Technétium 99m
Le technétium 99m, noté 99mTc, est un isomÚre nucléaire de l'isotope du technétium dont le nombre de masse est égal à 99. Il est utilisé en médecine nucléaire pour effectuer de nombreux diagnostics.
Présence naturelle | 0 |
---|---|
Demi-vie | 6,007 2(9) h[1] |
Masse atomique | 98,9062547(21) u |
Spin | 1/2- |
ExcĂšs d'Ă©nergie | â87 323,1 ± 0,2 keV[2] |
Ănergie de liaison par nuclĂ©on | 8 613,56 ± 0,02 keV[2] |
DĂ©sintĂ©gration | Produit | Ănergie (MeV) |
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Transition isomérique | 99 43Tc | 0,1405 |
Le noyau atomique du 99mTc compte 43 protons et 56 neutrons avec un spin 1/2- pour une masse atomique de 98,906 25 g/mol. Il est caractĂ©risĂ© par un excĂšs de masse de â87 323 keV, une Ă©nergie de liaison nuclĂ©aire de 8 613,5 keV et une Ă©nergie d'excitation de 142,683 6 ± 0,001 1 keV[1]. Un gramme de technĂ©tium 99m prĂ©sente une radioactivitĂ© de 1,95 ĂâŻ1017 Bq.
Propriétés
Le technétium 99m donne du technétium 99 par transition isomérique n'émettant qu'un rayonnement γ à 141 keV, ainsi que quelques électrons de conversion interne[3] :
- 87,87 % des désexcitations se font par émission d'un photon γ d'énergie :
- 9,13 % se font par conversion interne avec la couche K
- 1,18 % se fait avec la couche L
- 0,39 % se fait avec la couche M
Sa pĂ©riode radioactive est brĂšve, de l'ordre de six heures et 20 secondes (6,005 8 heures) : il subsiste moins de 6,27 % du technĂ©tium 99m initial aprĂšs 24 heures, le reste Ă©tant converti en 99Tc, qui donne Ă son tour du ruthĂ©nium 99 par dĂ©sintĂ©gration ÎČ :
La briĂšvetĂ© de cette dĂ©croissance radioactive permet d'utiliser ce nuclĂ©ide en mĂ©decine nuclĂ©aire comme marqueur radioactif permettant de tracer la diffusion d'une substance Ă travers l'organisme par scintigraphie ou tomographie d'Ă©mission monophotonique. Par ces techniques, le patient peut ĂȘtre examinĂ© rapidement sans subir de trop fortes doses cumulĂ©es de radiations.
Préparation
Le technĂ©tium 99m a une durĂ©e de vie trop brĂšve pour pouvoir ĂȘtre stockĂ©. Il doit donc ĂȘtre prĂ©parĂ© Ă la demande Ă l'aide d'un gĂ©nĂ©rateur de technĂ©tium 99m, une machine qui permet d'extraire le 99mTc formĂ© par dĂ©sintĂ©gration ÎČ du molybdĂšne 99 produit par activation neutronique de molybdĂšne 98 dans des rĂ©acteurs Ă flux neutronique Ă©levĂ© (HFR) :
Le molybdĂšne 99 est livrĂ© aux sites d'utilisation sous forme fixĂ©e sur une colonne Ă©changeuse d'ions. Le technĂ©tium est rĂ©cupĂ©rĂ© par le lavage de la colonne par une solution saline. La demi-vie de molybdĂšne 99 Ă©tant de 2,7 jours, le kit de fabrication peut ĂȘtre ainsi utilisĂ© un peu moins d'une semaine mais nĂ©cessite un acheminement rapide entre le lieu de production et le lieu d'utilisation[4].
Le molybdĂšne 99 est Ă©galement un produit de fission de l'uranium 235. Dans tous les cas, il doit ĂȘtre extrait et purifiĂ© pour pouvoir ĂȘtre utilisĂ© Ă des fins mĂ©dicales.
Le 99Mo est produit essentiellement, en 2014, par cinq rĂ©acteurs dans le monde[5] : le rĂ©acteur français OSIRIS du CEA Ă Saclay, le National Research Universal reactor (en) (NRU) du Laboratoires nuclĂ©aires de Chalk River au Canada, le BR-2 du SCKâąCEN en Belgique, le SAFARI-1 en Afrique du Sud et le HFR de Petten (Pays-Bas)[6]. Une relative tension est apparue sur le marchĂ© du molybdĂšne 99 Ă l'automne 2008 Ă la suite de l'arrĂȘt temporaire des deux rĂ©acteurs du Benelux[7], laissant le rĂ©acteur du CEA Ă Saclay seul pour approvisionner l'Europe[8]. La situation s'est normalisĂ©e depuis mais demeure assez fragile compte tenu des capacitĂ©s des installations concernĂ©es.
Le CEA fait construire depuis 2007 le rĂ©acteur Jules Horowitz (RJH) au centre de Cadarache afin de prendre le relais du rĂ©acteur OSIRIS, mis Ă l'arrĂȘt depuis fin 2015. La mise en service n'est pas envisagĂ©e avant 2025[9]. Des Ă©tudes trĂšs avancĂ©es permettent d'envisager la production, par les cyclotrons, du molybdĂšne 99 servant Ă la prĂ©paration du technĂ©tium 99m[10] - [11] - [12].
- Hotte permettant l'extraction et la mise en seringue du 99mTc.
- Le transport des seringues est effectué dans des conteneurs plombés.
- Injection d'une solution de 99mTc à l'aide d'une seringue plombée.
Notes et références
-
(en) « Live Chart of Nuclides: 99m
43Tc
56 », sur https://www-nds.iaea.org/, AIEA, (consulté le ). - (en) « Technetium Isotopic Data », sur https://www.radiochemistry.org/, (consulté le ).
- (en) « Technetium-99m », sur http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/, UniversitĂ© d'Ătat de GĂ©orgie (consultĂ© le ).
- Mundler O, Comment surmonter la pénurie de radio-isotopes ?, Pour la Science, Juin 2010, p22-23
- The National Academies The Principal Large-Scale and Regional Producers of Mo-99.
- Le rĂ©acteur Osiris sâarrĂȘtera de fonctionner en 2015, publiĂ© le 8 janvier 2014 sur le site « manip-info » consacrĂ© Ă l'actualitĂ© de la radiologie.
- AFSSAPS 08/09/2008 « Tensions d'approvisionnement en technétium-99m. »
- Communiqué du CEA du 06/10/2008 « Le CEA renforce la production de radioéléments à usage médical. »
- Marc Cherki, « NuclĂ©aire: le patron du CEA justifie lâabandon dâAstrid », sur Le Figaro.fr, (consultĂ© le )
- (en) Abrams DN, Adelfang P, Alldred K et al., Non-HEU production technologies for Molybdenum-99 and Technetium-99m, Vienne, International atomic energy agency, coll. « IAEA Nuclear Energy Series / No. NF-T-5.4 », , 75 p. (ISBN 978-92-0-137710-4 et 920137710X, OCLC 830370852, lire en ligne [PDF])
- http://meteopolitique.com/fiches/depistage/actualite/35/est-de-la-fin-du-nucleaire-medical.htm « Vers la fin du nucléaire médical. »
- http://www.thema-radiologie.fr/actualites/1037/le-technetium-medical-pourrait-provenir-des-cyclotrons.html : « Le technétium médical pourrait provenir des cyclotrons » Thema-Radiologie, 4 mars 2015
Annexes
Articles connexes
Lien externe
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