das Institut für Radiochemie des CIAE auf den Markt für zukunftsweisende Nuklide ab. Unter Anwendung des fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungsmanagements der integrierten Produktentwicklung (IPD) wurde eigenständig unter Nutzung stabiler Isotope wie Gadolinium, Terbium und Dysprosium eine vollständige Prozesskette aufgebaut, die die Herstellung von Gadolinium-160-Targets, deren Bestrahlung sowie die Trennung und Reinigung umfasst. Das Team führte nacheinander Bestrahlungsexperimente mit natürlichen und hochangereicherten Gadolinium-Targets durch und realisierte erfolgreich mehrere heiße Trennungs- und Reinigungsversuche. Damit wurde der gesamte Herstellungsprozess von Terbium-161 etabliert und bestätigt, dass die chemische Rückgewinnungsrate, die Entfernungsrate von Verunreinigungen und andere Schlüsselindikatoren die Designanforderungen erfüllen.

In einem nächsten Schritt wird das CIAE das Nuklid-Herstellungsverfahren weiter verfestigen und aktiv die Entwicklung von Technologien für die großtechnische Produktion sowie den damit verbundenen Technologietransfer vorantreiben, um einen Beitrag zur qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung der chinesischen Nuklearmedizinindustrie zu leisten.

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