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O. Cortés Romero, F. Monroy Guzmán, T. Martínez Castillo

VOLUMEN DE ELUCIÓN. VOLUMEN DE ELUCIÓN. EFICIENCIA DE ELUCIÓN. 99 Mo. 12 mm. Pureza radioquímica. pH´s eluatos. SOLUCIÓN DE 99m Tc. ELUYENTE NaCl 0.9 %. GEL Ti- 99 Mo. 80 mm. ALUMINA 1, 2 Y 3 g. Pureza radionúclida % 99 Mo. Pureza química Al 3+. Papel filtro. Eficiencia =

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  1. VOLUMEN DE ELUCIÓN VOLUMEN DE ELUCIÓN EFICIENCIA DE ELUCIÓN 99Mo 12 mm Pureza radioquímica pH´s eluatos SOLUCIÓN DE 99mTc ELUYENTE NaCl 0.9 % GEL Ti-99Mo 80 mm ALUMINA 1, 2 Y 3 g Pureza radionúclida % 99Mo Pureza química Al3+ Papel filtro Eficiencia = 99mTc exp./ 99mTc teórico 99mTcO4- pH DE ELUATOS INFLUENCIA DEL LAVADO DE LOS GELES DE MOLIBDATOS DE TITANIO EN LA EFICIENCIA DEL GENERADOR 99Mo - 99mTc. O. Cortés Romero, F. Monroy Guzmán, T. Martínez Castillo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Km. 36.5 Carretera México-Toluca 52045 México. INTRODUCCIÓN La producción del radionúclido más utilizado actualmente en medicina nuclear, el 99mTc, por medio de generadores a base de geles de molibdatos de titanio, representa una opción viable para la obtención de generadores de mediana actividad ( 50-500 GBq/g) para los países con una infraestructura nuclear limitada. Los generadores tradicionales, utilizan 99Mo producto de fisión del 235U, en cuyo proceso de obtención es indispensable un flujo de neutrones mínimo de 1x1013 n.cm-2.s-1, generando importantes cantidades de desechos radiactivos. Por otro lado, este sistema depende de la capacidad adsorbente de la alúmina, la cual, es de tan sólo 2 mg 99Mo/g alúmina, requiriéndose 99Mo de alta actividad específica para 103 TBq/g.Las características de los generadores a base de molibdatos de titanio dependen de las propiedades de los geles, es decir de la metodología de síntesis utilizada. Los geles titanio molibdeno pueden ser preparados a partir de 99MoO3 o de MoO3, en este último caso, una vez sintetizado el gel, éste es irradiado mediante neutrones térmicos, produciéndose 99Mo y 51Ti. Dado que, el 51Ti posee una vida media de tan sólo 5.79 minutos, prácticamente desaparece al momento de introducir los geles en las columnas cromatográficas, utilizadas como cuerpo del generador, y previamente preparadas con una cama de alumina, que permite adsorbe el 99Mo que pudiese escapar durante las eluciones sucesivas del 99mTc. En el presente trabajo se estudiaron dos parámetros fundamentales en la preparación de los generadores y su influencia en la eficiencia y pureza radionúclida: el espesor de la capa de alúmina contenido en la columna cromatográfica y el lavado de los geles antes de su irradiación. EXPERIMENTACIÓN SÍNTESIS DE GELES Ti-Mo pH 4.5 HCl 4M NH4OH 2 M H2O/N2 MoO3 TiCl4 TiCl4/H2O Ti-Mo gel (NH4)2MoO4 (NH4)6Mo7O24 NH4OH 7 M RESULTADOS RESULTADOS pH 5.4 Secado 44 h, 40-60°C Lavado H2O SERIE 1 SERIE 2 Irradiación, 1 h  = 1.65X1012 n.cm-2.S-1 Secado 24 h 40°C GENERADOR Ti-99Mo/99mTc CONCLUSIONES Los geles lavados antes de la irradiación (SERIE 2) presentan una pérdida del 70 % en masa, debido probablemente al cloruro de amonio formado durante la síntesis de los geles. No existe influencia del espesor de la capa de alúmina en el volumen de elución, cuando los geles se irradian sin lavar (5.5 - 6 mL), mientras que para los geles que fueron lavados existe un incremento gradual de 1 mL por cada g de alúmina adicional. Las eficiencias de los geles lavados son mayores que las de los geles irradiados sin lavar, mientras que el contenido de 99Mo es mayor para los geles de la serie 1 que para los geles de la serie 2, lo anterior probablemente se deba a que la presencia de la sal permite la difusión de especies de 99Mo de tamaño de partícula relativamente pequeños. El pH es diferente para los generadores de ambas series con 1 g de alúmina, alcanzando un valor de 8 para los generadores preparados con 3 g de alúmina (en ambas series). La alúmina neutra no tiene capacidad adsorbente significativa para el 99Mo. Se propone preparar los generadores con geles lavados utilizando 1 g de alúmina.

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