医用回旋加速器常见固体靶金属核素应用优势与生产实施

Vol. 55 ,No. 6
Jun.2021
第55卷第6期
2021年6月
原子能科学技术
AtomicEnergyScienceandTechnology
医用回旋加速器常见固体靶 金属核素应用优势与生产实施
张海琼 1234 ,胡 楠1!刘 宇1!李 方 1!巴建涛 1234 "
"1中国医学科学院北京协和医院核医学科,北京100730#.疑难重症及罕见病国家重点实验室,北京100730;
3.中国医学科学院罕见病研究中心,北京100730#.核医学分子靶向诊疗北京市重点实验室,北京100730$
摘要:为促进固体靶金属核素的生产与临床转化,进一步发挥其临床应用优势,北京协和医院基于医
用回旋加速器,设计了制备场地布局及放射防护方案,分析了固体靶金属核素的特性及其生产实施方 案%结果显示,该制备场地设计完备、布局合理,可实施固体靶金属核素64Cu '9Zr 以及44Sc 的生产研
究;这些核素具有良好的物理特性及广泛的临床用途,其临床应用范围有望得到进一步扩展,从而促 进新型领域与诊疗一体化发展%本研究结果可为医疗机构固体靶金属核素的生产实施与临床应 用提供参考%
关键词:医用回旋加速器;固体靶金属核素;生产实施;应用优势
中图分类号:O571 34聚氨酯1
文献标志码:A  文章编号:1000-6931(2021)061139-08
doi :
10. 7538/yzk. 2021. youxian. 0016
Application  and  Production  Implementation  of  Common
Solid  Target  Metal  Radionuclide  Produced  by  Medical  Cyclotron
ZHANG  Haiqiong 1234, HU  Nan 1'2'3'4, LIU  Yu 1'2'3'4, LI  Fang 1234, BA  Jiantao 1'2'3'4'*
(1. Department  of  Nuclear  Medicine  , Peking  Union  Medical  College  Hospital ,
收稿日期2021-01-07;修回日期:2021-03-17
基金项目:国家自然科学基金资助项目(81571713);中国医学科学院医学与健康科技创新工程重大创新项目资助(2018-
I2M-3-001)
*通信作者:巴建涛
Chinese  Academy  of  Medical  Sciences  ' Beijing  100730, China  ;
2. State  Key  Labrratory  of  Complex  Severe  and  Rare  Diseases  ' Beijing  100730, China  ;
3. Center  for  Rare  Diseases  Research  ' Chinese  Academy  of  Medical  Sciences  ' Beijing  100730 ' China  ;
4. Beijing  Key  Labrratory  of  Molecular  Targeted  Diagnosis  and
Therapy  in  Nuclear  Medicine  , Beijing  100730, China )
Abstract : To  promote  the  production  and  the  clinical  translation  of  solid  target  metal
radionuclides 'andfur,herdevelopi,sclinicalapplica,ionadvan,ages 'basedon,hemedi- calcyclo,ron ',hearrangemen,forprepara,ionsieandradia,ionpro,ec,ionschemewere
designed 'and,hecharac,eris,icsofsolid,arge,me,alradionuclidesand,heirproducion
implemen,a,ionschemeswereanalyzedinPeking  Union  MedicalCo l ege  Hospi,al.The
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results demonstrate that the design and the arrangement for the preparation site are complete and reasonable,which can be used to investigate the production of64Cu,89Zr and44Sc.These solid target metal radionuclides have favorable physical properties and extensive clinical applications.Their clinical applications are expected to be expanded, as a result,the innovative treatment and the integration of diagnosis and therapy could bepromoted.Theresultsofrecentstudyca
nprovidesomereferencesfortheproduction andtheclinicalapplicationofsolidtargetmetalradionuclidesin medicalinstitutions.
Key words:medical cyclotron;solid target metal radionuclide;production implementa­tion;applications advantage
PET/CT与PET/MR在恶性肿瘤等疾病的诊断中应用广泛,已成为精准医疗的重要研究手段%早期,PET/CT与PET/MR常用的放射性核素为18F与11C,但这2种核素具有物理半衰期短、长生物半衰期前体标记困难等局限,已不能满足临床发展的需求%
2013年,国际原子能机构(IAEA)与欧洲核医学协会(EANM),以及核医学与分子影像学会(SNMM I)联合发布了肽受体放射性核素(PRRT)实用指南针对可通过简易错-镓发生器装置生产的正电子放射性核素68Ga与反应堆生产的177Lu,美国FDA于2016年批准68Ga标记的DOTATATE用于神经内分泌肿瘤成像,随后于2018年批准177Lu标记的DOTATATE用于生长抑素受体阳性的胃肠胰腺神经内分泌肿瘤,这被认为是美国大型市场的一种模式转变,在国际上产生了深远的影响2%另外,这两种核素均可很好地标记前体PSMA,在前列腺癌的诊疗中具备独特优势已成为核医学领域的研究热点。但在错-镓发生器生产68Ga的过程中,存在母核68Ge 的残留干扰以及产率随时间延长而下降的问题限制了其批量生产%此外,因68Ga物理半衰期仅为68min,只能标记小分子与多肽,致使其临床转化受限%
为实现诊断与并重,达到生产与转化共进,医用回旋加速器采用固体靶研发与生产半衰期更长的新型正电子核素成为新的需求%处于核医学领先地位的欧美国家,已有多个医学研究中心具备丰富的中高能医用回旋加速器固体靶金属核素生产与转化经验%经过长期实践,国际原子能机构推荐了2种固体靶金属正电子核素(64Cu和9Zr)和1种卤族核素1Z4I[8],这3种固体靶核素均表现出与单克隆抗体相匹配的半衰期,且有较好的正电子发射效率,具有突出的临床应用优势%金属正电子核素44Sc因与电子核素47Sc具有一致的药物代谢与动力学,可实现诊疗一体化,在临床应用前已有相应研究⑷,引起了核医学领域的关注%这些核素的生产都需要采用中高能量医用回旋加速器质子束轰击固体靶,而固体靶的技术复杂、费用昂贵,国内仅有少数医疗单位安装了固体靶医用回旋加速器,也仅有少数机构具备正电子金属核素64Cu与9Zr的生产能力)1011*,而有
关44Sc核素的生产目前尚未见相关报道%
北京协和医院引入的GE-PETtrace800,具有成熟的64Cu与9Zr生产工艺⑺12,也具有44Sc 生产成功的研究先例)13*,具有为开展44Sc-7Sc 诊疗一体化研究提供诊断核素的可能%
本文将介绍医用放射性核素的来源,重点探讨固体靶金属核素的应用优势,进一步对核心固体靶金属核素的生产与实施方案进行研究,以期为国内医疗机构固体靶金属核素的生产与场地设计应用提供参考%
1医用放射性核素选择与应用优势
1.1医用放射性核素来源
医用放射性核素可来源于核裂变反应堆、回旋加速器以及发生器等,其中裂变反应堆生产是医用同位素的重要来源,经过特定的分离与纯化流程,满足核医学对放化纯度的要求,用于显像或%最典型的131I在甲状腺癌皿与肾上腺髓质SPECT显像)15*等领域已得到广泛应用%回旋加速器生产是医用放射性核素的另一主要来源,国内自主研发的30MeV 的固体靶回旋加速器已用于同位素的批量生
管道防爬刺第6期 张海琼等:医用回旋加速器常见固体靶金属核素应用优势与生产实施
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产)16* ,2018年中国原子能科学研究院研发的回 旋加速器CYCIAE —00,其能量与质子束流分 别可达100 MeV 和520 yA ,是国际上现有功 率最高、能区最好的固体靶正电子核素生产设
施「17*,有望生产更多新型的正电子核素。因产 额的要求,该类加速器多采用外部离子源,相空 间接收度内由外部离子源注入到中心区的负氢
离子被射频系统俘获,在回旋加速器的真空室 内经过磁场回旋偏转、高频系统反复加速)18* ,
最后经束流引出系统的碳膜剥离电子,产生用于 轰击靶的质子束流「19*。根据靶材料的属性,分
为气体靶、固体靶与液体靶,常见的18 F 与13N 为 液体靶生产,而11C 与15 O 通过气体靶生产,本文 着重要讨论的医用金属放射性核素64Cu 、89Zr 及
44Sc 主要通过固体靶生产。在相对偏远地区的
医疗机构,很难实现反应堆生产供药,亦不具备 加速器生产能力,但基于反应堆或加速器生产得
到的长半衰期母核,通过发生器淋洗的方式,为
其核医学的开展提供了可能性。经典核素99Tz m  与正处于研究热点的正电子放射性核素68 *
G a 均 可采用发生器生产⑷。通过反应堆、加速器以及 发生器生产的医用放射性核素示于图1%
64 Cu 同时释放旷与0+射线,理论上64Cu 可用于PET/CT 显像以及核素,但因其物理半衰期只有12. 7 h,在核素中不具优势,但与传统显像核素18 * *F(109 min)与68Ga(68 min)相比,其在中等分子质量的前体标记中具有突出优势% 89Zr 作为正电子核素可用于PET/CT 显像,其物理半衰期为78. 4 h,在抗体标记上具有绝对
优势,较长的物理半衰期也为异地生产与运输带来便利% 44Sc 的物理半衰期处于18F 与64Cu 之间,
是一种旷射线发射概率极大的正电子核素,可综合分析图1中经加速器生产的核素的射 线类型、丰度(发射率)、物理半衰期、射线能量等 物理特性,可见:123I 是较纯净的*射线源,能量
与SPECT 显像用经典核素99Tz m  (140 keV)相 近,是较理想的SPECT 显像核素;124 I/123 I 与
86 Y/90 Y 符合诊疗一体化理念,因而具有广阔的
发展前景;55Co 、47 V 、48 V 、45Ti 以及76Br 均为正电
子核素,可用于PET 显像,但目前相关研究较 少,除生产困难外,较高的正电子能量在人体组 织中的穿透距离较远,影响了肿瘤的精确定
设备防尘罩位;52Mn g 虽然能量适中,但正电子发射率低,且 对于显像,物理半衰期过长;76As 是发射率适中 的电子核素,但其物理半衰期(26. 4 h )在肿瘤治
疗中相对较短% 64Cu 、89Zr 以及44Sc 这3种可通过 医用回旋加速器固体靶生产的金属核素的物理
特性列于表1%
o 液体靶「「气体靶
遇体靶
SPECT 显像
PET 显像
PET 显像+—SPECT 显像+g 痔
图1医用放射性核素生产与应用分类
Fig  1 Classificationofmedicalradionuclide
productionandapplication
表1医用回旋加速器生产的常见固体靶金属核素
Table  1 Common  solid  target  metal  radionuclide  produced  by  medical  cyclotron
核素
0—最大能量及丰度
萨最大能量及丰度*能量及丰度
半衰期/h 用途
64Cu 580 keV,38. 5%
653 keV,17. 6%
12.7
PET/CT 显像,
89Zr
902 keV,22. 7%909 keV,99. 0%
78.4
PET/CT 显像
44 Sc 1 473 keV,94. 3%
1 157 keV,100. 0%  4.0PET /CT  显像
用于PET/CT 显像% 89Zr 与44Sc 这2种正电子核
素均伴随*射线,采用"++*)三重符合技术,可
提高光子灵敏度,缩短采集时间「20*。综上所述,
64 Cu 、89 Zr 及44Sc 具有优越的物理性能,其临床应
用与转化具有更多的可能性%1.2固体靶金属核素应用优势
1)扩展临床应用范围
固体靶金属核素"4Cu 与89Zr)产额高且应 用丰富,具有传统气体靶与液体靶核素无法替
代的相对优势。传统中低能医用回旋加速器只
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原子能科学技术 第55卷
能经液体靶生产18F 和13N,或通过气体靶生 产"C 及15O 。常用的18F 标记的氟代脱氧葡萄 糖(18F-FDG )
在全身肿瘤检测中表现出明显优
势,但其并非肿瘤特异性显像剂,固体靶金属正 电子核素可弥补这一示踪剂的局限性。在核素
标记靶向药物中,通常标记过程复杂,标记时间 长rem  这些短半衰期正电子核素
在分子质量大、代谢慢的靶向药物标记中存在 先天缺陷,而中长物理半衰期的固体靶金属核
素,如64Cu 和89Zr 等,在抗体类及其他纳米药物 等长寿命靶向物的标记中表现出非常高的物理
契合度与成功率
%结合68
Ga (
常为发生器生产
在小分子与多肽标记中的优势,从68Ga 到64Cu
, 再到89 Zr,整体上实现了从小分子到大纳米粒
子的长跨度标记(短、中、长物理半衰期核素
与对应配体的标记范围示于图2),因此固体 靶金属核素扩展了放射物的临床应用范 围,丰富了临床应用
此外,固体靶生产金属
放射性核素还具有产额高的优势,以89Zr 为
例,文献报道其可通过液体靶和固体靶生产
, 在20 m A 这一相同运行条件下,产率分别为
(4. 36 + 0. 48) MB q /(M A  ・ h )™ 和 69. 77 MBq/
(M A ・h )22*
,可见固体靶生产实现了产率的量
级增长
基于固体靶金属核素产额高的特性
, 在1次加速器轰击中有望开展更多临床试验
为更多患者提供诊疗服务
68Ga
分子量
图2短、中、长物理半衰期核素
与对应配体标记范围示意图
折叠式笔记本电脑Fig.2 Schematic  diagram  of  radionuclides  with  short !
mediumandlongphysicalhalf-lifeand
correspondingligandlabels
2)促进领域发展
固体靶金属放射性核素(64Cu 与89Zr )可更 好地服务于靶向与免疫等新型领 域%对于肿瘤早期的患者,除手术根治者外,一
般对放化疗也较敏感,而对于癌症晚期患者以 及复发性患者,多表现出肿瘤倍增时间短、转移
小分子》多肽 抗体片段 抗体纳米粒子 快且增殖率高的临床特性,遗传突变的加速导
智能消防机器人致传统的肿瘤手段失效,靶向与免疫 在后期中表现出绝对优势,且对正常
组织的影响较小,成为主要医治手段%靶向治
疗是在分子水平上,针对已经明确的靶点,采用 靶向抗体药物对肿瘤的生长与扩散进行干扰阻
断。靶向前,固体靶生产的中长物理半衰 期的金属核素64Cu 与89Zr 等,通过标记合适的
大分子抗体,可有效监测抗体与相关靶点的特 异性结合情况,为疗效与预后评估提供指导% 而免疫是通过调节机体免疫细胞活性,让
失活的免疫细胞活跃起来,以此间接消灭肿瘤 细胞% PD-1.PD-L1及CTLA-4抑制剂作为常
用的免疫药物,与靶向药物类似,均属于生 物代谢过程慢的大分子%常规医用放射性核
素18F 与68Ga 因物理半衰期短,难以满足大分子
标记与络合的需求,而固体靶生产的中长物理 半衰期的金属核素如64Cu 和89Zr 等,有利于与 长生物半衰期的大分子抑制剂标记,用于免疫
前的PET 成像,通过最大标准摄取
控制器外壳(SUV m ax )值进行临床疗效评估,这一新型无创
性评估方法,甚至优于病理诊断「23*
。因此,固
体靶金属核素研发可有效促进靶向与免疫
的发展,为癌症晚期患者带来更多的希望%
3)具备诊疗一体化应用价值
固体靶金属核素(44Sc )具备诊疗一体化临
床应用价值%在核医学领域,除采用SPECT  和PET 技术实现对肿瘤、乏氧、基因以及细胞
凋亡显像外,一些放射性核素通过发射带电粒
子(/、以及俄歇电子)可实现对恶性肿瘤细胞 的靶向辐照,达到肿瘤的目的%通常情况
下,诊断用放射性金属核素与用金属核素
是不同的元素,如68Ga/177Lu 。而固体靶金属核 素的生产丰富了医用放射性核素种类,可制备
化学性质及动力学性质完全相同的放射
物,用于诊断和,更好地实现诊疗一体化% 如,固体靶生产的诊断核素44 Sc 与由反应堆生 产的核素47Sc (半衰期为3. 35 d 的低能0 核素,能量与丰度分别为439 keV 和68.4%)
具有相同的化学与动力学特性,构成了完整的 核医学诊疗一体化体系,具有强大的诊疗潜 力)4*
;另外44 Sc 与177 Lu 及90Y 也可形成广义的
诊疗配对,具有一定的临床研究价值%
第6期张海琼等:医用回旋加速器常见固体靶金属核素应用优势与生产实施1143
2固体靶金属核素的生产与实施
2・1正电子药物制备区布局与防护
正电子药物制备场所主要由正电子核素制备区域、正电子药物合成分装区域、正电子药物质量控制区域3大部分组成。为保证工作流程连续完整,有效减少周围公众和职业人员所受的照射!个区域不可过于分散。在有限的空间内,尽可能考虑3个区域的功能衔接合理性和核素传输的便捷性。固体靶加速器机房不同靶位生产的核素与制备室中对应的热室之间通过专用通道传输,药物质量控制间与正电子放射物制备室相邻,便于检验%根据GB18871-2002的要求,工作场所分为控制区与监督区)5*,
正电子药物合成封装与质量控制区域属于控制区,监督区包括缓冲间、一更/二更间与二更缓冲间,用于污染检测%
为加强固体靶金属核素的生产与临床转化,北京协和医院在建的正电子药物生产工程部署于医学转化大楼,正电子核素制备区位于地下5层(大楼的最底层)。正电子核素制备区布局设计如图3所示,主要包括2个回旋加速器机房、控制间、辅助设备间、气瓶间、空调机房、强弱电机房、工作人员通道、气体通道、核素自动传输通道等%正电子制备生产区为高辐射、开放性放射性工作场所,回旋加速器机房设计有独立的新风和排风系统,排风机出口高于房屋建筑排风筒,设高效活性炭过滤装置以最大限度减少对职业人员的影响%
设计初期包含2台回旋加速器,其中1台为中能回旋加速器,用于日常18F药物的生产%
图3正电子核素制备区
Fig.3Productionsiteofpositronnuclide 固体靶金属核素由于需要合适的能量以及合适的核反应截面,计划采用高能回旋加速器生产,基于国内市场多种回旋加速器的能量范围(15〜20MeV),采用中位能量18MeV以及最大单束流工作流强100m A进行防护设计预评价%通过研究特定墙体厚度与运行状态时的环境辐射水平发现,在空间为6.1mX4.9mX 2.6m高能固体靶回旋加速器室中,可达到辐射防护最优化。采用普通混凝土(密度为2.35g/ cm3)与10mm铅+60mm含硼聚乙烯分别作为机房墙体屏蔽与
机房防护门屏蔽,根据《辐射防护手册》)6*与国标要求「27*,计算加速器机房在无局部屏蔽时四周外0.3m处的*射线与中子剂量率与防护门的中子辐射剂量,结果列于表2%由表2可知,加速器机房周围最大剂量率为防护门外0.3m处的6.11X10-2M Sv/h%表2中屏蔽材料及厚度的设计满足辐射防护剂量率阈值2.5M Sv/h的要求)8*%假如工作人员与公众1年内在防护门外0.3m处的滞留时间分别为960h与60h,根据年有效剂量率计算公式(式(1))「26*可得,工作人员与公众年有效累计剂量分别为5.87X10-2mSv/a和3.67X10-3mSv/a,均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》)5*对放射性工作人员(V5mSv/a)与普通公众(V1mSv/a)的辐射剂量限值%
D=(H n+*V)U10—3(1)式中:D为年有效剂量,mSv/a;比+*为关注点处中子和*总剂量率最大值,/iSv/h;为人员停留时间,h/a;q为居留因子%
2.2固体靶核素生产计划
北京协和医院配备的能量为16.5MeV的PETtrace800医用回旋加速器的内部结构示于图4,主要性能列于表3%该加速器在合适的能量区间内适合生产18F、11C、13N、15O等传统核素,以及68Ga、89Zr、64Cu、44Sc、123I、124I等固体靶核素。该制备系统的所有操作均可实现自动化,流程可重复度高,完全符合《药品生产质量管理规范》的要求,还可减少操作人员在核素生产中的辐射暴露%为实现自动化操作,配备了全自动固体靶制备系统,包括PTS照射单元、金属核素靶梭、卤素靶梭、
EDS靶梭输送/存储单元、PRF靶梭电镀/纯化模块、EVP碘蒸发/升华模块、冷却系统以及控制系统等。同时,

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