CIKLOTRONS; PET DIAGNOSTIKA; JONU PAĀTRINĀTĀJU IZMANTOŠANA BIOLOĢIJĀ

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Ma.
Advertisements

El Alfabeto Con Vocabulario
Click on each of us to hear our sounds.
Las Vocales En Espanol.
Particle accelerators Dr. Phys., pētnieks Artis Linarts RTU, MLKF, TFI CERN
Tālmācības centra redzējums un pieredze par biznesu zināšanu sabiedrībā Komercdarbības kursā  Jānis Kapenieks, Atis Kapenieks  Tālmācības studiju centrs,
PHONICS Repeat each sound. Blend the sounds. Read each word.
ma mu mi mo me pe pi pa pu po si sa so.
SAM «Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē» , Uzraudzības.
Sílabas con m,p,s tema 2. pe so ma si mu se.
MA. ME MI MO MU MÁ MÉ MÍ MÓ MŮ LA LE LI.
Es esmu Krišjānis Liepiņš no biedrības “Bērnu Vides skola”.
Brokastis ar Amadeus Neatkarīgi un unikāli Līga Kovale gada 17
SECURITY SERVICES STATISTICS IN LATVIA
Bibliotēka 2.0 Teorija „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei”
Grafiskie informācijas organizatori
Ieskats komunikāciju vēsturē, tagadnē un nākotnē
Projekts SUMBA – efektīvas transporta modelēšanas sistēmas izstrāde
Autoceļu problemātika
Programmatūras paštestēšana
Atjaunojamā enerģija - ar mazāko ietekmi uz patērētāju
Kopīpašums kā aprobežojums. Kopīpašuma vēsturiskie tipi
Jānis Zuters, Ratnieki Latvijas Universitāte Datorikas fakultāte
Dace Tirzīte, tel , e-pasts:
Līklīnijas kustība Ķermeņa līklīnijas kustības trajektorija var būt jebkuras formas līkne. Līknei var būt noslēgta vai nenoslēgta forma. Mag.phys. A.Krons.
NATO Info latviski: Mājas lapa: Raksti: Simma, B., NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects,
– instruments komunikācijas prasmju uzlabošanai biznesam
Covidien ķirurģiskie diegi
Programma, kas iekarojusi popularitāti
Kopīpašums.
Vispārizglītojošā vizuālā (v-fizika) fizika
Izglītības sistēmu attīstība Eiropas valstīs
NEKOMPETENCE VAI BEZDARBĪBA Neatkarīgā policistu arodbiedrība
Formālās specifikācijas
VPP „SOPHIS” 2.projekta „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” LU Datorikas fakultātes 3.posma uzdevumi.
11/20/2018 5:11 PM Kreditoru prasījumu izvērtēšana maksātnespējas procesā. Problemātika un aktuālā tiesu prakse. Ivanda Avotiņa – sertif. maksātnespējas.
Eiropas Sociālā fonda projekts
Populārzinātniskā lekcija: Ievads loģiskajās operācijas
Rīgas 25. vsk g. Vita Ozola Ģeogrāfija.
PVN numura pārbaude Guntis Strazds Rīga, 2004.gada 23.septembris
Emisijas faktori un smaku mērījumi
1.seminārs “Pētījuma stratēģija un problēmas identificēšana”
ENERGOEFEKTIVITĀTES PIRMSPROJEKTA PLĀNOŠANA
Ms Access Tabulas 2. daļa Andris Šteins, 2009.
DMF Informātikas katedra
Dzeramā ūdens kvalitātes stabilitāte pilota mēroga ūdens apgādes sistēmā VPP Projekts Nr.4 – Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai (GUDPILS)
TIENS CINKA KAPSULAS.
Projekts “Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās” HERMETIC – HIV European Research.
New approach to the strategic analysis of the municipal sector
EFEKTĪGAS PREZENTĀCIJAS IZVEIDOŠANA
Atvērtā koda programmatūra
Eiro- zona Latvija ES ES valstis Perso- nības Kontū- ras
REACH 2018 Sagatavojiet reģistrācijas pieteikumu kā IUCLID dokumentāciju.
Globalizācija un attīstība
Latvijas ģeoīda modeļa precizitātes uzlabošanas iespējas
LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas insitūts
Ievads proteīnu kristalogrāfijā
Ievads proteīnu kristalogrāfijā
Eiropas nostādnes Open Access jautājumos un OpenAIRE
1 Kā iziet no krīzes veselības aprūpē. Privātā pakalpojuma sniedzēja viedoklis. Māris Rēvalds VADDA SIA „Veselības centrs 4“ Valdes priekšsēdētājs Rīgā,
Galvenais audu saderības komplekss
IEPIRKUMU PLĀNS Kristīne Ruskule Finanšu kontroles institūcija
Lietu klasifikācija.
Projekts “Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” Sandra Cakule Valsts reģionālās.
Radioizotopu pielietojums bioloģijā
Darbinieku nosūtīšanas tiesiskie un praktiskie aspekti.
Zinātniski metodiskie Analizatora uzbūves pamati:
Citosols - citoplazmas lielākā sastāvdaļa 4. tēma
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekts “MĀCĪBU SATURA IZSTRĀDE UN SKOLOTĀJU TĀLĀKIZGLĪTĪBA DABASZINĀTŅU, MATEMĀTIKAS UN TEHNOLOĢIJU.
Latvijai adaptētas nākotnes klimata projekcijas un klimata projekciju analīzes rīks – Klimata datu menedžeris (Climate Data Manager) Daiga Cepīte-Frišfelde.
Presentation transcript:

CIKLOTRONS; PET DIAGNOSTIKA; JONU PAĀTRINĀTĀJU IZMANTOŠANA BIOLOĢIJĀ I. Muižnieks, 2010. gada septembris

Atomu veidojošās elementārdaļiņas Protoni + neitroni = atoma kodols, pozitīvs elektriskais lādiņš. Elektroni veido atoma apvalku, negatīvs elektriskais lādiņš.

Atoma skaitlis – protonu vai elektronu skaits atomā Atoma masas skaitlis – protonu un neitronu kopskaits atoma kodolā http://biology.wright.edu/faculty/krane/112/lectures/96/lec2.html#hy

Viena un tā paša elementa atomu masas varianti Izotopi Viena un tā paša elementa atomu masas varianti Nestabilo izotopu kodoli spontāni sabrūk, izstarojot enerģiju (radioaktivitāte). Dabā sastopamie radioktīvie izotopi sabrūk, izstarojot elektronus (b-), g starus vai alfa (2p2n, He atoma kodols) daļiņas

Pussabrukšanas periods ir laiks, kurā sabrūk tieši puse no vielā esošo radioaktīvo izotopu kodolu sākotnējā skaita. Nuklīdu pussabrukšanas periodu diapazons ir no sekundes miljonajām daļām līdz miljoniem gadu.

Attēlojot vienkāršotā veidā Elektronu orbitāles ATOMA UZBŪVES SHĒMA Mazs, blīvs kodols, kurā koncentrēta gandrīz visa atoma masa Attēlojot vienkāršotā veidā Oglekļa atoma diametrs ir 0.154 nanometri (1 nm = 10-9 m). Atomu kodolu izmēra dimensija ir 10-14 m (10 femtometri; 1 fm = 10-15 m) Ja atoma diametrs būtu 1 m, tā kodola diametrs būtu 0,1 mm. Lai iegūtu izotopus, t.i. mainītu atoma kodola sastāvu, protoniem jābūt ar pietiekami lielu enerģiju, lai pārvarētu vienādas polaritātes lādiņu atgrūšanās spēkus kodolā, neitroniem jāveido pietiekami intensīva plūsma, lai veidotos mijiedarbība ar mērķa kodolu.

Ciklotrons ir protonu vai citu lādētu daļiņu (jonu), paātrinātājs kurā izmanto spēcīga pastāvīga magnētiskā lauka, un vairāku simtu kHz frekvences maiņstrāvas lauka mijiedarbību. Ciklotrona uzbūves shēma Apstarošanas kanāla izvads D-formas elektrodi ar dzesēšanas šķidruma caurulēm no Livermoras (ASV) laboratorijā būvētā ciklotrona

Attēli no E.Lorensa ciklotrona patenta: att. Daļiņas kustība D-formas elektrodos. att. Magnētiskā lauka spēka līnijas D-elektrodu šķērsgriezumā. att. Jonu avota novietojums starp D-elektrodiem.

Pēc paātrināšanas daļiņas tiek izvadītas no ciklotrona pa vienu vai vairākiem apstarošanas kanāliem, lai izmantotu dažādiem medicīnas, zinātnes, rūpniecības un izotopu iegūšanas mērķiem. Katram starojuma izmantošanas veidam nepieciešams īpašs papildu aprīkojums.

Zinātniskās institūcijas Salaspilī Fizikas institūts Neorganiskās ķīmijas institūts Atomreaktors Silava Bioloģijas institūts

Zinātniskās institūcijas Salaspilī Atomreaktors

LATVIJAS NACIONĀLAIS CIKLOTRONA CENTRS Salaspils ATOMREAKTORS (1961-1998) Protonu paātrinātājs – CIKLOTRONS (2011 -)

Latvijas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) kopīgā projekta LAT/4/007 “Establishment of a Multiporpose National Cyclotron Facility” ietvaros Salaspils atomreaktora vietā paredzēts izbūvēt ciklotronu, lai to izmantotu gan medicīnā, gan zinātniskajam darbam (Ar LR MK 2006.g. 31.augusta rīkojumu apstiprinātā “Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepcija (2006.-2010.gads)”.

32 MeV četru kanālu ciklotrona shēma (plānots Salaspiī): kanālos tiek novirzīti dažādas enerģijas joni noteiktu sintēzes vai analīzes uzdevumu izpildei, piem.: viens kanāls ar gala aparatūru PET izotopu sintēzei; viens kanāls ar gala aparatūru citu (piem., SPECT) izotopu sintēzei; viens kanāls protonu mikrolitogrāfijai; viens kanāls PIXE analīzei

PET (Pozitronu Emisijas Tomogrāfijas) izotopu sintēze ciklotronā Reakcija: 18O (p,n) 18F

Pozitrons vai anti-elektrons ir elektrona antivielas pāris Pozitrons vai anti-elektrons ir elektrona antivielas pāris. Pozitrona lādiņš ir +1e, tā masa ir vienāda ar elektrona masu. Kad pozitrons saduras ar elektronu, notiek anihilācija un veidojas divu g fotonu pāris, kas tiek izstaroti apm. 180o leņķī viens pret otru.

Fluora -18 radioaktīvās sabrukšanas galvenie dati

Citi PET izotopi Ogleklis 11; [14N(p,α)11C] pussabrukšanas periods: 20.38 min.; veidojas 100% β+, max. starojuma enerģija: 960 keV Skābeklis 15; [15N(p,n)15O] pussabrukšanas periods: 2.04 min.; veidojas 100% β+, max. starojuma enerģija: 1740 keV

PET izotopu priekšrocības diagnostikā Ar PET izotopiem iespējams iezīmēt metabolismā aktīvi izmantojamus savienojumus, piem. glikozi, serotonīnu, hormonus un tml. PET izotopi veido viegli detektējamu starojumu, kas atļauj lokalizēt orgānu un audu rajonus ar mainītu metabolisma aktivitāti PET izotopi ātri sadalās, neatstājot nevēlamus blakusiedarbības efektus organismā

Vienas 18-FDG dozas cena atkarībā no ražošanas apjomiem un piegādes: 150 USD - 400 EUR

18-F FDG izmantošana klīnikā 1. Onkoloģijas pirmsoperācijas identificēšana un raksturojums (stadijas noteikšana): plaušu, krūts, zarnu, galvas/kakla, aizkuņģa dziedzera ļaundabīgie audzēji, melanomas. 2. Recidīvu atklāšana: limfomas, galvas/kakla, vairogdziedzera ļaundabīgie audzēji. 3. Recidīvu diferencēšana, pēcoperācijas stāvokļa raksturošana: zarnu un smadzeņu ļaundabīgie audzēji. 4. Terapeitiskās atbildes novērtējums : galvas/kakla, smadzeņu, krūts, sarkomas. 5. Biopsijas vietu identificēšana: galvas/kakla, smadzeņu audzēji. 6. Grūti ārstējamas lēkmes, smadzeņu metaboliskā aktivitāte. 7. Miokarda stāvoklis. Nepieciešamie priekšnosacījumi: 1. 18-FDG dozu pieejamība; 2. veselības apdrošināšanas sistēmas atbalsts; 3. aparatūras nodrošinājums: CT/PET

PET diagnostikas izšķirtspēju ievērojami palielina tās izmantošana kopā ar datortomogrāfiju (CT, rentgenstari)

Pilnas diagnostikās procedūras izmaksas: 600 – 1000 EUR PET/CT kamera 64 detektoru sistēma ~ 1,5 - 2,3 M USD, gadā iespējams apkalpot līdz 2000 - 4000 pacientu. Kopējais PET analīžu skaits Eiropā 2010. g. ~ 2 miljoni. Pilnas diagnostikās procedūras izmaksas: 600 – 1000 EUR

Ciklotrona / PET diagnostikas centra minimālais iekārtojums: (1) pacientu pieņemšanas telpas; (2) darbinieku ģērbtuves; (3) ciklotrons; (4) sintēzes laboratorija; (5) kvalitātes kontrole un dozēšana; (6) pacientu īslaicīgas uzturēšanās un procedūru telpas; (7) PET/CT kamera.

SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) izotopi 99Tc T1/2 = 6h, g =140 keV 111In T1/2 = 67h, g =172, 245 keV 123I T1/2 = 13h, g =159 keV 201Tl T1/2 = 73h, g =167 keV, rentgenstari 70 keV Priekšrocības, salīdzinājumā ar PET: lētāki, ilgāk uzglabājami, lielāks iezīmējamo metabolītu klāsts; apm. 3 x lētāka skenēšanas iekārta; ilgāka lietošanas pieredze. Trūkumi, salīdzinājumā ar PET: mazāka precizitāte, vairāk kļūdaini pozitīvu signālu; ilgāks skenēšanas laiks (vairākas stundas)

Ciklotrona starojuma izmantošana bioloģijā un citās zinātnes nozarēs

ATOMA ELEKTRONU APVALKA UZBŪVE Elektroni ap atoma kodolu izvietoti noteiktos enerģijas līmeņos, kurus apzīmē ar burtiem: K; L; M, utt. Vienu enerģijas līmeni veido viens vai vairāki apakšlīmeņi, kurus apzīmē ar burtiem: s; p; d, utt. Katru enerģijas apakšlīmeni aizpilda raksturīgas un noteikta skaita formas elektronu orbitāles (čaulas).

PIXE – Proton-Induced X-ray Emission (protonu inducēta rentgenstaru emisija) Fizikālais princips Lādēta daļiņa, mijiedarbojoties ar jebkādu materiālu, zaudē enerģiju, atdodot to apkārt esošo atomu elektroniem. Atomu iekšējo, lielākoties K un L līmeņu, elektroni saņem pietiekami daudz enerģijas, lai pārvietotos uz ārējIiem līmeņiem,veidojot nestabilu elektronu sakārtojumu atomā.

Elementu sadalījums PIXE analīzē Atjaunojot stabilu stāvokli, elektroni no ārējiem līmeņiem atgriežas zemākā enerģētiskā līmenī un atbrīvo enerģiju rentgenstarojuma veidā. Rentgenstaru enerģija ir atšķirīga katram elementam un to var izmantot elementu identificēšanai. Savukārt, mērot atbilstošo rentgenstaru spektra līniju intensitāti iespējams noteikt gandrīz visu elementu koncentrāciju paraugā līdz apm. 0,00001% (1ppm vai pat 0,1 ppm) koncentrācijai. Elementu sadalījums PIXE analīzē

Mākslas priekšmeta elementu sastāva PIXE analīze Konfokālā mikro PIXE ģeometriskā shēma

Dažas PIXE izmantošanas priekšrocības Iespējams analizēt visus elementus, kam atoma skaitlis > 14 (Si). Bioloģiskos objektos vienlaikus iespējams noteikts apm. 15 elementu koncentrāciju. Metode ir ātra, parauga apstarošanas laiks parasti nepārsniedz 10 min., kas dod iespēju analizēt daudz paraugus un ievākt pietiekami daudz datu nopietnai statistiskai analīzei. Metode ir jutīga: iespējams mērīt 1,0 – 0,1 ppm koncentrācijas Jonu stara telpiskā izšķirtspēja ir 1 mm (mikroPIXE – 10 mm), iespiešanās dziļums cietā paraugā: apm. 0,1 mm (mikroPIXE – 20 mm). šīs īpašības dod iespēju noteikt elementu sadalījuma profilu uz parauga virsmas rajonā, piem., koka gadskārtās vai minerālu slāņos. Metode ir precīza, parasti kļūda variē 1 – 10% robežās, atkarībā no pētāmā elementa vai parauga sastāva. Analīzei pietiek ar dažiem miligramiem parauga, kas nav iepriekš jāapstrādā Metode ir nedestruktīva, jonu stars neizraisa paliekošas izmaiņas vairumā materiālu un paraugi pēc analīzes nav izmainījušies. Iespējams analizēt unikālus, arī kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus.

Accelerator mass spectrometry

Protonu stara litogrāfija: jaunas iespējas liela blīvuma detektoru/sensoru/biočipu veidošanai 1 000 000 : 1 mēroga Stounhedžas modelis, izveidots PMMA ar protonu litogrāfijas metodi

Apstrādājot ar ciklotronā iegūto jonu staru cietus vai šķidrus metālu mērķus var iegūt atskaldīto neitronu starojumu Neitronu starojuma izmantošana paver jaunas perspektīvas bioloģijas, medicīnas, materiālzinātnes, enerģētikas u.c. pētījumos Viens no lielākiem ES zinātniskās infrastruktūras attīstības projektiem: European Spalliation Source Lundā, Zviedrijā (apm. divi miljardi EUR) ; tā efektīvai izmantošanai nepieciešama sinerģija ar mazāk jaudīgiem, piloteksperimentiem un apmācībai paredzētiem neitronu starojuma avotiem. 2009.05.28 "Latvijas un Zviedrijas saprašanās memorands par Starptautisku platformu Eiropas infrastruktūru neitronu atskaldīšanai"

Uzbūvēsim paši savu ciklotronu ?