De acordo com pt.wedoany.com-Recentemente, o Instituto de Energia Atómica da China concluiu todo o processo de produção do novo isótopo médico térbio-161 (161Tb), preparando com sucesso uma amostra de alta pureza de 100 milicuries. Após análise, a amostra apresentou pureza nuclear de 99,9% e pureza radioquímica de 99%, com concentrações de impurezas como ferro, cobre e zinco a nível de ppb (10-11~10-7). Isto marca que o Grupo Nuclear da China dominou com sucesso a tecnologia de controlo de pureza nuclear do térbio-161 médico, e o seu processo de separação e purificação estabeleceu novos recordes nacionais de taxa de recuperação e taxa de remoção de impurezas para este nuclídeo, lançando uma base sólida para a produção nacional de térbio-161 de alta pureza.

O térbio-161 é um radioisótopo médico de nova geração para diagnóstico e terapia integrados, com dupla função de diagnóstico por imagem e terapia direcionada: por um lado, pode destruir eficazmente tumores sólidos através da emissão de radiação β; por outro lado, liberta uma grande quantidade adicional de eletrões Auger e eletrões de conversão interna, destruindo com precisão o ADN das células cancerígenas, sendo especialmente eficaz na eliminação de metástases microscópicas. O térbio-161 proporciona uma dose de radiação local mais elevada para tumores, com menor dano para órgãos e tecidos normais, possuindo um elevado valor clínico e perspetivas de aplicação na radioterapia de tumores pequenos, com potencial para se tornar uma bênção para pacientes com tumores neuroendócrinos, cancro da próstata e outros.
O térbio-161 médico exige requisitos extremamente elevados de pureza nuclear e pureza radioquímica, sendo a principal dificuldade de produção a separação do térbio-161 do material precursor gadolínio-160, de impurezas radioativas e de iões metálicos como ferro e cobre. Atualmente, existem métodos internacionais estabelecidos para a extração de térbio-161, mas a taxa de recuperação e a taxa de remoção de impurezas do processo de separação e purificação são baixas.
Face a este desafio, o Instituto de Investigação Radioquímica do Instituto de Energia Atómica, visando o mercado de nuclídeos de ponta, adotou o modelo avançado de gestão de investigação e desenvolvimento de Desenvolvimento Integrado de Produtos (IPD), utilizando de forma autónoma isótopos estáveis de gadolínio, térbio e disprósio, construindo preliminarmente uma cadeia de processo completa que abrange a preparação do alvo de gadolínio-160, irradiação e separação e purificação. A equipa realizou sucessivamente experiências de irradiação de alvos de gadolínio natural e de elevada abundância enriquecida, e executou com sucesso múltiplos testes térmicos de separação e purificação, completando todo o processo de produção de térbio-161 e confirmando que indicadores-chave como a taxa de recuperação química e a taxa de remoção de impurezas atingiram os requisitos de projeto.
No próximo passo, o Instituto de Energia Atómica irá consolidar ainda mais o processo de produção de nuclídeos e promover ativamente o desenvolvimento de tecnologia de produção em larga escala e a transformação de resultados, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de alta qualidade da indústria nuclear médica chinesa.










