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公开(公告)号:CN102867559A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110191735.3
申请日:2011-07-08
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
Abstract: 本发明属核医学与分子影像学领域,涉及一种18F标记PET/CT分子影像探针的通用型自动化合成仪,包括规格不同且位于不同的位置的汽缸、试剂瓶、反应瓶、加热/冷却模块、控制电磁阀、PTFE管、N2管及真空管。本发明的合成仪将敞口/常压的化学处理和密闭/高压的化学处理过程分开、且在不同位置的同一反应瓶内进行,能避免高温溶液腐蚀各种控制元器件。可合成各种常见的18F标记PET/CT分子影像探针,包括18F-FDG、18F-FLT、18F-FES、18F-FMISO、18F-FHBG、18F-FET、18F-FAC、18F-FeCH、18F-FCH和18F标记中间体18F-SFB与18F-FBEM。本合成仪构造简单、性能稳定、使用方便、适合各种18F标记PET/CT分子影像探针的合成、研制与开发。
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公开(公告)号:CN101381296A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810035373.7
申请日:2008-03-28
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
IPC: C07C53/10 , C07C51/15 , C07B59/00 , A61K51/04 , A61K101/00
Abstract: 本发明属放射性药物及核医学领域、涉及一种碳(11C)核素标记乙酸盐的合成方法。本发明克服现有技术的缺陷,对现有技术的合成装置进行了改进,增加了四氢呋喃环、混合接受瓶及稀乙酸试剂瓶等装置,经实验证明,本合成方法制备的11C-乙酸盐的放化纯度近乎100%,化学收率达75%以上(时间校正),无需进一步纯化,可直接使用;合成所需时间不超过12分钟,其中包括11CO2的冷井吸附;解决了反应环结块而堵塞的顽疾,减少了设备损耗,大幅度提高了产率,完全符合临床使用要求。
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公开(公告)号:CN102861346A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110191723.0
申请日:2011-07-08
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
IPC: A61K51/08 , A61K101/02
Abstract: 本发明属核医学与分子影像技术领域,涉及一种细胞凋亡PET/CT活体分子影像探针18F-Annexin B1的制备与应用;所述的细胞凋亡PET/CT活体分子影像探针18F-Annexin B1为由18F标记的膜联蛋白Annexin B1,是由18F标记的辅基与Annexin B1在一定条件下发生耦合生成、经分离纯化后制得。本发明还提供细胞凋亡PET/CT活体分子影像探针18F-Annexin B1的制备方法。本发明可应用在所述的18F-Annexin B1与凋亡细胞的体外结合能力实验和PET/CT显像在肿瘤、肾脏、肝脏、胸腺等相关组织器官的疾病诊断、治疗疗效评价、与治疗新药和新方法的筛选评价中。
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公开(公告)号:CN101698146B
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN200910196345.8
申请日:2009-09-24
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明涉及微量反应器技术,特别是一种用于合成放射性药物的微量反应器,由流体通道层、中间层、控制通道层封接成一体的封接体,以及可拆卸地插接于所述封接体的反应瓶、分离柱、吸附柱组成。其流体通道层包含可流体连通于各反应瓶、分离柱和吸附柱的流体微通道,控制通道层包含控制气体微通道和对应流体微通道的气室,由气室和中间层组成微阀控制流体微通道启闭。应用本发明的微流控芯片可以实现微量体积的常用正电子核素药物的合成。本发明制备工艺方法简便易行,无需昂贵的设备,能减少放射性药物制备之防护设备的空间和资金投入,同时可减少实验人员的工作量。
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公开(公告)号:CN101381296B
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN200810035373.7
申请日:2008-03-28
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
IPC: C07C53/10 , C07C51/15 , C07B59/00 , A61K51/04 , A61K101/00
Abstract: 本发明属放射性药物及核医学领域、涉及一种碳(11C)核素标记乙酸盐的合成方法。本发明克服现有技术的缺陷,对现有技术的合成装置进行了改进,增加了四氢呋喃环、混合接受瓶及稀乙酸试剂瓶等装置,经实验证明,本合成方法制备的11C-乙酸盐的放化纯度近乎100%,化学收率达75%以上(时间校正),无需进一步纯化,可直接使用;合成所需时间不超过12分钟,其中包括11CO2的冷井吸附;解决了反应环结块而堵塞的顽疾,减少了设备损耗,大幅度提高了产率,完全符合临床使用要求。
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公开(公告)号:CN102867559B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201110191735.3
申请日:2011-07-08
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
Abstract: 本发明属核医学与分子影像学领域,涉及一种18F标记PET/CT分子影像探针的通用型自动化合成仪,包括规格不同且位于不同的位置的汽缸、试剂瓶、反应瓶、加热/冷却模块、控制电磁阀、PTFE管、N2管及真空管。本发明的合成仪将敞口/常压的化学处理和密闭/高压的化学处理过程分开、且在不同位置的同一反应瓶内进行,能避免高温溶液腐蚀各种控制元器件。可合成各种常见的18F标记PET/CT分子影像探针,包括18F-FDG、18F-FLT、18F-FES、18F-FMISO、18F-FHBG、18F-FET、18F-FAC、18F-FeCH、18F-FCH和18F标记中间体18F-SFB与18F-FBEM。本合成仪构造简单、性能稳定、使用方便、适合各种18F标记PET/CT分子影像探针的合成、研制与开发。
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公开(公告)号:CN103537239A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210234660.7
申请日:2012-07-08
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
IPC: B01J19/00 , B01J41/04 , B01L3/00 , A61K51/00 , A61K101/02
Abstract: 本发明属核医学与放射性药物领域,涉及一种小体积[18F]氟核素标记反应器及其应用;该反应器包括微通道芯片、微型玻璃反应瓶、微型夹管阀门和阀门管道结合体;微通道芯片为基座、其上设有微型玻璃反应瓶、微型夹管阀门和阀门管道结合体,微型玻璃反应瓶、微型夹管阀门和阀门管道结合体依次连接。本小体积反应器的特征在于:1)PDMS芯片可以配装多根离子交换树脂柱,采取并行吸附,串联洗脱的方式,达到提高吸附速度、缩小洗脱体积的目的;2)微型夹管阀门及由其控制而组成的阀门管道结合体,最大限度地缩小了反应器的体积、而且死体积几乎为零,试剂损失降到最低。本发明的反应器可用于放射性药物合成。
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公开(公告)号:CN103537239B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201210234660.7
申请日:2012-07-08
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
IPC: B01J19/00 , B01J41/04 , B01L3/00 , A61K51/00 , A61K101/02
Abstract: 本发明属核医学与放射性药物领域,涉及一种小体积[18F]氟核素标记反应器及其应用;该反应器包括微通道芯片、微型玻璃反应瓶、微型夹管阀门和阀门管道结合体;微通道芯片为基座、其上设有微型玻璃反应瓶、微型夹管阀门和阀门管道结合体,微型玻璃反应瓶、微型夹管阀门和阀门管道结合体依次连接。本小体积反应器的特征在于:1)PDMS芯片可以配装多根离子交换树脂柱,采取并行吸附,串联洗脱的方式,达到提高吸附速度、缩小洗脱体积的目的;2)微型夹管阀门及由其控制而组成的阀门管道结合体,最大限度地缩小了反应器的体积、而且死体积几乎为零,试剂损失降到最低。本发明的反应器可用于放射性药物合成。
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公开(公告)号:CN101698146A
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN200910196345.8
申请日:2009-09-24
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明涉及微量反应器技术,特别是一种用于合成放射性药物的微量反应器,由流体通道层、中间层、控制通道层封接成一体的封接体,以及可拆卸地插接于所述封接体的反应瓶、分离柱、吸附柱组成。其流体通道层包含可流体连通于各反应瓶、分离柱和吸附柱的流体微通道,控制通道层包含控制气体微通道和对应流体微通道的气室,由气室和中间层组成微阀控制流体微通道启闭。应用本发明的微流控芯片可以实现微量体积的常用正电子核素药物的合成。本发明制备工艺方法简便易行,无需昂贵的设备,能减少放射性药物制备之防护设备的空间和资金投入,同时可减少实验人员的工作量。
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公开(公告)号:CN204477373U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201520032359.7
申请日:2015-01-19
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
Abstract: 本实用新型属医疗器械技术领域,涉及一种微型气动夹管阀门;该微型气动夹管阀门由管路、阀体、气缸、毛细管和气路电磁阀组成;所述管路穿过阀体,所述阀体的一端与气缸固定连接,该气缸的另一端通过所述毛细管与气路电磁阀固定连接。使用结果表明,本微型气动夹管阀门,显著地减少了阀门的尺寸或体积,适合于气体和液体的管道控制,无死体积引起的残留液,为自动化设备的微形化提供了必不可少的阀门部件,特别适合于微型化的放射性药物标记合成设备。
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