Детальная информация
Название | Возможности получения 161Tb для направленной радионуклидной терапии опухолей низкоэнергетичными β-частицами, электронами Оже и конверсии: выпускная квалификационная работа магистра: направление 16.04.01 «Техническая физика» ; образовательная программа 16.04.01_13 «Медицинская физика» |
---|---|
Авторы | Богданова Полина Владимировна |
Научный руководитель | Алексеев Игорь Евгеньевич |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2024 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
Тематика | радионуклидная терапия; оже-электроны; реактор; циклотрон; обогащенный гадолиний; активность; сечения реакции; радиохимическое выделение; radionuclide therapy; auger electrons; reactor; cyclotron; enriched gadolinium; activity; reaction cross sections; radiochemical isolation |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Магистратура |
Код специальности ФГОС | 16.04.01 |
Группа специальностей ФГОС | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-4145 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | ru\spstu\vkr\30700 |
Дата создания записи | 19.07.2024 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Данная работа посвящена получению 161Tb в области малых энергий в количестве и качестве необходимом для применения его в радионуклидной терапии опухолей. 161Tb – бета-излучатель с малыми энергиями бета-частиц, но также он имеет высокую компоненту конверсионных и Оже-электронов, поэтому им можно лечить опухоли малого и большого размера. Наработка 161Tb была проведена на реакторе и циклотроне по реакциям 160Gd(n,γ)161Gd→161Tb и 160Gd(d,x)161Tb. Были уточнены энергетические зависимости сечений реакции 160Gd(d,x)161Tb для дейтронов и реакции 160Gd(n,γ)161Gd→161Tb для эпитепловых и быстрых нейтронов в области малых энергий, так как они мало изучены для дейтронов ниже Ed<10 МэВ и нейтронов выше En>3 МэВ. Для реакций 160Gd(d,x)161Tb и 160Gd(n,γ)161Gd→161Tb были рассчитаны и оценены выходы и радионуклидная чистота целевого продукта в зависимости от энергетического спектра нейтронов и дейтронов, степени обогащения и химической чистоты используемых стартовых материалов, времени облучения. Полученные результаты показали, что (n,γ) канал является наилучшим вариантом для наработки необходимого количества 161Tb. Но если мы не располагаем поблизости реактором, то можно использовать циклотрон для наработки 161Tb по каналам (d,n), (d,2n) и (d,p), но при условии использования металлических обогащенных гадолиниевых мишеней.
The given work is devoted to obtaining 161Tb in the low energy region in the quantity and quality necessary for its application in radionuclide therapy of tumors. 161Tb is a beta emitter with low beta particle energies, but it also has a high component of conversion and Auger electrons, so it can be used to treat small and large tumors. The 161Tb production was carried out on the reactor and cyclotron by the reactions 160Gd(n,γ)161Gd→161Tb and 160Gd(d,x)161Tb. The energy dependences of the 160Gd(d,x)161Tb reaction cross sections for deuterons and the 160Gd(n,γ)161Gd→161Tb reaction for epithermal and fast neutrons in the low energy region have been clarified, as they are poorly studied for deuterons below Ed<10 MeV and neutrons above En>3 MeV. For the reactions 160Gd(d,x)161Tb and 160Gd(n,γ)161Gd→161Tb, the yields and radionuclide purity of the target product were calculated and evaluated as a function of the neutron and deuteron energy spectrum, the degree of enrichment and chemical purity of the starting materials used, and the irradiation time. The results showed that the (n,γ) channel is the best option for producing the required amount of 161Tb. But if we dont have a reactor nearby, we can use a cyclotron to produce 161Tb through the (d,n), (d,2n), and (d,p) channels, but under the condition that metal enriched gadolinium targets are used.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 3
За последние 30 дней: 1