
放射性医薬品、または医療用放射性化合物は、放射性同位元素を含む医薬品のグループです。放射性医薬品は、診断薬や治療薬として使用できます。放射性医薬品は、外部の電磁気や超音波を吸収または変更する造影剤とは異なり、それ自体が放射線を放出します。放射性薬理学は、これらの薬剤を専門とする薬理学の分野です。
これらの化合物の主なグループは、体組織の機能障害を診断するために使用される放射性トレーサーです。すべての医療用同位体が放射性であるわけではありませんが、放射性医薬品は最も古く、最も一般的な薬剤です。
薬剤の命名法
他の医薬品と同様に、放射性医薬品の命名法も標準化されていますが、さまざまな標準が共存しています。これらの薬剤の国際一般名(INN)、米国薬局方(USP)、およびIUPAC名は、スタイルにわずかな違いがある以外は通常類似しています。[1]詳細については、「放射性薬理学 § 放射性医薬品の命名法」で説明されています。
特定の放射性医薬品
核医学放射性医薬品のリストは以下のとおりです。一部の放射性同位体は、医薬品に結合せずにイオンまたは不活性な形で使用されます。これらも含まれます。各放射性同位体には、その放射性同位体を使用する放射性医薬品の表を含むセクションがあります。セクションは、放射性同位体の英語名のアルファベット順に並べられています。同じ元素のセクションは、原子質量番号順に並べられています。
カルシウム-47
炭素11
炭素14
クロム51
コバルト57
コバルト58
エルビウム169
フッ素18
ガリウム67
ガリウム68
68 Gaは、半減期が 68 分の陽電子放出物質であり、ガリウム 68 ジェネレーター内のゲルマニウム 68 からの溶出、または亜鉛 68 の陽子照射によって生成されます。
水素3
インジウム111
ヨウ素123
ヨウ素 123 (I-123) はガンマ線放射体です。その放射線は透過性があり、寿命が短いため、診断にのみ使用されます。
ヨウ素125
125 I は、半減期が 59.4 日と長いガンマ線放射体です(医療で使用されるすべての放射性ヨウ素の中で最も長い)。画像診断にはヨウ素 123 が好まれるため、血液凝固を診断するためのフィブリノーゲン スキャンなど、放射性医薬品の準備と追跡に長い時間を要する検査の場合にのみ、診断に I-125 が使用されます。I-125 のガンマ線透過性は中程度であるため、がんの局所治療用の放射性同位元素カプセルの近接照射療法インプラントの治療用同位元素としてより有用です。
ヨウ素131
131 I はベータ線とガンマ線を放出します。これは、甲状腺と甲状腺がん組織を破壊するために (短距離のベータ線を介して) 使用され、MIBG で使用される場合は他の神経内分泌組織も破壊します。また、ガンマカメラで検出でき、治療も同時に試みられている場合は診断用画像トレーサーとして使用できます。ただし、画像化のみが必要な場合は、通常、ヨウ素 123 が好まれます。
診断
治療的
アイアン-59
クリプトン-81m
ルテチウム177
窒素13
酸素15
リン32
ラジウム223
ルビジウム82
サマリウム153
セレン75
ナトリウム-22
ナトリウム-24
ストロンチウム89
テクネチウム99m
テクネチウム 99mはガンマ線放射体です。これは、画像診断センターの現場で、テクネチウム 99m ジェネレーターから溶出される可溶性過テクネチウム酸塩として得られ、その後、この可溶性塩として直接使用されるか、またはテクネチウム 99m ベースの放射性医薬品の合成に使用されます。
タリウム201
キセノン133
イットリウム90
参照
参考文献
- ^ Iverson (2007)、「15.9.2 放射性医薬品」、Cheryl; et al. (eds.)、AMA Manual of Style (第10版)、オックスフォード、オックスフォードシャー: Oxford University Press、ISBN 978-0-19-517633-9。
外部リンク
- 医療用放射性核種製造シミュレーター – IAEA
