ES2623636T3 - Generador de radioisótopos - Google Patents

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ES2623636T3 ES02785651.7T ES02785651T ES2623636T3 ES 2623636 T3 ES2623636 T3 ES 2623636T3 ES 02785651 T ES02785651 T ES 02785651T ES 2623636 T3 ES2623636 T3 ES 2623636T3
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Abstract

Un generador (1) de radioisótopos, que comprende: un recipiente exterior (2) en el que hay situado un recipiente blindado (5), comprendiendo dicho recipiente blindado (5) una abertura superior (19) cerrada mediante un tapón (18) de recipiente, en el que dicho recipiente blindado (5) rodea un tubo (6) que contiene una columna (7) de intercambio de iones y en el que dicho tubo (6) está provisto de cierres de caucho frangibles (8) y (9) en extremos opuestos (10) y (11), atravesados en uso por agujas huecas respectivas (12) y (13), comunicadas, en relación de circulación de fluido, con conductos de fluido (14) y (15) respectivos, comunicados a su vez, en relación de circulación de fluido, con una entrada de eluyente (16) y una salida de producto eluido (17) respectivas, estando previsto el conducto (14) de manera que pasa por un canal del tapón (18) del recipiente y se extiende después desde el tapón (18) hasta la entrada (16) de eluyente, y estando previsto el conducto (15) de manera que pasa por un canal del recipiente blindado (5) para extenderse después hasta la salida (17) de producto eluido; una placa superior (3) asegurada, en relación de cierre, en dicho recipiente exterior (2), presentando dicha placa superior (3) dos aberturas (21) a través de las cuales sobresalen componentes de entrada de eluyente y salida de producto eluido respectivos que consisten en una espiga hueca (22) con un cuerpo (23) de espiga alargado generalmente cilíndrico y una placa anular de retención (24), presentando dicho cuerpo (23) de espiga un extremo opuesto en forma de punta en el que hay una abertura que comunica con el interior del cuerpo de espiga adyacente a la punta, sobresaliendo dicha placa anular (24) de retención a modo de falda en relación con el cuerpo (23) de espiga; dos orificios previstos en la espiga hueca (22) de dicho componente de entrada de eluyente, uno destinado al paso de fluido y otro conectado con una entrada de aire filtrado; soportes (26) de componente situados en el interior de dicha placa superior (3), que retienen y soportan cada espiga hueca (22) por su placa anular de retención (24); y una cubierta superior (4) separada, asegurada en dicho recipiente exterior (2) encima de dicha placa superior (3), incluyendo dicha placa superior (4), también, un par de aberturas (25) alineadas con las aberturas (21) de dicha placa superior (3) y configuradas de manera que permiten el paso de cada cuerpo de espiga (23), estando situadas cada una de las aberturas (25) en el fondo de un pozo (27) destinado a recibir y soportar un vial de recogida de isótopo o un vial de alimentación salina.

Description

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DESCRIPCION
Generador de radioisotopos
La presente invencion se refiere a un generador de radioisotopos de la clase usada comunmente para generar, por ejemplo, tecnecio-99m metaestable (99mTc).
El diagnostico y/o tratamiento de enfermedades en medicina nuclear constituye una de las aplicaciones principales de los radioisotopos de vida corta. Se estima que mas del 90% de los procedimientos de diagnostico de medicina nuclear realizados cada ano en el mundo usan medicamentos radiactivos marcados con mTc. Dada la corta semivida de los medicamentos radiactivos, es util tener la oportunidad de generar radioisotopos apropiados in situ. De esta manera, se ha incrementado de manera considerable a lo largo de los anos la utilizacion de generadores de 99mTc portatiles previstos para hospitales/cllnicas. Se usa un generador portatil de radioisotopos para obtener un radioisotopo hijo de vida corta a partir de la desintegracion radiactiva de un radioisotopo padre de vida mas larga, usualmente adsorbido en un lecho de una columna de intercambio de iones. Convencionalmente, el generador de radioisotopos incluye un blindaje en torno a la columna de intercambio de iones que contiene el radioisotopo padre y medios para eluir el radioisotopo hijo de la columna mediante un producto eluido, tal como una solucion salina. En uso, el producto eluido es hecho pasar por la columna de intercambio de iones y el radioisotopo hijo es recogido en forma de solucion de producto eluido, para ser usado del modo necesario.
El radioisotopo 99mTc es el producto principal de la desintegracion radiactiva del 99Mo. Adsorbido de manera convencional en un lecho de oxido de aluminio de un generador, el 99Mo genera 99mTc al desintegrarse. Con una semivida relativamente corta, el 99mTc establece un equilibrio transitorio en la columna de intercambio de iones despues de aproximadamente veinticuatro horas. Consiguientemente, el 99mTc puede ser eluido diariamente de la columna de intercambio de iones haciendo fluir a traves de ella una solucion de iones cloruro, es decir, solucion salina esteril. Esto provoca una reaccion de intercambio de iones en la que iones cloruro desplazan 99mTc pero no 99Mo.
En el caso de medicamentos radiactivos, es altamente deseable que el proceso de generacion de isotopos radiactivos se realice en condiciones asepticas, esto es, sin penetracion de bacterias en el generador. Ademas, al ser radiactivo el isotopo usado en la columna de intercambio de iones y por tanto extremadamente peligroso si no se manipula de la manera correcta, el proceso de generacion del radioisotopo debe ser realizado tambien en condiciones de seguridad radiologica. En consecuencia, los actuales generadores de radioisotopos se construyen como unidades cerradas con aberturas de entrada y salida de fluido que constituyen conexiones de fluido externas de la columna de intercambio de iones interior.
La patente norteamericana n° 3,564,256 describe un generador de radioisotopos cuya columna de intercambio de iones se encuentra en un receptaculo cillndrico situado dentro de dos elementos en forma de caja, blindados a su vez contra radiaciones de manera apropiada. Tapones de caucho cierran los dos extremos del receptaculo y los elementos en forma de caja presentan, enfrente de cada uno de los tapones de caucho, pasos en los que hay situadas agujas respectivas. En los extremos exteriores de las agujas estan previstos miembros de acoplamiento rapido para conectar una de las agujas con un recipiente de jeringa que contenga solucion salina y conectar la otra aguja con un recipiente de recogida. De acuerdo con este documento, al formar las dos jeringas un sistema cerrado no es necesario sacar ni anadir aire.
La patente norteamericana n° 4,387,303 describe un generador de radioisotopos en el que se introduce aire en el conducto de producto eluido por medio de un tubo ramificado, de manera que la espiga hueca usada para entregar el producto eluido que ha de ser recogido presenta una sola anima, ya que el aire es introducido en el fluido aguas arriba.
La patente norteamericana n° 4,801,047 describe un dispositivo dispensador para un generador de radioisotopos en el que el vial que contiene la solucion salina usada para separar el radioisotopo deseado de la columna de intercambio de iones, esta montado en un soporte movible en relacion con la aguja hueca usada para atravesar el cierre del vial y extraer la solucion salina. Las figuras de este documento muestran claramente dos agujas huecas separadas, una para entregar aire y otra para recoger fluido. Destinado a penetrar una tapa elastica, el dispositivo dispensador presenta un problema de rotura de tapa cuando el recipiente del eluyente es hecho girar, lo que a su vez provoca una introduccion descontrolada de aire en el sistema que contamina su atmosfera aseptica. El documento US 5,109,160 muestra un sistema de aguja doble similar.
Aunque existen dispositivos de penetracion con una unica espiga provista de dos canales, tales como el descrito por el documento US 4,211,588, su campo de aplicacion se limita en general a sistemas intravenosos.
La presente invencion tiene por objeto ofrecer un generador de radioisotopos de construccion sencilla pero que garantiza el grado de esterilidad y proteccion radiologica necesario durante el uso.
De acuerdo con la presente invencion, se proporciona un dispositivo para generar un fluido que contiene un constituyente radiactivo, y que comprende: un recipiente exterior en el que esta situado un recipiente blindado que comprende una abertura superior cerrada mediante un tapon de recipiente y que rodea un tubo que contiene una
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columna de intercambio de iones, presentando dicho tubo, en lados opuestos, cierres de caucho frangibles atravesados en uso por agujas huecas respectivas comunicadas, en relacion de circulacion de fluido, con conductos de fluido respectivos, a su vez comunicados, en relacion de circulacion de fluido, con una entrada de eluyente y una salida de producto eluido respectivas, estando dispuesto un conducto de manera que atraviesa un canal del tapon del recipiente para extenderse despues desde el tapon hasta la entrada de eluyente y estando dispuesto otro conducto de manera que atraviesa un canal del recipiente blindado para extenderse despues hasta la salida de producto eluido; una placa superior, asegurada, en relacion de cierre, en dicho recipiente exterior, que presenta dos aberturas a traves de las cuales sobresalen componentes de entrada de eluyente y salida de producto eluido respectivos, siendo dichos componentes de entrada de eluyente y salida de producto eluido espigas huecas que consisten en un cuerpo de espiga alargado generalmente cillndrico y una placa anular de retencion, presentando dicho cuerpo de espiga un extremo opuesto en forma de punta con una abertura que comunica con el interior del cuerpo de espiga adyacente a la punta, y sobresaliendo dicha placa de retencion anular a modo de falda en relacion con el cuerpo de la espiga; dos orificios previstos en la espiga hueca de dicho componente de entrada de eluyente, uno destinado al paso de fluido y otro conectado con una entrada de aire filtrado; soportes de componente, situados en el interior de dicha placa superior, que retienen y soportan cada espiga hueca por su placa anular de retencion; y una cubierta superior separada, asegurada en dicho recipiente exterior encima de dicha placa superior, que incluye tambien un par de aberturas alineadas con las aberturas de dicha placa superior y configuradas para permitir el paso de cada cuerpo de espiga, estando situadas cada una de las aberturas en el fondo de un pozo destinado a recibir y soportar un vial de recogida de isotopo o un vial de alimentacion salina.
Mediante la presente invencion, el movimiento de rotacion de un vial atravesado por la espiga no hara que se rompa el cierre de caucho de manera que penetre aire no filtrado. Esta construccion de generador de radioisotopos, por tanto, garantiza condiciones asepticas de generacion durante el uso.
Se describira ahora, solo a modo de ejemplo, una realizacion de la presente invencion con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
la figura 1 muestra un generador de radioisotopos provisto de conexiones de fluido con la columna de intercambio de iones de acuerdo con la presente invencion; y
la figura 2 es una seccion transversal ampliada de la entrada de fluido del generador de isotopos de la figura 1.
La figura 1 muestra un generador 1 de isotopos que comprende un recipiente exterior 2, una placa superior 3 asegurada, en relacion de cierre, en el recipiente exterior 2, y una cubierta superior separada 4, asegurada en el recipiente exterior 2 encima de la placa superior 3. Dentro del recipiente exterior 2 hay un recipiente interior blindado 5 como medida de proteccion contra la radiacion, hecho, de modo preferido pero no exclusivo, de plomo o de un nucleo de uranio empobrecido rodeado de una cubierta de acero inoxidable. El recipiente blindado 5 aloja un tubo 6 que contiene una columna 7 de intercambio de iones. De modo preferido, la columna 7 de intercambio de iones consiste en una mezcla de aluminio y sllice destinada a adsorber molibdeno en forma de su isotopo radiactivo 99Mo. El tubo 6 que contiene la columna de intercambio de iones esta provisto de cierres de caucho frangibles 8 y 9 en extremos opuestos 10 y 11, atravesados en uso, como se muestra, por agujas huecas respectivas 12 y 13.
Las agujas huecas 12 y 13 comunican, en relacion de circulacion de fluido, con conductos de fluido 14, 15 respectivos, que a su vez comunican, en relacion de circulacion de fluido, con una entrada de eluyente 16 y una salida de producto eluido 17 respectivas. Los conductos de fluido 14, 15 son, preferiblemente, tubos de plastico flexible. El tubo 14 se extiende desde la aguja hueca 12, pasa por un canal del tapon 18 del recipiente que cierra la abertura superior 19 del recipiente blindado 5 y se extiende despues desde el tapon 18 del recipiente hasta la entrada 16 de eluyente. El tubo 15 se extiende desde la aguja hueca 13, pasa por un canal del recipiente blindado 5 y se extiende despues hasta la salida 17 de producto eluido. En el recipiente exterior 2 hay un espacio libre 20 encima del recipiente blindado 5, al ser este mas pequeno que el recipiente exterior 2. Este espacio libre 20 acomoda parte de los tubos 14, 15, que se extienden desde las agujas huecas hasta la entrada de eluyente y la salida de producto eluido con longitudes del tubo 14, 15 que superan ampliamente la longitud minima con la que podrlan extenderse para conectar las agujas huecas 12, 13 con la entrada de eluyente 16 y salida de producto eluido 17 respectivas.
La placa superior 5 del generador 1 de radioisotopos presenta dos aberturas 21 a traves de las cuales sobresalen componentes de entrada de eluyente y salida de producto eluido respectivos. Estos componentes son espigas huecas 22, con dos orificios en el caso de la espiga hueca del componente de entrada, uno para el paso de fluido y otro conectado con una entrada de aire filtrado. Esto lo muestra con claridad la figura 2 y se describira con mas detalle en lo que sigue. La espiga hueca 22 consiste en un cuerpo 23 de espiga alargado generalmente cillndrico y una placa anular de retencion 24 unida con el cuerpo 23 de espiga por un extremo o moldeada con el en forma de pieza unica. El extremo opuesto del cuerpo 23 de espiga tiene forma de punta y presenta una abertura que comunica con el interior del cuerpo de espiga adyacente a la punta. El extremo de punta del cuerpo 23 de espiga esta destinado a atravesar una membrana de cierre comun de vial de muestra. La placa anular de retencion 24 sobresale a modo de falda en relacion con el cuerpo 23 de espiga y puede extenderse en torno al cuerpo de manera continua o en forma de pluralidad de salientes discretos discontinuos.
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La cubierta superior 4 del generador 1 de radioisotopos incluye tambien dos aberturas 25 alineadas con las aberturas 21 de la placa superior 3 de forma que permitan el paso del cuerpo 23 de espiga. De esa manera, cuando los soportes 26 de componente previstos en el interior de la placa superior 3 retienen y soportan las espigas huecas 22 por sus placas anulares 24 de retention, los cuerpos 23 de espiga hueca sobresalen al exterior del recipiente exterior 2 a traves de las aberturas de la placa superior 3 y la cubierta superior 4. Las aberturas 25 de la cubierta superior 4 estan situadas en el fondo de un pozo 27 destinado a recibir y soportar un vial de recogida de isotopo o un vial de alimentation salina. Alojados fuera del recipiente exterior 2, los dos viales no estan expuestos a la radiation de la columna 7 de intercambio de iones.
Para alimentar los iones cloruro que la elucion del radioisotopo requiere, solution salina es hecha atravesar la columna 7 de intercambio de iones por establecimiento en ella de una diferencia de presion. Esto se consigue merced a la conexion de un vial de alimentacion salina con la entrada 16 de eluyente, comunicada, en relation de circulation de fluido, con el extremo superior 10 de la columna 7 de intercambio de iones por medio del tubo 14 y la aguja hueca 12, y merced a la conexion de un vial de evacuation con la salida 17 de producto eluido, comunicada, en relacion de circulacion de fluido, con el extremo inferior 11 de la columna 7 de intercambio de iones por medio del tubo 15 y la aguja hueca 13. La diferencia de presion se establece en virtud de la presion de fluido salino en el vial de alimentacion y la presion extremadamente baja en el vial de evacuacion. Esta diferencia de presion hace pasar la solucion salina por la columna 7 de intercambio de iones y la dirige despues, cargada con el radioisotopo hijo, al vial de recogida.
Como muestra la figura 2, la espiga hueca 22 de la entrada 16 de eluyente consiste en un unico cuerpo 28 de section transversal sustancialmente circular con dos animas 29, 30 que desembocan en la punta afilada de la espiga en forma de aberturas opuestas. La primera anima 29 o anima de producto eluido comunica directamente con la conexion de salida de fluido de la espiga, conectada a su vez con el tubo 14. La segunda anima 30 o anima de aire comunica con una camara de filtration 31 y un orificio de ventilation 32. No es necesario que las dos aberturas de la espiga esten junto a su punta en todos los casos. La abertura del anima de aire puede estar situada a menor altura en el cuerpo de la espiga. De modo preferido, la camara de filtracion 31 contiene un disco de filtracion 33 de un material adecuado para extraer bacterias del aire hecho penetrar, tal como PTFE (poli(tetrafluoretileno)) y PVDF (poli(fluoruro de vinilideno)).
Esta construction de entrada de fluido garantiza que la solucion salina pueda ser extralda del vial sin que penetre en el flujo de fluido aire necesario para la ecualizacion de presion del vial. De manera mas importante, como se emplea una unica espiga de seccion transversal sustancialmente circular para atravesar el cierre del vial de solucion salina, se evita que un movimiento de rotation del vial en el pozo 27 haga que el cierre se rompa o dane, lo que significarla penetration de aire no filtrado e incumplimiento de las condiciones asepticas en las que el radioisotopo ha de recogerse.
De ese modo, la realization del generador de radioisotopos descrita proporciona un dispositivo mas fiable y eficaz para la recogida de radioisotopos en condiciones asepticas. Pueden concebirse particularidades adicionales y alternativas del generador de radioisotopos y su proceso de construccion sin salirse del alcance de la presente invencion, reivindicado mediante las reivindicaciones adjuntas.

Claims (1)

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    15
    20
    25
    REIVINDICACIONES
    1. Un generador (1) de radioisotopos, que comprende:
    un recipiente exterior (2) en el que hay situado un recipiente blindado (5), comprendiendo dicho recipiente blindado (5) una abertura superior (19) cerrada mediante un tapon (18) de recipiente, en el que dicho recipiente blindado (5) rodea un tubo (6) que contiene una columna (7) de intercambio de iones y en el que dicho tubo (6) esta provisto de cierres de caucho frangibles (8) y (9) en extremos opuestos (10) y (11), atravesados en uso por agujas huecas respectivas (12) y (13), comunicadas, en relacion de circulation de fluido, con conductos de fluido (14) y (15) respectivos, comunicados a su vez, en relacion de circulacion de fluido, con una entrada de eluyente (16) y una salida de producto eluido (17) respectivas, estando previsto el conducto (14) de manera que pasa por un canal del tapon (18) del recipiente y se extiende despues desde el tapon (18) hasta la entrada (16) de eluyente, y estando previsto el conducto (15) de manera que pasa por un canal del recipiente blindado (5) para extenderse despues hasta la salida (17) de producto eluido; una placa superior (3) asegurada, en relacion de cierre, en dicho recipiente exterior (2), presentando dicha placa superior (3) dos aberturas (21) a traves de las cuales sobresalen componentes de entrada de eluyente y salida de producto eluido respectivos que consisten en una espiga hueca (22) con un cuerpo (23) de espiga alargado generalmente cillndrico y una placa anular de retention (24), presentando dicho cuerpo (23) de espiga un extremo opuesto en forma de punta en el que hay una abertura que comunica con el interior del cuerpo de espiga adyacente a la punta, sobresaliendo dicha placa anular (24) de retencion a modo de falda en relacion con el cuerpo (23) de espiga; dos orificios previstos en la espiga hueca (22) de dicho componente de entrada de eluyente, uno destinado al paso de fluido y otro conectado con una entrada de aire filtrado; soportes (26) de componente situados en el interior de dicha placa superior (3), que retienen y soportan cada espiga hueca (22) por su placa anular de retencion (24); y una cubierta superior (4) separada, asegurada en dicho recipiente exterior (2) encima de dicha placa superior (3), incluyendo dicha placa superior (4), tambien, un par de aberturas (25) alineadas con las aberturas (21) de dicha placa superior (3) y configuradas de manera que permiten el paso de cada cuerpo de espiga (23), estando situadas cada una de las aberturas (25) en el fondo de un pozo (27) destinado a recibir y soportar un vial de recogida de isotopo o un vial de alimentation salina.
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Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE556775T1 (de) * 2004-08-30 2012-05-15 Bracco Diagnostics Inc Verbesserte behälter für pharmazeutika, insbesondere zur verwendung für radioisotopgeneratoren
AU2006287838A1 (en) * 2005-08-09 2007-03-15 Mallinckrodt Inc. Radioisotope generation system having partial elution capability
US20070158271A1 (en) * 2006-01-12 2007-07-12 Draxis Health Inc. Systems and Methods for Radioisotope Generation
US7700926B2 (en) * 2006-01-12 2010-04-20 Draximage General Partnership Systems and methods for radioisotope generation
CA2665193C (en) * 2006-10-06 2016-02-09 Mallinckrodt Inc. Self-aligning radioisotope elution system
US9597053B2 (en) * 2008-06-11 2017-03-21 Bracco Diagnostics Inc. Infusion systems including computer-facilitated maintenance and/or operation and methods of use
CA2724669C (en) 2008-06-11 2016-01-12 Bracco Diagnostics Inc. Cabinet structure configurations for infusion systems
US8317674B2 (en) 2008-06-11 2012-11-27 Bracco Diagnostics Inc. Shielding assemblies for infusion systems
US8708352B2 (en) 2008-06-11 2014-04-29 Bracco Diagnostics Inc. Cabinet structure configurations for infusion systems
US7862534B2 (en) * 2008-06-11 2011-01-04 Bracco Diagnostics Inc. Infusion circuit subassemblies
GB2463707B (en) * 2008-09-23 2011-06-01 Symetrica Ltd Gamma-ray spectrometry
NZ597070A (en) * 2009-05-13 2013-03-28 Lantheus Medical Imaging Inc Radionuclide generator designed to prevent excess liquid from being introduced during sterilisation
US9153350B2 (en) 2011-01-19 2015-10-06 Mallinckrodt Llc Protective shroud for nuclear pharmacy generators
US8866104B2 (en) 2011-01-19 2014-10-21 Mallinckrodt Llc Radioisotope elution system
US8809804B2 (en) * 2011-01-19 2014-08-19 Mallinckrodt Llc Holder and tool for radioisotope elution system
US9101895B2 (en) 2011-04-15 2015-08-11 General Electric Company System for mixing and dispersing microbubble pharmaceuticals
WO2014063198A1 (en) * 2012-10-25 2014-05-01 Cyclopharm Limited A radioisotope concentrator
WO2015066335A1 (en) * 2013-10-30 2015-05-07 NorthStar Medical Radioisotopes LLC Parent radionuclide container
AU2015229189B2 (en) 2014-03-13 2020-04-09 Bracco Diagnostics Inc. Real time nuclear isotope detection
KR101586406B1 (ko) * 2014-04-29 2016-01-19 (주)엔바이로코리아 방사성 동위원소를 생성하기 위한 시스템
ES2927706T3 (es) 2016-05-04 2022-11-10 Curium Us Llc Sistemas y métodos para esterilizar conjuntos de columna de generador de radionucleidos sellados
RU2741629C2 (ru) * 2016-09-20 2021-01-28 Бракко Дайэгностикс Инк. Системы и способы производства, инфузионного ввода и контроля доставки радиоактивного изотопа
US12170153B2 (en) 2018-03-28 2024-12-17 Bracco Diagnostics Inc. Systems and techniques for calibrating radioisotope delivery systems with a gamma detector
SG11202009326XA (en) 2018-03-28 2020-10-29 Bracco Diagnostics Inc Early detection of radioisotope generator end life
CN111261307B (zh) * 2020-01-22 2022-03-08 赛诺联合医疗科技(北京)有限公司 一种放射源模体的制备装置
CN115104159A (zh) 2020-02-21 2022-09-23 布拉科诊断公司 放射性同位素发生器早期突破检测

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3369121A (en) * 1966-04-06 1968-02-13 Squibb & Sons Inc Radioactive package and container therefor
NL6607699A (es) 1966-06-03 1967-12-04
US3631654A (en) * 1968-10-03 1972-01-04 Pall Corp Gas purge device
US3783291A (en) * 1968-11-25 1974-01-01 Squibb & Sons Inc Sterile generator housing and support
US3774035A (en) * 1971-07-12 1973-11-20 New England Nuclear Corp Method and system for generating and collecting a radionuclide eluate
DE2236565C3 (de) * 1972-07-26 1979-05-03 Hoechst Ag, 6000 Frankfurt Vorrichtung zum Herstellen von sterilen, injizierbaren Eluaten durch Eluieren von Nuklidgeneratoren
JPS4965094U (es) * 1972-09-16 1974-06-06
US4211588A (en) * 1978-05-10 1980-07-08 National Patent Development Corporation Method of manufacturing a vented piercing device for intravenous administration sets
JPS5575334U (es) * 1978-11-16 1980-05-24
NL7902342A (nl) 1979-03-26 1980-09-30 Byk Mallinckrodt Cil Bv Isotopengenerator.
EP0096918A1 (en) * 1982-06-14 1983-12-28 Mallinckrodt Diagnostica (Holland) B.V. Method of preparing a radioactive isotope-containing liquid, as well as device for generating said liquid
DE8621529U1 (de) * 1986-08-11 1986-10-30 Von Heyden GmbH, 8000 München Dosiervorrichtung für Radionuklidgeneratoren
JPH0630203Y2 (ja) * 1988-11-15 1994-08-17 宇部興産株式会社 空気抜き孔を有する液体分注針
JPH02224764A (ja) * 1989-02-28 1990-09-06 Nippon Medical Supply Corp 輸液輸血用瓶針
US5109160A (en) 1990-10-12 1992-04-28 E. I. Du Pont De Nemours And Company Sterilizable radionuclide generator and method for sterilizing the same
JPH06181810A (ja) 1992-12-22 1994-07-05 Matsushita Electric Works Ltd ヘアドライヤー
JPH0829598A (ja) * 1994-07-11 1996-02-02 Nihon Medi Physics Co Ltd 溶離液供給装置
RU2118858C1 (ru) * 1994-10-14 1998-09-10 Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом университете Способ экстракционного получения технеция-99м и устройство для его осуществления
JP3624507B2 (ja) * 1995-12-27 2005-03-02 日本メジフィジックス株式会社 放射性核種溶出装置の溶離液流入構造及び溶離液流入部材
JP3677106B2 (ja) * 1995-12-27 2005-07-27 日本メジフィジックス株式会社 放射性核種溶出装置用プラグ及び溶離液流通部材
WO1997045841A1 (fr) * 1996-05-29 1997-12-04 Gosudarstvenny Nauchny Tsentr Fiziko-Energetichesky Institut Dispositif de production de radionucleides steriles
RU2153357C1 (ru) * 1999-02-09 2000-07-27 Государственный научный центр РФ - Физико-энергетический институт им. акад.А.И.Лейпунского Генератор для получения стерильного радиопрепарата технеция-99m и способ его приготовления
GB2386742B (en) * 2002-03-20 2004-02-11 Amersham Plc Radioisotope generator component support

Also Published As

Publication number Publication date
CA2477791A1 (en) 2003-10-23
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