| 一般的な | |
|---|---|
| シンボル | 89シニア |
| 名前 | ストロンチウム-89、89Sr、Sr-89 |
| 陽子 ( Z ) | 38 |
| 中性子 ( N ) | 51 |
| 核種データ | |
| 自然の豊かさ | 同義語 |
| 半減期 (t 1/2) | 50.57日 |
| 崩壊生成物 | 89歳 |
| 減衰モード | |
| 減衰モード | 崩壊エネルギー( MeV ) |
| ベータ崩壊 | 1.492 [1] |
| ストロンチウムの同位体 核種の完全な表 | |
ストロンチウム89(89
シニア
)は、核分裂によって生成されるストロンチウムの放射性 同位体であり、半減期は50.57日である。β崩壊してイットリウム89になる。ストロンチウム89は医療に応用されている。[2]
歴史
ストロンチウム89は、1937年にミシガン大学のDWスチュワートらによって初めて合成されました。これは、安定したストロンチウム(88Sr)に重陽子を照射することによって合成されました。[3]ストロンチウム89の生物学的特性と用途は、ベルギーの科学者チャールズ・ペッチャーによって初めて研究されました。[4] [5]ペッチャーは、サイクロトロンを使用したストロンチウム89とイットリウム86の合成に関する特許を1941年5月に申請し、ストロンチウムの治療用途について説明しました。[6]
生理学的効果と医療用途
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ストロンチウムはカルシウム(アルカリ土類金属)と同じ周期表に属し、同様の方法で代謝され、骨の代謝活性領域を優先的に標的とする。89 Srは骨癌の骨転移の治療に使用される人工放射性同位元素である。[8] [9]
がん患者の骨転移が広範囲かつ痛みを伴う場合、89 Srを投与すると、カルシウム代謝が最も活発な骨の問題部位にベータ粒子が直接送達される。 [10]そのため、静脈内または腔内への89 Srの投与は、放射線を転移病巣に標的化し、細胞のアポトーシス、膜およびタンパク質の損傷を誘発できるため、痛みを伴う骨転移の緩和に役立つ可能性がある。その結果、病変部位でのサイトカイン放出、骨関連神経の圧迫、骨膜の伸張によって生じる骨痛が軽減される可能性がある。89 Srによる治療は、ホルモン抵抗性前立腺がんの患者に特に有効であり、多くの場合、オピオイド鎮痛剤の必要性が減少し、さらなる放射線治療が必要になるまでの時間が延び、腫瘍マーカーが減少する。
参照
- ストロンチウムの同位体
- アルファラジン、同様の臨床用途を持つラジウム223
参考文献
- ^ Delacroix, D.; Guerre, JP; Leblanc, P.; Hickman, C. (2002 年 1 月 1 日). 「放射性核種および放射線防護データ ハンドブック 2002」.放射線防護線量測定. 98 (1): 79. doi :10.1093/oxfordjournals.rpd.a006705. PMID 11916063.
- ^ Audi, Georges; Wapstra, Aaldert Hendrik; Thibault, Catherne; Blachot, Jean; Bersillon, Olivier (2003). 「NUBASE による核特性と崩壊特性の評価」(PDF) . Nuclear Physics A . 729 (1): 3–128. Bibcode :2003NuPhA.729....3A. CiteSeerX 10.1.1.692.8504 . doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 2011-07-20 にオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Parker, AM; Thoennessen, M. (2012). 「ルビジウム、ストロンチウム、モリブデン、ロジウム同位体の発見」.原子データと核データ表. 98 (4): 812–831. arXiv : 1102.2388 . Bibcode :2012ADNDT..98..812P. doi :10.1016/j.adt.2012.06.001.
- ^ Pecher, Charles (1941). 「放射性カルシウムとストロンチウムによる生物学的研究」.実験生物学医学会紀要. 46 (1): 86–91. doi :10.3181/00379727-46-11899. ISSN 0037-9727. S2CID 88173163.
- ^ Pecher, Charles (1942).放射性カルシウムとストロンチウムの生物学的研究; 転移性骨癌の治療における放射性ストロンチウムの使用に関する予備報告。第2巻。カリフォルニア大学薬理学出版。pp. 117–150。OCLC 7837554。
- ^ US 2302470、ペッチャー、チャールズ、「放射線撮影のための材料と方法」、1941 年 5 月 14 日公開
- ^ 「ストロンチウム89(メタストロン)治療」QEHバーミンガムNHS 2015年11月23日閲覧。
- ^ Halperin, Edward C.; Perez, Carlos A.; Brady, Luther W. (2008). Perez and Brady's principle and practice of radiation oncology. Lippincott Williams & Wilkins. pp. 1997–. ISBN 978-0-7817-6369-1. 2011年7月19日閲覧。
- ^ Bauman, Glenn; Charette, Manya; Reid, Robert; Sathya, Jinka (2005). 「骨転移の痛みを和らげる放射性医薬品 - 系統的レビュー」.放射線治療と腫瘍学. 75 (3): 258.E1–258.E13. doi :10.1016/j.radonc.2005.03.003. ISSN 0167-8140. PMID 16299924.
- ^ Mertens, WC; Filipczak, LA; Ben-Josef, E.; Davis, LP; Porter, AT (1998). 「全身性骨転移疼痛緩和のための骨誘導性放射性核種:現在の概念」. CA: 臨床医のための癌ジャーナル. 48 (6): 361–374. doi : 10.3322/canjclin.48.6.361 . ISSN 0007-9235. PMID 9838899.
