Lompat ke isi

Teknesium-99m: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29462025; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
[[File:First_technetium-99m_generator_-_1958.jpg|thumb|right|280px|First technetium-99m generator - 1958]]
'''Teknesium-99m''' (<sup>99m</sup>Tc) adalah sebuah [[isomer nuklir]] [[metastabilitas|metastabil]] dari [[teknesium-99]] (itu sendiri merupakan isotop [[teknesium]]), dilambangkan sebagai <sup>99m</sup>Tc, yang digunakan dalam puluhan juta prosedur diagnostik medis setiap tahunnya, menjadikannya sebagai [[Radiofarmakologi|radioisotop medis]] yang paling umum digunakan di dunia.
'''Teknesium-99m''' (<sup>99m</sup>Tc) adalah sebuah [[isomer nuklir]] [[metastabilitas|metastabil]] dari [[teknesium-99]] (itu sendiri merupakan isotop [[teknesium]]), dilambangkan sebagai <sup>99m</sup>Tc, yang digunakan dalam puluhan juta prosedur diagnostik medis setiap tahunnya, menjadikannya sebagai [[Radiofarmakologi|radioisotop medis]] yang paling umum digunakan di dunia.


Baris 6: Baris 8:
==Sejarah==
==Sejarah==
===Penemuan===
===Penemuan===
Pada tahun 1938, [[Emilio Segrè]] dan [[Glenn Seaborg|Glenn T. Seaborg]] mengisolasi [[Isomer nuklir|isotop metastabil]] teknesium-99m untuk pertama kalinya, setelah membombardir molibdenum alami dengan [[deuteron]] 8&nbsp;MeV dalam [[siklotron]]  di [[Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley|laboratorium Radiasi]] [[Ernest Lawrence|Ernest O. Lawrence]]. Pada tahun 1970, Seaborg menjelaskan bahwa:
Pada tahun 1938, [[Emilio Segrè]] dan [[Glenn Seaborg|Glenn T. Seaborg]] mengisolasi [[Isomer nuklir|isotop metastabil]] teknesium-99m untuk pertama kalinya, setelah membombardir molibdenum alami dengan [[deuteron]] 8&nbsp;MeV dalam [[siklotron]]  di [[Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley|laboratorium Radiasi]] [[Ernest Lawrence|Ernest O. Lawrence]].<ref>Emilio Segrè. [https://archive.org/details/sim_physical-review_1938-11-01_54_9/page/n123 Nuclear Isomerism in Element 42]. ''Physical Review''. 1 November 1938. Vol. 54 (9). hlm. 772. doi:10.1103/PhysRev.54.772.2.</ref> Pada tahun 1970, Seaborg menjelaskan bahwa:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


 
Kemudian pada tahun 1940, Emilio Segrè dan [[Chien-Shiung Wu]] menerbitkan hasil percobaan analisis produk fisi uranium-235, termasuk molibdenum-99, dan mendeteksi keberadaan sebuah isomer unsur 43 dengan waktu paruh 6&nbsp;jam, yang kemudian diberi label sebagai teknesium-99m.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>Emilio Segrè. [https://archive.org/details/sim_physical-review_1940-03-15_57_6/page/n90 Some Fission Products of Uranium]. ''Physical Review''. 1940. Vol. 57 (6). hlm. 552. doi:10.1103/PhysRev.57.552.3.</ref>
Kemudian pada tahun 1940, Emilio Segrè dan [[Chien-Shiung Wu]] menerbitkan hasil percobaan analisis produk fisi uranium-235, termasuk molibdenum-99, dan mendeteksi keberadaan sebuah isomer unsur 43 dengan waktu paruh 6&nbsp;jam, yang kemudian diberi label sebagai teknesium-99m.
===Aplikasi medis awal di Amerika Serikat===
===Aplikasi medis awal di Amerika Serikat===
<sup>99m</sup>Tc tetap menjadi keingintahuan ilmiah hingga tahun 1950-an ketika [[Powell Richards]] menyadari potensi teknesium-99m sebagai pelacak radioaktif medis dan mempromosikan penggunaannya di kalangan komunitas medis. Sementara Richards bertanggung jawab atas produksi radioisotop ini di Divisi Laboratorium Panas di [[Laboratorium Nasional Brookhaven]], Walter Tucker dan [[Margaret Greene]] sedang mengerjakan cara meningkatkan kemurnian proses pemisahan [[produk peluruhan|produk turunan]] ter[[elusi]] berumur pendek [[Isotop iodin#Daftar isotop|iodin-132]] dari induknya, [[Isotop telurium#Daftar isotop|telurium-132]] (dengan waktu paruh 3,2&nbsp;hari), diproduksi di Reaktor Penelitian Grafit Brookhaven.<ref>[http://www.bnl.gov/bnlweb/history/BGRR.asp Brookhaven Graphite Research Reactor]. ''bnl.gov''.</ref> Mereka mendeteksi jejak kontaminan yang terbukti menjadi <sup>99m</sup>Tc, yang berasal dari <sup>99</sup>Mo dan mengikuti telurium dalam kimia proses pemisahan produk fisi lainnya. Berdasarkan kesamaan antara sifat kimia pasangan induk-anak telurium-iodin, Tucker dan Greene mengembangkan [[generator teknesium-99m]] pertama pada tahun 1958.<ref>Powell Richards. [http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/5612212-IkoOXK/5612212.pdf Technetium-99m: The Early Days]. Brookhaven National Laboratory. 1989. Vol. BNL-43197 CONF-8909193-1.</ref><ref>W. D. Tucker. ''Methods of preparation of some carrier-free radioisotopes involving sorption on alumina''. ''Transactions American Nuclear Society''. 1958. Vol. 1. hlm. 160–161.</ref> Baru pada tahun 1960 Richards menjadi orang pertama yang mengusulkan ide penggunaan teknesium sebagai pelacak medis.<ref>Powell Richards. ''A survey of the production at Brookhaven National Laboratory of radioisotopes for medical research''. ''VII Rassegna Internazionale Elettronica e Nucleare Roma''. 1960. hlm. 223–244.</ref><ref>[http://www.bnl.gov/bnlweb/history/tc-99m.asp The Technetium-99m Generator]. ''Bnl.gov''.</ref><ref>P. Richards. ''Technetium-99m: an historical perspective''. ''The International Journal of Applied Radiation and Isotopes''. Oktober 1982. Vol. 33 (10). hlm. 793–9. doi:10.1016/0020-708X(82)90120-X.</ref><ref>Louis G. Stang. ''Tailoring the isotope to the need''. ''Nucleonics''. 1964. Vol. 22 (1).</ref>


<sup>99m</sup>Tc tetap menjadi keingintahuan ilmiah hingga tahun 1950-an ketika [[Powell Richards]] menyadari potensi teknesium-99m sebagai pelacak radioaktif medis dan mempromosikan penggunaannya di kalangan komunitas medis. Sementara Richards bertanggung jawab atas produksi radioisotop ini di Divisi Laboratorium Panas di [[Laboratorium Nasional Brookhaven]], Walter Tucker dan [[Margaret Greene]] sedang mengerjakan cara meningkatkan kemurnian proses pemisahan [[produk peluruhan|produk turunan]] ter[[elusi]] berumur pendek [[Isotop iodin#Daftar isotop|iodin-132]] dari induknya, [[Isotop telurium#Daftar isotop|telurium-132]] (dengan waktu paruh 3,2&nbsp;hari), diproduksi di Reaktor Penelitian Grafit Brookhaven. Mereka mendeteksi jejak kontaminan yang terbukti menjadi <sup>99m</sup>Tc, yang berasal dari <sup>99</sup>Mo dan mengikuti telurium dalam kimia proses pemisahan produk fisi lainnya. Berdasarkan kesamaan antara sifat kimia pasangan induk-anak telurium-iodin, Tucker dan Greene mengembangkan [[generator teknesium-99m]] pertama pada tahun 1958. Baru pada tahun 1960 Richards menjadi orang pertama yang mengusulkan ide penggunaan teknesium sebagai pelacak medis.
Publikasi A.S. pertama yang melaporkan pemindaian medis <sup>99m</sup>Tc muncul pada Agustus 1963.<ref>R. Herbert. ''The use of technetium 99m as a clinical tracer element''. ''Postgraduate Medical Journal''. November 1965. Vol. 41 (481). hlm. 656–62. doi:10.1136/pgmj.41.481.656.</ref><ref>Leif Sorensen. ''Visualization of the liver by scanning with Mo99 (molybdate) as tracer''. ''The Journal of Laboratory and Clinical Medicine''. 1963. Vol. 62. hlm. 330–340.</ref> Sorensen dan Archambault menunjukkan bahwa <sup>99</sup>Mo bebas-pembawa yang disuntikkan secara intravena akan secara selektif dan efisien terkonsentrasi di hati, menjadi generator internal <sup>99m</sup>Tc. Setelah penumpukan <sup>99m</sup>Tc, mereka dapat memvisualisasikan hati menggunakan emisi sinar gama 140&nbsp;keV.
 
Publikasi A.S. pertama yang melaporkan pemindaian medis <sup>99m</sup>Tc muncul pada Agustus 1963. Sorensen dan Archambault menunjukkan bahwa <sup>99</sup>Mo bebas-pembawa yang disuntikkan secara intravena akan secara selektif dan efisien terkonsentrasi di hati, menjadi generator internal <sup>99m</sup>Tc. Setelah penumpukan <sup>99m</sup>Tc, mereka dapat memvisualisasikan hati menggunakan emisi sinar gama 140&nbsp;keV.
===Ekspansi ke seluruh dunia===
===Ekspansi ke seluruh dunia===
Produksi dan penggunaan medis <sup>99m</sup>Tc berkembang pesat di seluruh dunia pada 1960-an, diuntungkan dari pengembangan dan peningkatan berkelanjutan [[kamera gama]].
Produksi dan penggunaan medis <sup>99m</sup>Tc berkembang pesat di seluruh dunia pada 1960-an, diuntungkan dari pengembangan dan peningkatan berkelanjutan [[kamera gama]].
====Benua Amerika====
====Benua Amerika====
Antara tahun 1963 dan 1966, banyak penelitian ilmiah menunjukkan penggunaan <sup>99m</sup>Tc sebagai [[pelacak radioaktif]] atau alat diagnostik. Akibatnya, permintaan <sup>99m</sup>Tc tumbuh secara eksponensial dan pada tahun 1966, [[Laboratorium Nasional Brookhaven]] tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Produksi dan distribusi generator <sup>99m</sup>Tc dialihkan ke perusahaan swasta. ''"TechneKow-CS generator"'', generator <sup>99m</sup>Tc komersial pertama, diproduksi oleh Nuclear Consultants, Inc. (St. Louis, Missouri) dan [[Union Carbide]] Nuclear Corporation (Tuxedo, New York). Dari tahun 1967 hingga 1984, <sup>99</sup>Mo diproduksi untuk [[Mallinckrodt|Perusahaan Nuklir Mallinckrodt]] di [[Pusat Reaktor Penelitian Universitas Missouri|Reaktor Penelitian Universitas Missouri]] (MURR).
Antara tahun 1963 dan 1966, banyak penelitian ilmiah menunjukkan penggunaan <sup>99m</sup>Tc sebagai [[pelacak radioaktif]] atau alat diagnostik.<ref>Pail V. Harper. ''Preliminary observations on the use of six-hour 99m Tc as a tracer in biology and medicine''. ''Argonne Cancer Research Hospital''. 1962. Vol. 18. hlm. 76–87.</ref><ref>Paul. V Harper. [https://archive.org/details/sim_nucleonics_1964-03_22_3/page/n55 Optimization of a scanning method using 99m Tc]. ''Nucleonics''. 1964. Vol. 22. hlm. 54.</ref><ref>E. M. Smith. [http://jnm.snmjournals.org/content/5/11/871.full.pdf Properties, uses, radiochemical purity and calibration of 99m Tc]. ''Journal of Nuclear Medicine''. November 1964. Vol. 5 (11). hlm. 871–82.</ref><ref>E. M. Smith. [http://jnm.snmjournals.org/content/6/4/231.full.pdf Internal dose calculation for 99mtc]. ''Journal of Nuclear Medicine''. April 1965. Vol. 6 (4). hlm. 231–51.</ref> Akibatnya, permintaan <sup>99m</sup>Tc tumbuh secara eksponensial dan pada tahun 1966, [[Laboratorium Nasional Brookhaven]] tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Produksi dan distribusi generator <sup>99m</sup>Tc dialihkan ke perusahaan swasta. ''"TechneKow-CS generator"'', generator <sup>99m</sup>Tc komersial pertama, diproduksi oleh Nuclear Consultants, Inc. (St. Louis, Missouri) dan [[Union Carbide]] Nuclear Corporation (Tuxedo, New York).<ref>''Technetium - 99m : generators, chemistry and preparation of radiopharmaceuticals''. Pergamon. 1982. ISBN 978-0-08-029144-4.</ref><ref>Nuclear Consultants Inc. [http://radiology.rsna.org/content/87/6/local/front-matter.pdf Injectable sodium pertechnetate 99mTc from your own compact production facilities]. ''Radiology''. December 1966. Vol. 87 (6). hlm. 36A. doi:10.1148/87.6.1128.</ref> Dari tahun 1967 hingga 1984, <sup>99</sup>Mo diproduksi untuk [[Mallinckrodt|Perusahaan Nuklir Mallinckrodt]] di [[Pusat Reaktor Penelitian Universitas Missouri|Reaktor Penelitian Universitas Missouri]] (MURR).


Union Carbide secara aktif mengembangkan proses untuk memproduksi dan memisahkan isotop berguna seperti <sup>99</sup>Mo dari [[Produk pembelahan atom|produk fisi]] campuran yang dihasilkan dari iradiasi target [[Uranium yang diperkaya#Uranium yang diperkaya tinggi (HEU)|uranium yang diperkaya tinggi]] (HEU) dalam reaktor nuklir yang dikembangkan dari tahun 1968 hingga 1972 di fasilitas Cintichem (sebelumnya Pusat Penelitian Union Carbide yang dibangun di Sterling Forest di Tuxedo, New York ()). Proses Cintichem awalnya menggunakan 93% U-235 yang diperkaya tinggi yang disimpan sebagai UO<sub>2</sub> di bagian dalam target silinder.
Union Carbide secara aktif mengembangkan proses untuk memproduksi dan memisahkan isotop berguna seperti <sup>99</sup>Mo dari [[Produk pembelahan atom|produk fisi]] campuran yang dihasilkan dari iradiasi target [[Uranium yang diperkaya#Uranium yang diperkaya tinggi (HEU)|uranium yang diperkaya tinggi]] (HEU) dalam reaktor nuklir yang dikembangkan dari tahun 1968 hingga 1972 di fasilitas Cintichem (sebelumnya Pusat Penelitian Union Carbide yang dibangun di Sterling Forest di Tuxedo, New York ()).<ref>''Silver coated charcoal step''.</ref> Proses Cintichem awalnya menggunakan 93% U-235 yang diperkaya tinggi yang disimpan sebagai UO<sub>2</sub> di bagian dalam target silinder.<ref>''Preparation of a primary target for the production of fission products in a nuclear reactor''.</ref><ref>Hirofumi Arino. ''Fission product 99mTc generator''. ''The International Journal of Applied Radiation and Isotopes''. Mei 1975. Vol. 26 (5). hlm. 301–303. doi:10.1016/0020-708X(75)90165-9.</ref>


Pada akhir tahun 1970-an,  radiasi produk fisi total diekstraksi setiap minggunya dari 20 hingga 30 kapsul HEU yang dibombardir oleh reaktor, menggunakan apa yang disebut "proses [isolasi kimia] Cintichem." Fasilitas penelitian dengan reaktor penelitian tipe kolam 5-MW tahun 1961 kemudian dijual ke Hoffman-LaRoche dan menjadi Cintichem Inc. Pada tahun 1980, Cintichem, Inc. memulai produksi/isolasi <sup>99</sup>Mo dalam reaktornya, dan menjadi produsen <sup>99</sup>Mo tunggal di A.S. selama tahun 1980-an. Namun, pada tahun 1989, Cintichem mendeteksi kebocoran produk radioaktif di bawah tanah yang menyebabkan penutupan dan penonaktifan reaktor tersebut, mengakhiri produksi <sup>99</sup>Mo komersial di Amerika Serikat.
Pada akhir tahun 1970-an,  radiasi produk fisi total diekstraksi setiap minggunya dari 20 hingga 30 kapsul HEU yang dibombardir oleh reaktor, menggunakan apa yang disebut "proses [isolasi kimia] Cintichem."<ref>Joseph J. Adler. [http://hps.ne.uiuc.edu/natcisoe/brookhaven/2057.pdf Decommissioning ALARA Programs Cintichem Decommissioning Experience]. 1994.</ref> Fasilitas penelitian dengan reaktor penelitian tipe kolam 5-MW tahun 1961 kemudian dijual ke Hoffman-LaRoche dan menjadi Cintichem Inc.<ref>Ann Botshon. [https://books.google.com/books?id=YSmJzn6Bl_0C&q=cintichem&pg=PA86 Saving Sterling Forest the epic struggle to preserve New York's highlands]. State Univ. of New York Press. 2007. hlm. 86. ISBN 978-0-7914-6939-2.</ref> Pada tahun 1980, Cintichem, Inc. memulai produksi/isolasi <sup>99</sup>Mo dalam reaktornya, dan menjadi produsen <sup>99</sup>Mo tunggal di A.S. selama tahun 1980-an. Namun, pada tahun 1989, Cintichem mendeteksi kebocoran produk radioaktif di bawah tanah yang menyebabkan penutupan dan penonaktifan reaktor tersebut, mengakhiri produksi <sup>99</sup>Mo komersial di Amerika Serikat.<ref>Committee on Medical Isotope Production Without Highly Enriched Uranium. [http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12569 Medical isotope production without highly enriched uranium]. National Academies Press. 2009. doi:10.17226/12569. ISBN 978-0-309-13039-4.</ref>


Produksi <sup>99</sup>Mo dimulai di Kanada pada awal 1970-an dan dialihkan ke reaktor NRU pada pertengahan 1970-an. Pada tahun 1978, reaktor tersebut menyediakan teknesium-99m dalam jumlah yang cukup besar yang diproses oleh divisi radiokimia AECL, yang diprivatisasi pada tahun 1988 sebagai Nordion, sekarang [[Nordion|MDS Nordion]]. Pada tahun 1990-an, direncanakan penggantian reaktor NRU tua untuk produksi radioisotop. [[MAPLE|Eksperimen Kisi Fisika Terapan Serbaguna]] (MAPLE) dirancang sebagai fasilitas produksi isotop khusus. Awalnya, dua reaktor MAPLE yang identik akan dibangun di [[Laboratorium Chalk River]], masing-masing mampu memasok 100% kebutuhan isotop medis dunia. Namun, terdapat masalah dengan reaktor MAPLE 1, terutama [[reaksi rantai nuklir|koefisien reaktivitas daya]] positif, menyebabkan pembatalan proyek tersebut pada tahun 2008.
Produksi <sup>99</sup>Mo dimulai di Kanada pada awal 1970-an dan dialihkan ke reaktor NRU pada pertengahan 1970-an.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Pada tahun 1978, reaktor tersebut menyediakan teknesium-99m dalam jumlah yang cukup besar yang diproses oleh divisi radiokimia AECL, yang diprivatisasi pada tahun 1988 sebagai Nordion, sekarang [[Nordion|MDS Nordion]].<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Pada tahun 1990-an, direncanakan penggantian reaktor NRU tua untuk produksi radioisotop. [[MAPLE|Eksperimen Kisi Fisika Terapan Serbaguna]] (MAPLE) dirancang sebagai fasilitas produksi isotop khusus. Awalnya, dua reaktor MAPLE yang identik akan dibangun di [[Laboratorium Chalk River]], masing-masing mampu memasok 100% kebutuhan isotop medis dunia. Namun, terdapat masalah dengan reaktor MAPLE 1, terutama [[reaksi rantai nuklir|koefisien reaktivitas daya]] positif, menyebabkan pembatalan proyek tersebut pada tahun 2008.


Generator <sup>99m</sup>Tc komersial pertama
Generator <sup>99m</sup>Tc komersial pertama  
diproduksi di [[Argentina]] pada tahun 1967, dengan <sup>99</sup>Mo diproduksi di reaktor [[RA-1 Enrico Fermi]] milik [[Komisi Tenaga Atom Nasional|CNEA]]. Selain pasar domestiknya, CNEA memasok <sup>99</sup>Mo ke beberapa negara Amerika Selatan.
diproduksi di [[Argentina]] pada tahun 1967, dengan <sup>99</sup>Mo diproduksi di reaktor [[RA-1 Enrico Fermi]] milik [[Komisi Tenaga Atom Nasional|CNEA]].<ref>Alfredo Karpeles. [http://www.cnea.gov.ar/cac/ci/CICACInformes/cicacInformeCNEA168.pdf Obtención de Generadores de 99m Tc]. 1970. Vol. CNEA-267.</ref><ref>[http://www.cnea.gov.ar/xxi/reactores/RA1.asp El Reactor RA - 1]. ''CNEA.gob.ar''.</ref> Selain pasar domestiknya, CNEA memasok <sup>99</sup>Mo ke beberapa negara Amerika Selatan.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
====Asia-Pasifik====
====Asia-Pasifik====
Pada tahun 1967, prosedur <sup>99m</sup>Tc pertama dilakukan di [[Auckland]], [[Selandia Baru]]. <sup>99</sup>Mo awalnya dipasok oleh Amersham, Britania Raya, kemudian oleh Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Australia ([[Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Australia|ANSTO]]) di Lucas Heights, Australia.
Pada tahun 1967, prosedur <sup>99m</sup>Tc pertama dilakukan di [[Auckland]], [[Selandia Baru]].<ref>[http://www.acpsem.org.au/index.php/home/governance-/branches/nz-branch/nzbranch-documents/doc_view/196-historyofmedicalphysicsinnz1945-95 The development of medical physics and biomedical engineering in New Zealand hospitals, 1945-1995 some personal overviews]. H.D. Jamieson. 2006. hlm. 14. ISBN 978-0-473-11900-3.</ref> <sup>99</sup>Mo awalnya dipasok oleh Amersham, Britania Raya, kemudian oleh Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Australia ([[Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Australia|ANSTO]]) di Lucas Heights, Australia.<ref>[http://www.acpsem.org.au/index.php/home/governance-/branches/nz-branch/nzbranch-documents/doc_view/196-historyofmedicalphysicsinnz1945-95 The development of medical physics and biomedical engineering in New Zealand hospitals, 1945-1995 some personal overviews]. H.D. Jamieson. 2006. hlm. 78. ISBN 978-0-473-11900-3.</ref>
====Eropa====
====Eropa====
Pada Mei 1963, Scheer dan Maier-Borst adalah orang pertama yang memperkenalkan penggunaan <sup>99m</sup>Tc untuk aplikasi medis.
Pada Mei 1963, Scheer dan Maier-Borst adalah orang pertama yang memperkenalkan penggunaan <sup>99m</sup>Tc untuk aplikasi medis.<ref>R. Herbert. ''The use of technetium 99m as a clinical tracer element''. ''Postgraduate Medical Journal''. November 1965. Vol. 41 (481). hlm. 656–62. doi:10.1136/pgmj.41.481.656.</ref><ref>K. E. Scheer. ''On the production of Tc99 m for medical purposes''. ''Nuclear-Medizin''. 15 Mei 1963. Vol. 3. hlm. 214–7.</ref>
Pada tahun 1968, [[Philips|Philips-Duphar]] (kemudian Mallinckrodt, sekarang [[Covidien]]) memasarkan generator teknesium-99m pertama yang diproduksi di Eropa dan didistribusikan dari Petten, Belanda.
Pada tahun 1968, [[Philips|Philips-Duphar]] (kemudian Mallinckrodt, sekarang [[Covidien]]) memasarkan generator teknesium-99m pertama yang diproduksi di Eropa dan didistribusikan dari Petten, Belanda.
===Kekurangan pasokan===
===Kekurangan pasokan===
Kekurangan pasokan teknesium-99m global muncul pada akhir 2000-an karena dua reaktor nuklir tua ([[Reaktor Penelitian Universal Nasional|NRU]] dan [[Reaktor nuklir Petten|HFR]]) yang menyediakan sekitar dua pertiga pasokan molibdenum-99 dunia, yang memiliki waktu paruh hanya 66&nbsp;jam, ditutup berulang kali untuk pemeliharaan yang diperpanjang. Pada Mei 2009, [[Atomic Energy of Canada Limited]] mengumumkan pendeteksian kebocoran [[air berat]] kecil di reaktor NRU yang tetap tidak berfungsi hingga perbaikan selesai pada Agustus 2010. Setelah pengamatan semburan gelembung gas yang dilepaskan dari salah satu deformasi sirkuit air pendingin primer pada Agustus 2008, reaktor HFR dihentikan untuk penyelidikan keselamatan menyeluruh. Pada Februari 2009, [[Nuclear Research and Consultancy Group|NRG]] menerima lisensi sementara untuk mengoperasikan HFR hanya bila diperlukan untuk produksi radioisotop medis. HFR dihentikan untuk perbaikan pada awal 2010 dan dimulai kembali pada September 2010.
Kekurangan pasokan teknesium-99m global muncul pada akhir 2000-an karena dua reaktor nuklir tua ([[Reaktor Penelitian Universal Nasional|NRU]] dan [[Reaktor nuklir Petten|HFR]]) yang menyediakan sekitar dua pertiga pasokan molibdenum-99 dunia, yang memiliki waktu paruh hanya 66&nbsp;jam, ditutup berulang kali untuk pemeliharaan yang diperpanjang.<ref>Matthew L. Wald. [https://www.nytimes.com/2009/07/24/science/24isotope.html Radioactive Drug for Tests Is in Short Supply]. ''New York Times''. 23 Juli 2009.</ref><ref>Michael Smith. [http://www.medpagetoday.com/Radiology/NuclearMedicine/18495 Looming Isotope Shortage Has Clinicians Worried]. ''MedPage Today''. 16 Februari 2010.</ref><ref>Thomas Ruth. [https://archive.org/details/sim_nature-uk_2009-01-29_457_7229/page/n39 Accelerating production of medical isotopes]. ''Nature''. 29 January 2009. Vol. 457 (7229). hlm. 536–537. doi:10.1038/457536a.</ref> Pada Mei 2009, [[Atomic Energy of Canada Limited]] mengumumkan pendeteksian kebocoran [[air berat]] kecil di reaktor NRU yang tetap tidak berfungsi hingga perbaikan selesai pada Agustus 2010. Setelah pengamatan semburan gelembung gas yang dilepaskan dari salah satu deformasi sirkuit air pendingin primer pada Agustus 2008, reaktor HFR dihentikan untuk penyelidikan keselamatan menyeluruh. Pada Februari 2009, [[Nuclear Research and Consultancy Group|NRG]] menerima lisensi sementara untuk mengoperasikan HFR hanya bila diperlukan untuk produksi radioisotop medis. HFR dihentikan untuk perbaikan pada awal 2010 dan dimulai kembali pada September 2010.<ref>Eric Jan de Widt. [http://www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl/files/Archief/TvNG0410.pdf The High Flux Reactor in Petten resumes the vital roles of production of medical radioisotopes and nuclear research]. ''Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde''. 2010. Vol. 32 (4). hlm. 586–591.</ref>


Dua reaktor Kanada pengganti (lihat [[Eksperimen Kisi Fisika Terapan Serbaguna|Reaktor MAPLE]]) yang dibangun pada 1990-an ditutup sebelum mulai beroperasi, karena alasan keamanan.  Izin konstruksi untuk fasilitas produksi baru yang akan dibangun di [[Columbia, Missouri|Columbia, MO]] dikeluarkan pada Mei 2018.
Dua reaktor Kanada pengganti (lihat [[Eksperimen Kisi Fisika Terapan Serbaguna|Reaktor MAPLE]]) yang dibangun pada 1990-an ditutup sebelum mulai beroperasi, karena alasan keamanan.<ref>Matthew L. Wald. [https://www.nytimes.com/2009/07/24/science/24isotope.html Radioactive Drug for Tests Is in Short Supply]. ''New York Times''. 23 Juli 2009.</ref><ref>G. S. Thomas. ''The Technetium Shortage''. ''Journal of Nuclear Cardiology''. December 2010. Vol. 17 (6). hlm. 993–8. doi:10.1007/s12350-010-9281-8.</ref> Izin konstruksi untuk fasilitas produksi baru yang akan dibangun di [[Columbia, Missouri|Columbia, MO]] dikeluarkan pada Mei 2018.<ref>[http://www.columbiatribune.com/news/20180810/business-seeks-tax-break-to-build-108m-facility Business seeks tax break to build $108M facility].</ref>
==Sifat nuklir==
==Sifat nuklir==
Teknesium-99m adalah sebuah [[isomer nuklir]] metastabil, seperti yang ditunjukkan oleh "m" setelah [[nomor massa]]nya 99. Ini berarti ia merupakan nuklida dalam keadaan tereksitasi (metastabil) yang bertahan lebih lama dari biasanya. Intinya pada akhirnya akan rileks (terdeeksitasi) menjadi [[keadaan dasar]]nya melalui emisi [[sinar gama]] atau [[konversi internal|elektron konversi internal]]. Kedua mode peluruhan ini mengatur ulang [[nukleon]] tanpa men[[transmutasi]]kan teknesium menjadi unsur lain.
Teknesium-99m adalah sebuah [[isomer nuklir]] metastabil, seperti yang ditunjukkan oleh "m" setelah [[nomor massa]]nya 99. Ini berarti ia merupakan nuklida dalam keadaan tereksitasi (metastabil) yang bertahan lebih lama dari biasanya. Intinya pada akhirnya akan rileks (terdeeksitasi) menjadi [[keadaan dasar]]nya melalui emisi [[sinar gama]] atau [[konversi internal|elektron konversi internal]]. Kedua mode peluruhan ini mengatur ulang [[nukleon]] tanpa men[[transmutasi]]kan teknesium menjadi unsur lain.
Baris 51: Baris 51:
===Produksi <sup>99</sup>Mo dalam reaktor nuklir===
===Produksi <sup>99</sup>Mo dalam reaktor nuklir===
====Iradiasi neutron terhadap target uranium-235====
====Iradiasi neutron terhadap target uranium-235====
[[Produk peluruhan|Nuklida induk]] of <sup>99m</sup>Tc, <sup>99</sup>Mo, diekstraksi terutama untuk keperluan medis dari [[produk pembelahan atom|produk fisi]] yang dibuat dalam target [[uranium-235]] yang diiradiasi neutron, yang sebagian besar diproduksi di lima [[reaktor penelitian]] nuklir di seluruh dunia menggunakan target [[Uranium yang diperkaya#Uranium yang diperkaya tinggi (HEU)|uranium yang diperkaya tinggi]] (HEU). Jumlah <sup>99</sup>Mo yang lebih kecil dihasilkan dari [[Uranium yang diperkaya#Uranium yang diperkaya rendah (LEU)|uranium yang diperkaya rendah]] (LEU) di setidaknya tiga reaktor.
[[Produk peluruhan|Nuklida induk]] of <sup>99m</sup>Tc, <sup>99</sup>Mo, diekstraksi terutama untuk keperluan medis dari [[produk pembelahan atom|produk fisi]] yang dibuat dalam target [[uranium-235]] yang diiradiasi neutron, yang sebagian besar diproduksi di lima [[reaktor penelitian]] nuklir di seluruh dunia menggunakan target [[Uranium yang diperkaya#Uranium yang diperkaya tinggi (HEU)|uranium yang diperkaya tinggi]] (HEU).<ref>[http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12569&page=34]</ref><ref>Janet Raloff. [http://www.sciencenews.org/view/feature/id/47185/title/Desperately_Seeking_Moly Desperately Seeking Moly]. ''Science News''. 2009. Vol. 176 (7). hlm. 16–20. doi:10.1002/scin.5591760717.</ref> Jumlah <sup>99</sup>Mo yang lebih kecil dihasilkan dari [[Uranium yang diperkaya#Uranium yang diperkaya rendah (LEU)|uranium yang diperkaya rendah]] (LEU) di setidaknya tiga reaktor.
 


{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
|+ Reaktor nuklir yang menghasilkan <sup>99</sup>Mo dari target <sup>235</sup>U. Tahun menunjukkan tanggal [[fisi nuklir|kekritisan]] pertama reaktor.
|-
! scope="col" |Jenis
! scope="col" |Reaktor
! scope="col" |Lokasi
! scope="col" |Target/Bahan bakar
! scope="col" |Tahun
|-
|rowspan="5" |Produsen skala besar|| [[Reaktor Universal Penelitian Nasional|NRU]] (Dinonaktifkan) || Kanada || HEU/LEU ||1957
|-
|| [[SCK CEN|BR2]]|| Belgia|| HEU/HEU||1961
|-
|| [[SAFARI-1]]||Afrika Selatan|| LEU/LEU||1965
|-
|| [[Reaktor nuklir Petten|HFR]]|| Belanda|| HEU/LEU||1961
|-
|| [[CEA Paris-Saclay|Reaktor Osiris]]|| Prancis|| LEU/HEU||1966
|-
|rowspan="5" |Produsen regional||[[Reaktor air ringan Australia kolam terbuka|OPAL]]|| Australia|| LEU/LEU||2006
|-
|| [[Reaktor Nuklir Serba Guna G. A. Siwabessy|MPR RSG-GAS]]<ref>[http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/projects/r2d2/workshop3/national-presentations/indonesia-licensing-for-decomm-of-rr.pdf The Licensing for Decommissioning of Research Reactors in Indonesia of Research Reactors in Indonesia]. ''Iaea.org''.</ref>|| Indonesia|| LEU/LEU||1987
|-
|| [[Komisi Tenaga Atom Nasional|RA-3]]<ref>[http://www.cnea.gob.ar/xxi/cnea_info/cae.asp Centro Atómico Ezeiza]. ''CNEA.gob.ar''.</ref>|| Argentina|| LEU/LEU||1961
|-
|| [[Reaktor Maria|MARIA]] ||Polandia||HEU/HEU||1974
|-
|| [[LVR-15]]<ref>[http://www.nri.cz/web/ujv-800/reaktor-lvr-15 REAKTOR LVR-15].</ref>||Ceko||HEU/HEU||1957
|}
====Aktivasi neutron <sup>98</sup>Mo====
====Aktivasi neutron <sup>98</sup>Mo====
Produksi <sup>99</sup>Mo melalui [[Pengaktifan neutron|aktivasi neutron]] dari molibdenum alami, atau molibdenum yang diperkaya dengan <sup>98</sup>Mo, adalah rute produksi lain yang saat ini lebih kecil.
Produksi <sup>99</sup>Mo melalui [[Pengaktifan neutron|aktivasi neutron]] dari molibdenum alami, atau molibdenum yang diperkaya dengan <sup>98</sup>Mo,<ref>''Production of high purity radioactive isotopes''.</ref> adalah rute produksi lain yang saat ini lebih kecil.<ref>[http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/nfcms_researchreactors_Mo99.html Our Work: Nuclear Fuel Cycle and Materials Section]</ref>
===Produksi <sup>99m</sup>Tc/<sup>99</sup>Mo dalam akselerator partikel===
===Produksi <sup>99m</sup>Tc/<sup>99</sup>Mo dalam akselerator partikel===
====Produksi <sup>99m</sup>Tc "Instan"====
====Produksi <sup>99m</sup>Tc "Instan"====
Kelayakan produksi <sup>99m</sup>Tc melalui pemborbardiran neutron 22&nbsp;MeV dari target <sup>100</sup>Mo dalam siklotron medis ditunjukkan pada tahun 1971. Kekurangan pasokan <sup>99m</sup>Tc baru-baru ini menghidupkan kembali minat dalam produksi 99mTc "instan" melalui pemborbardiran proton dari target <sup>100</sup>Mo yang diperkaya secara isotop (>99,5%) setelah reaksi <sup>100</sup>Mo(p,2n)<sup>99m</sup>Tc. Kanada berencana membangun siklotron semacam itu, yang dirancang oleh [[Sistem Siklotron Lanjutan]], untuk produksi <sup>99m</sup>Tc di [[Universitas Alberta]] dan [[Universitas Sherbrooke|Université de Sherbrooke]], dan sedang merencanakan yang lain di [[Universitas British Columbia]], [[TRIUMF]], [[Universitas Saskatchewan]], dan [[Universitas Lakehead]].
Kelayakan produksi <sup>99m</sup>Tc melalui pemborbardiran neutron 22&nbsp;MeV dari target <sup>100</sup>Mo dalam siklotron medis ditunjukkan pada tahun 1971.<ref>J. E. Beaver. [http://jnm.snmjournals.org/content/12/11/739.full.pdf Production of 99m Tc on a Medical Cyclotron: a Feasibility Study]. ''Journal of Nuclear Medicine''. November 1971. Vol. 12 (11). hlm. 739–41.</ref> Kekurangan pasokan <sup>99m</sup>Tc baru-baru ini menghidupkan kembali minat dalam produksi 99mTc "instan" melalui pemborbardiran proton dari target <sup>100</sup>Mo yang diperkaya secara isotop (>99,5%) setelah reaksi <sup>100</sup>Mo(p,2n)<sup>99m</sup>Tc.<ref>B. Guérin. [http://jnm.snmjournals.org/content/51/4/13N.full.pdf Cyclotron production of 99mTc: an approach to the medical isotope crisis]. ''Journal of Nuclear Medicine''. April 2010. Vol. 51 (4). hlm. 13N–6N.</ref> Kanada berencana membangun siklotron semacam itu, yang dirancang oleh [[Sistem Siklotron Lanjutan]], untuk produksi <sup>99m</sup>Tc di [[Universitas Alberta]] dan [[Universitas Sherbrooke|Université de Sherbrooke]], dan sedang merencanakan yang lain di [[Universitas British Columbia]], [[TRIUMF]], [[Universitas Saskatchewan]], dan [[Universitas Lakehead]].<ref>P. Schaffer1. [https://www.triumf.ca/sites/default/files/20140815_Direct_Production_of_Tc99monSmallMedicalCyclotrons_0.pdf Direct Production of 99m Tc via 100 Mo(p,2n) on Small Medical Cyclotrons]. ''Physics Procedia''. 2015. Vol. 66. hlm. 383–395. doi:10.1016/j.phpro.2015.05.048.</ref><ref>Bryan Alary. [http://news.ualberta.ca/newsarticles/2013/july/cyclotron-facility-revolutionizes-medical-isotope-manufacturing Cyclotron facility revolutionizes medical isotope manufacturing]. University of Alberta. 2 Juli 2013.</ref><ref>Tim Lougheed. [http://www.cmaj.ca/site/earlyreleases/20june13_cyclotron_production_of_medical_isotopes_scales_up.xhtml Cyclotron production of medical isotopes scales up]. ''CMAJ''. Canadian Medical Association. 20 Juni 2013. Vol. 185 (11). hlm. 947. doi:10.1503/cmaj.109-4525.</ref>


Kelemahan khusus dari produksi siklotron melalui (p,2n) pada <sup>100</sup>Mo adalah produksi bersama yang signifikan dari  <sup>99g</sup>Tc. Pertumbuhan preferensial nuklida ini terjadi karena jalur penampang lintang reaksi yang lebih besar yang mengarah pada keadaan dasar, yang hampir lima kali lebih tinggi pada maksimum penampang lintang dibandingkan dengan yang metastabil pada energi yang sama. Bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memproses bahan target dan pemulihan <sup>99m</sup>Tc, jumlah <sup>99m</sup>Tc  relatif terhadap <sup>99g</sup>Tc akan terus menurun, yang pada gilirannya mengurangi aktivitas spesifik <sup>99m</sup>Tc yang tersedia. Telah dilaporkan bahwa pertumbuhan <sup>99g</sup>Tc serta keberadaan isotop Tc lainnya dapat berdampak negatif pada pelabelan dan/atau pencitraan selanjutnya; tetapi, penggunaan target <sup>100</sup>Mo dengan kemurnian tinggi, energi berkas proton tertentu, dan waktu penggunaan yang tepat telah terbukti cukup untuk menghasilkan <sup>99m</sup>Tc dari siklotron yang sebanding dengan generator komersial.  Target yang mengandung logam molibdenum cair telah diusulkan, yang akan membantu pemrosesan yang disederhanakan, memastikan hasil produksi yang lebih baik. Masalah khusus yang terkait dengan penggunaan kembali target <sup>100</sup>Mo yang diperkaya yang didaur ulang adalah transmutasi target yang tidak dapat dihindari karena isotop Mo lainnya telah dihasilkan selama iradiasi dan tidak dapat dihilangkan dengan mudah setelah pemrosesan.
Kelemahan khusus dari produksi siklotron melalui (p,2n) pada <sup>100</sup>Mo adalah produksi bersama yang signifikan dari  <sup>99g</sup>Tc. Pertumbuhan preferensial nuklida ini terjadi karena jalur penampang lintang reaksi yang lebih besar yang mengarah pada keadaan dasar, yang hampir lima kali lebih tinggi pada maksimum penampang lintang dibandingkan dengan yang metastabil pada energi yang sama. Bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memproses bahan target dan pemulihan <sup>99m</sup>Tc, jumlah <sup>99m</sup>Tc  relatif terhadap <sup>99g</sup>Tc akan terus menurun, yang pada gilirannya mengurangi aktivitas spesifik <sup>99m</sup>Tc yang tersedia. Telah dilaporkan bahwa pertumbuhan <sup>99g</sup>Tc serta keberadaan isotop Tc lainnya dapat berdampak negatif pada pelabelan dan/atau pencitraan selanjutnya;<ref>S. M. Qaim. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804313003928 Evaluation of excitation functions of 100Mo(p,d+pn)99Mo and 100Mo (p,2n)99mTc reactions: Estimation of long-lived Tc-impurity and its implication on the specific activity of cyclotron-produced 99mTc]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1 Februari 2014. Vol. 85. hlm. 101–113. doi:10.1016/j.apradiso.2013.10.004.</ref> tetapi, penggunaan target <sup>100</sup>Mo dengan kemurnian tinggi, energi berkas proton tertentu, dan waktu penggunaan yang tepat telah terbukti cukup untuk menghasilkan <sup>99m</sup>Tc dari siklotron yang sebanding dengan generator komersial.<ref>Petra Martini. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969804317312125 In-house cyclotron production of high-purity Tc-99m and Tc-99m radiopharmaceuticals]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1 September 2018. Vol. 139. hlm. 325–331. doi:10.1016/j.apradiso.2018.05.033.</ref><ref>N M Uzunov. [https://doi.org/10.1088/1361-6560/aadc88 Radioisotopic purity and imaging properties of cyclotron-produced 99mTc using direct 100Mo(p,2n) reaction]. ''Physics in Medicine & Biology''. 19 September 2018. Vol. 63 (18). hlm. 185021. doi:10.1088/1361-6560/aadc88.</ref> Target yang mengandung logam molibdenum cair telah diusulkan, yang akan membantu pemrosesan yang disederhanakan, memastikan hasil produksi yang lebih baik.<ref>Cornelia Hoehr. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969804312003697 Radiometals from liquid targets: 94mTc production using a standard water target on a 13 MeV cyclotron]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1 Oktober 2012. Vol. 70 (10). hlm. 2308–2312. doi:10.1016/j.apradiso.2012.06.004.</ref> Masalah khusus yang terkait dengan penggunaan kembali target <sup>100</sup>Mo yang diperkaya yang didaur ulang adalah transmutasi target yang tidak dapat dihindari karena isotop Mo lainnya telah dihasilkan selama iradiasi dan tidak dapat dihilangkan dengan mudah setelah pemrosesan.
====Produksi <sup>99</sup>Mo melalui rute tak langsung====
====Produksi <sup>99</sup>Mo melalui rute tak langsung====
Teknik produksi isotop berbasis akselerator partikel lainnya telah diselidiki. Gangguan pasokan <sup>99</sup>Mo pada akhir 2000-an dan penuaan reaktor nuklir yang memproduksinya memaksa industri untuk mencari metode produksi alternatif. Penggunaan siklotron atau akselerator elektron untuk menghasilkan <sup>99</sup>Mo dari <sup>100</sup>Mo masing-masing melalui reaksi (p,pn) atau (γ,n) telah diselidiki lebih lanjut. Reaksi (n,2n) pada <sup>100</sup>Mo menghasilkan penampang lintang reaksi yang lebih tinggi untuk neutron energi tinggi daripada reaksi (n,γ) pada <sup>98</sup>Mo dengan neutron termal. Secara khusus, metode ini membutuhkan akselerator yang menghasilkan spektrum neutron cepat, seperti yang menggunakan D-T atau reaksi berbasis fusi lainnya, atau spalasi energi tinggi atau reaksi ''knock-out''. Kerugian dari teknik ini adalah perlunya target <sup>100</sup>Mo yang diperkaya, yang secara signifikan lebih mahal daripada target isotop alami dan biasanya membutuhkan daur ulang material tersebut, yang dapat berharga mahal, memakan waktu, dan sulit untuk dilakukan.
Teknik produksi isotop berbasis akselerator partikel lainnya telah diselidiki. Gangguan pasokan <sup>99</sup>Mo pada akhir 2000-an dan penuaan reaktor nuklir yang memproduksinya memaksa industri untuk mencari metode produksi alternatif.<ref>Bert Wolterbeek. [https://doi.org/10.1007/s10967-014-3188-9 What is wise in the production of 99Mo? A comparison of eight possible production routes]. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. 1 November 2014. Vol. 302 (2). hlm. 773–779. doi:10.1007/s10967-014-3188-9.</ref> Penggunaan siklotron atau akselerator elektron untuk menghasilkan <sup>99</sup>Mo dari <sup>100</sup>Mo masing-masing melalui reaksi (p,pn)<ref>Bernhard Scholten. [https://archive.org/details/sim_applied-radiation-and-isotopes_1999-07_51_1/page/69 Excitation functions for the cyclotron production of 99mTc and 99Mo]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 25 Mei 1999. Vol. 51 (1). hlm. 69–80. doi:10.1016/S0969-8043(98)00153-5.</ref><ref>S. Takács. ''Evaluation of proton induced reactions on 100 Mo: New cross sections for production of 99m Tc and 99 Mo''. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. 1 Januari 2003. Vol. 257 (1). hlm. 195–201. doi:10.1023/A:1024790520036.</ref><ref>A. Celler. ''Theoretical modeling of yields for proton-induced reactions on natural and enriched molybdenum targets''. ''Physics in Medicine and Biology''. 7 September 2011. Vol. 56 (17). hlm. 5469–5484. doi:10.1088/0031-9155/56/17/002.</ref> atau (γ,n)<ref>T. Michael Martin. [https://doi.org/10.1007/s10967-017-5455-z Production of 99Mo/99mTc via photoneutron reaction using natural molybdenum and enriched 100Mo: part 1, theoretical analysis]. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. 1 November 2017. Vol. 314 (2). hlm. 1051–1062. doi:10.1007/s10967-017-5455-z.</ref> telah diselidiki lebih lanjut. Reaksi (n,2n) pada <sup>100</sup>Mo menghasilkan penampang lintang reaksi yang lebih tinggi untuk neutron energi tinggi daripada reaksi (n,γ) pada <sup>98</sup>Mo dengan neutron termal.<ref>Yasuki Nagai. [https://journals.jps.jp/doi/abs/10.1143/JPSJ.78.033201 Production of 99Mo for Nuclear Medicine by 100Mo(n,2n)99Mo]. ''Journal of the Physical Society of Japan''. 10 Maret 2009. Vol. 78 (3). hlm. 033201. doi:10.1143/JPSJ.78.033201.</ref> Secara khusus, metode ini membutuhkan akselerator yang menghasilkan spektrum neutron cepat, seperti yang menggunakan D-T<ref>M. Capogni. ''14 MeV neutrons for medical application: a scientific case for 99Mo/99Tcm production''. ''Journal of Physics: Conference Series''. 2018. Vol. 1021 (1). hlm. 012038. doi:10.1088/1742-6596/1021/1/012038.</ref> atau reaksi berbasis fusi lainnya,<ref>Masayuki Ohta. ''Investigation of 99 Mo radioisotope production by d-Li neutron source''. ''Nuclear Materials and Energy''. 1 Mei 2018. Vol. 15. hlm. 261–266. doi:10.1016/j.nme.2018.05.017.</ref> atau spalasi energi tinggi atau reaksi ''knock-out''.<ref>Naruto Takahashi. [http://jnm.snmjournals.org/content/53/supplement_1/1475 Production of 99 Mo- 99m Tc by using spallation neutron]. ''Journal of Nuclear Medicine''. 1 Mei 2012. Vol. 53 (supplement 1). hlm. 1475.</ref> Kerugian dari teknik ini adalah perlunya target <sup>100</sup>Mo yang diperkaya, yang secara signifikan lebih mahal daripada target isotop alami dan biasanya membutuhkan daur ulang material tersebut, yang dapat berharga mahal, memakan waktu, dan sulit untuk dilakukan.<ref>K. Gagnon. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804312002941 Cyclotron production of 99mTc: Recycling of enriched 100Mo metal targets]. ''Applied Radiation and Isotopes''. 1 Agustus 2012. Vol. 70 (8). hlm. 1685–1690. doi:10.1016/j.apradiso.2012.04.016.</ref><ref>Peter Tkac. [https://doi.org/10.1007/s10967-015-4357-1 Recycle of enriched Mo targets for economic production of 99Mo/99mTc medical isotope without use of enriched uranium]. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. 1 April 2016. Vol. 308 (1). hlm. 205–212. doi:10.1007/s10967-015-4357-1.</ref>
===Generator teknesium-99m===
===Generator teknesium-99m===
 
Waktu paruh teknesium-99m yang singkat sebesar 6&nbsp;jam membuat penyimpanannya menjadi tidak mungkin dan akan membuat transportasinya menjadi sangat mahal. Sebaliknya, nuklida induknya <sup>99</sup>Mo dipasok ke rumah sakit setelah ekstraksi dari target uranium yang diiradiasi neutron dan pemurniannya di fasilitas pemrosesan khusus.<ref>Jonathan R. Dilworth. [https://archive.org/details/sim_chemical-society-great-britain-chemical-society-reviews_1998-01_27_1/page/n90 The biomedical chemistry of technetium and rhenium]. ''Chemical Society Reviews''. 1998. Vol. 27. hlm. 43–55. doi:10.1039/a827043z.</ref> Ia dikirim oleh perusahaan radiofarmasi khusus dalam bentuk [[generator teknesium-99m]] ke seluruh dunia atau didistribusikan langsung ke pasar lokal. Generator tersebut, juga dikenal sebagai sapi moli (''moly cows''), adalah perangkat yang dirancang untuk memberikan perlindungan radiasi untuk transportasi dan meminimalkan pekerjaan ekstraksi yang dilakukan di fasilitas medis. Tingkat dosis tipikal pada jarak 1 meter dari generator <sup>99m</sup>Tc adalah 20-50&nbsp;μSv/jam selama transportasi.<ref>Ken B. Shaw. [http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull271/27104592527.pdf Worker Exposures: How Much in the UK?]. ''IAEA Bulletin''. Spring 1985.</ref> Output generator ini akan menurun seiring waktu dan harus diganti setiap minggu, karena waktu paruh <sup>99</sup>Mo masih hanya 66&nbsp;jam.
Waktu paruh teknesium-99m yang singkat sebesar 6&nbsp;jam membuat penyimpanannya menjadi tidak mungkin dan akan membuat transportasinya menjadi sangat mahal. Sebaliknya, nuklida induknya <sup>99</sup>Mo dipasok ke rumah sakit setelah ekstraksi dari target uranium yang diiradiasi neutron dan pemurniannya di fasilitas pemrosesan khusus. Ia dikirim oleh perusahaan radiofarmasi khusus dalam bentuk [[generator teknesium-99m]] ke seluruh dunia atau didistribusikan langsung ke pasar lokal. Generator tersebut, juga dikenal sebagai sapi moli (''moly cows''), adalah perangkat yang dirancang untuk memberikan perlindungan radiasi untuk transportasi dan meminimalkan pekerjaan ekstraksi yang dilakukan di fasilitas medis. Tingkat dosis tipikal pada jarak 1 meter dari generator <sup>99m</sup>Tc adalah 20-50&nbsp;μSv/jam selama transportasi. Output generator ini akan menurun seiring waktu dan harus diganti setiap minggu, karena waktu paruh <sup>99</sup>Mo masih hanya 66&nbsp;jam.


Molibdenum-99 secara spontan meluruh menjadi keadaan tereksitasi <sup>99</sup>Tc melalui [[peluruhan beta]]. Lebih dari 87% peluruhan tersebut berujung pada keadaan tereksitasi  <sup>99m</sup>Tc. Sebuah [[elektron]]  dan sebuah [[Neutrino elektron#Antineutrino elektron|antineutrino elektron]]  dipancarkan dalam proses (<sup>99</sup>Mo → <sup>99m</sup>Tc +  + ). Elektron  dengan mudah [[Perlindungan radiasi#Perlindungan radiasi|dilindungi]] untuk transportasi, dan generator <sup>99m</sup>Tc hanyalah bahaya radiasi kecil, sebagian besar karena sinar-X sekunder yang dihasilkan oleh elektron (juga dikenal sebagai ''[[Bremsstrahlung]]'').
Molibdenum-99 secara spontan meluruh menjadi keadaan tereksitasi <sup>99</sup>Tc melalui [[peluruhan beta]]. Lebih dari 87% peluruhan tersebut berujung pada keadaan tereksitasi  <sup>99m</sup>Tc. Sebuah [[elektron]]  dan sebuah [[Neutrino elektron#Antineutrino elektron|antineutrino elektron]]  dipancarkan dalam proses (<sup>99</sup>Mo → <sup>99m</sup>Tc +  + ). Elektron  dengan mudah [[Perlindungan radiasi#Perlindungan radiasi|dilindungi]] untuk transportasi, dan generator <sup>99m</sup>Tc hanyalah bahaya radiasi kecil, sebagian besar karena sinar-X sekunder yang dihasilkan oleh elektron (juga dikenal sebagai ''[[Bremsstrahlung]]'').


Di rumah sakit, <sup>99m</sup>Tc yang terbentuk melalui peluruhan <sup>99</sup>Mo diekstraksi secara kimiawi dari generator teknesium-99m. Sebagian besar generator <sup>99</sup>Mo/<sup>99m</sup>Tc komersial menggunakan [[kromatografi kolom]], di mana <sup>99</sup>Mo dalam bentuk molibdat yang larut dalam air, MoO<sub>4</sub><sup>2−</sup> di[[adsorpsi]] ke alumina asam (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Ketika <sup>99</sup>Mo meluruh, ia membentuk [[perteknetat]] TcO<sub>4</sub><sup>−</sup>, yang, karena muatan tunggalnya, tidak terlalu terikat erat dengan alumina. Menarik larutan garam normal melalui kolom <sup>99</sup>MoO<sub>4</sub><sup>2−</sup> yang tidak bergerak akan meng[[elusi]] <sup>99m</sup>TcO<sub>4</sub><sup>−</sup> yang dapat larut, menghasilkan larutan garam yang mengandung <sup>99m</sup>Tc sebagai [[natrium perteknetat|garam natrium dari perteknetat]] yang terlarut. Satu generator teknesium-99m, yang hanya menampung beberapa mikrogram <sup>99</sup>Mo, berpotensi mendiagnosis 10.000 pasien karena ia akan menghasilkan <sup>99m</sup>Tc dengan kuat selama lebih dari seminggu.
Di rumah sakit, <sup>99m</sup>Tc yang terbentuk melalui peluruhan <sup>99</sup>Mo diekstraksi secara kimiawi dari generator teknesium-99m. Sebagian besar generator <sup>99</sup>Mo/<sup>99m</sup>Tc komersial menggunakan [[kromatografi kolom]], di mana <sup>99</sup>Mo dalam bentuk molibdat yang larut dalam air, MoO<sub>4</sub><sup>2−</sup> di[[adsorpsi]] ke alumina asam (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Ketika <sup>99</sup>Mo meluruh, ia membentuk [[perteknetat]] TcO<sub>4</sub><sup>−</sup>, yang, karena muatan tunggalnya, tidak terlalu terikat erat dengan alumina. Menarik larutan garam normal melalui kolom <sup>99</sup>MoO<sub>4</sub><sup>2−</sup> yang tidak bergerak akan meng[[elusi]] <sup>99m</sup>TcO<sub>4</sub><sup>−</sup> yang dapat larut, menghasilkan larutan garam yang mengandung <sup>99m</sup>Tc sebagai [[natrium perteknetat|garam natrium dari perteknetat]] yang terlarut. Satu generator teknesium-99m, yang hanya menampung beberapa mikrogram <sup>99</sup>Mo, berpotensi mendiagnosis 10.000 pasien karena ia akan menghasilkan <sup>99m</sup>Tc dengan kuat selama lebih dari seminggu.


===Pembuatan===
===Pembuatan===
 
Teknesium keluar dari generator tersebut dalam bentuk ion perteknetat, TcO<sub>4</sub><sup>−</sup>. [[Bilangan oksidasi|Keadaan oksidasi]] Tc dalam senyawa ini adalah +7. Ia secara langsung cocok untuk aplikasi medis hanya dalam [[Sintigrafi tulang|pemindaian tulang]] (diambil oleh osteoblas) dan beberapa pemindaian tiroid (diambil sebagai pengganti iodin oleh jaringan tiroid normal). Dalam jenis pemindaian lain yang mengandalkan <sup>99m</sup>Tc, sebuah [[Reduktor|zat pereduksi]] ditambahkan ke larutan perteknetat untuk menurunkan tingkat oksidasi teknesium menjadi +3 atau +4. Kedua, sebuah [[ligan]] ditambahkan untuk membentuk sebuah [[kompleks koordinasi]]. Ligan itu dipilih karena memiliki afinitas terhadap organ spesifik yang akan ditargetkan. Misalnya, kompleks [[Teknesium (99mTc) eksametazima|eksametazima]] dari Tc dalam keadaan oksidasi +3 mampu melintasi sawar darah–otak dan mengalir melalui pembuluh darah di otak untuk pencitraan aliran darah otak. Ligan lainnya meliputi [[Teknesium (99mTc) sestamibi|sestamibi]] untuk pencitraan perfusi miokard dan merkapto asetil triglisina untuk [[renografi radioisotop|pemindaian MAG3]] untuk mengukur fungsi ginjal.<ref>William C. Eckelman. [http://imaging.onlinejacc.org/data/Journals/JCMG/22634/12013.pdf Unparalleled Contribution of Technetium-99m to Medicine Over 5 Decades]. ''JACC: Cardiovascular Imaging''. 2009. Vol. 2 (3). hlm. 364–368. doi:10.1016/j.jcmg.2008.12.013. Perspektif sejarah, teks lengkap</ref>
Teknesium keluar dari generator tersebut dalam bentuk ion perteknetat, TcO<sub>4</sub><sup>−</sup>. [[Bilangan oksidasi|Keadaan oksidasi]] Tc dalam senyawa ini adalah +7. Ia secara langsung cocok untuk aplikasi medis hanya dalam [[Sintigrafi tulang|pemindaian tulang]] (diambil oleh osteoblas) dan beberapa pemindaian tiroid (diambil sebagai pengganti iodin oleh jaringan tiroid normal). Dalam jenis pemindaian lain yang mengandalkan <sup>99m</sup>Tc, sebuah [[Reduktor|zat pereduksi]] ditambahkan ke larutan perteknetat untuk menurunkan tingkat oksidasi teknesium menjadi +3 atau +4. Kedua, sebuah [[ligan]] ditambahkan untuk membentuk sebuah [[kompleks koordinasi]]. Ligan itu dipilih karena memiliki afinitas terhadap organ spesifik yang akan ditargetkan. Misalnya, kompleks [[Teknesium (99mTc) eksametazima|eksametazima]] dari Tc dalam keadaan oksidasi +3 mampu melintasi sawar darah–otak dan mengalir melalui pembuluh darah di otak untuk pencitraan aliran darah otak. Ligan lainnya meliputi [[Teknesium (99mTc) sestamibi|sestamibi]] untuk pencitraan perfusi miokard dan merkapto asetil triglisina untuk [[renografi radioisotop|pemindaian MAG3]] untuk mengukur fungsi ginjal.
==Penggunaan medis==
==Penggunaan medis==
Pada tahun 1970, Eckelman dan Richards mempresentasikan "kit" pertama yang berisi semua bahan yang dibutuhkan untuk melepaskan <sup>99m</sup>Tc, "diperah" dari generatornya, dalam bentuk kimia yang akan diberikan kepada pasien.
Pada tahun 1970, Eckelman dan Richards mempresentasikan "kit" pertama yang berisi semua bahan yang dibutuhkan untuk melepaskan <sup>99m</sup>Tc, "diperah" dari generatornya, dalam bentuk kimia yang akan diberikan kepada pasien.<ref>William C. Eckelman. [http://imaging.onlinejacc.org/data/Journals/JCMG/22634/12013.pdf Unparalleled Contribution of Technetium-99m to Medicine Over 5 Decades]. ''JACC: Cardiovascular Imaging''. 2009. Vol. 2 (3). hlm. 364–368. doi:10.1016/j.jcmg.2008.12.013. Perspektif sejarah, teks lengkap</ref><ref>William C. Eckelman. [http://jnm.snmjournals.org/content/11/12/761.full.pdf Instant 99mTc-DTPA]. ''Journal of Nuclear Medicine''. Desember 1970. Vol. 11 (12). hlm. 761.</ref><ref>Victor J. Molinski. ''A review of 99mTc generator technology''. ''The International Journal of Applied Radiation and Isotopes''. 1 October 1982. Vol. 33 (10). hlm. 811–819. doi:10.1016/0020-708X(82)90122-3.</ref><ref>International Atomic Energy Agency. [http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/trs466_web.pdf Technetium-99m Radiopharmaceuticals: Manufacture of Kits]. 2008. ISBN 9789201004086.</ref>


Teknesium-99m digunakan dalam 20&nbsp;juta prosedur [[kedokteran nuklir|medis nuklir]] diagnostik setiap tahunnya. Sekitar 85% dari prosedur pencitraan diagnostik dalam kedokteran nuklir menggunakan isotop ini sebagai [[pelacak radioaktif]]. Buku ''Technetium'' karya Klaus Schwochau mendaftarkan 31 [[radiofarmasi]] berdasarkan <sup>99m</sup>Tc untuk pencitraan dan penelitian fungsional [[otak]], [[otot jantung|miokardium]], [[kelenjar tiroid|tiroid]], [[paru-paru]], [[hati]], [[kantong empedu]], [[ginjal]], [[rangka]], [[darah]], dan [[neoplasma|tumor]]. Tinjauan yang lebih baru juga tersedia.
Teknesium-99m digunakan dalam 20&nbsp;juta prosedur [[kedokteran nuklir|medis nuklir]] diagnostik setiap tahunnya. Sekitar 85% dari prosedur pencitraan diagnostik dalam kedokteran nuklir menggunakan isotop ini sebagai [[pelacak radioaktif]]. Buku ''Technetium'' karya Klaus Schwochau mendaftarkan 31 [[radiofarmasi]] berdasarkan <sup>99m</sup>Tc untuk pencitraan dan penelitian fungsional [[otak]], [[otot jantung|miokardium]], [[kelenjar tiroid|tiroid]], [[paru-paru]], [[hati]], [[kantong empedu]], [[ginjal]], [[rangka]], [[darah]], dan [[neoplasma|tumor]].<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Tinjauan yang lebih baru juga tersedia.<ref>Roger Alberto. ''Metal Ions in Bio-Imaging Techniques''. Springer. 2021. hlm. 195–238. doi:10.1515/9783110685701-013.</ref>


Bergantung pada prosedurnya, <sup>99m</sup>Tc ditandai dengan obat-obatan yang membawanya ke lokasi yang diperlukan. Misalnya, ketika <sup>99m</sup>Tc terikat secara kimiawi dengan [[Teknesium (99mTc) eksametazima|eksametazima]] (HMPAO), obat tersebut mampu melewati [[sawar darah otak|sawar darah–otak]] dan mengalir melalui pembuluh darah di otak untuk pencitraan aliran darah serebral. Kombinasi ini juga digunakan untuk memberi label pada sel darah putih (WBC yang dilabeli <sup>99m</sup>Tc) untuk memvisualisasikan tempat infeksi. [[Teknesium (99mTc) sestamibi|<sup>99m</sup>Tc sestamibi]] digunakan untuk pencitraan perfusi miokard, yang menunjukkan seberapa baik darah mengalir melalui jantung. Pencitraan untuk mengukur [[Penilaian fungsi ginjal|fungsi ginjal]] dilakukan dengan menempelkan <sup>99m</sup>Tc pada merkaptoasetil triglisina ([[renografi radioisotop|MAG3]]); prosedur ini dikenal sebagai [[renografi radioisotop|pemindaian MAG3]].
Bergantung pada prosedurnya, <sup>99m</sup>Tc ditandai dengan obat-obatan yang membawanya ke lokasi yang diperlukan. Misalnya, ketika <sup>99m</sup>Tc terikat secara kimiawi dengan [[Teknesium (99mTc) eksametazima|eksametazima]] (HMPAO), obat tersebut mampu melewati [[sawar darah otak|sawar darah–otak]] dan mengalir melalui pembuluh darah di otak untuk pencitraan aliran darah serebral. Kombinasi ini juga digunakan untuk memberi label pada sel darah putih (WBC yang dilabeli <sup>99m</sup>Tc) untuk memvisualisasikan tempat infeksi. [[Teknesium (99mTc) sestamibi|<sup>99m</sup>Tc sestamibi]] digunakan untuk pencitraan perfusi miokard, yang menunjukkan seberapa baik darah mengalir melalui jantung. Pencitraan untuk mengukur [[Penilaian fungsi ginjal|fungsi ginjal]] dilakukan dengan menempelkan <sup>99m</sup>Tc pada merkaptoasetil triglisina ([[renografi radioisotop|MAG3]]); prosedur ini dikenal sebagai [[renografi radioisotop|pemindaian MAG3]].


Teknesium-99m (Tc-99m) dapat dengan mudah dideteksi di dalam tubuh oleh peralatan medis karena ia memancarkan [[sinar gama]] 140,5&nbsp;k[[elektronvolt|eV]] (panjang gelombangnya kira-kira sama dengan yang dipancarkan oleh peralatan diagnostik sinar-X konvensional), dan [[waktu paruh]]nya untuk emisi gama adalah 6&nbsp;jam (artinya 94% darinya meluruh menjadi <sup>99</sup>Tc dalam waktu 24&nbsp;jam). Selain itu, ia tidak memancarkan radiasi partikel, sehingga menjaga dosis radiasi tetap rendah. Produk peluruhannya, <sup>99</sup>Tc, memiliki waktu paruh yang relatif panjang (211.000 tahun) dan memancarkan sedikit radiasi. Waktu paruh fisik <sup>99m</sup>Tc yang pendek dan [[waktu paruh biologis]]nya sebesar 1 hari dengan sifat menguntungkan lainnya memungkinkan prosedur pemindaian untuk mengumpulkan data dengan cepat dan menjaga paparan radiasi total pasien tetap rendah. Secara kimiawi, teknesium terkonsentrasi secara selektif di tiroid, kelenjar ludah, dan lambung, dan akan dikeluarkan dari [[cairan serebrospinal]]. Kombinasi dengan perklorat akan menghilangkan sifat selektifnya.
Teknesium-99m (Tc-99m) dapat dengan mudah dideteksi di dalam tubuh oleh peralatan medis karena ia memancarkan [[sinar gama]] 140,5&nbsp;k[[elektronvolt|eV]] (panjang gelombangnya kira-kira sama dengan yang dipancarkan oleh peralatan diagnostik sinar-X konvensional), dan [[waktu paruh]]nya untuk emisi gama adalah 6&nbsp;jam (artinya 94% darinya meluruh menjadi <sup>99</sup>Tc dalam waktu 24&nbsp;jam). Selain itu, ia tidak memancarkan radiasi partikel, sehingga menjaga dosis radiasi tetap rendah. Produk peluruhannya, <sup>99</sup>Tc, memiliki waktu paruh yang relatif panjang (211.000 tahun) dan memancarkan sedikit radiasi. Waktu paruh fisik <sup>99m</sup>Tc yang pendek dan [[waktu paruh biologis]]nya sebesar 1 hari dengan sifat menguntungkan lainnya memungkinkan prosedur pemindaian untuk mengumpulkan data dengan cepat dan menjaga paparan radiasi total pasien tetap rendah. Secara kimiawi, teknesium terkonsentrasi secara selektif di tiroid, kelenjar ludah, dan lambung, dan akan dikeluarkan dari [[cairan serebrospinal]]. Kombinasi dengan perklorat akan menghilangkan sifat selektifnya.<ref>P. V. Harper. [http://pubs.rsna.org/doi/10.1148/85.1.101 Technetium 99m as a Scanning Agent]. ''Radiology''. Juli 1965. Vol. 85 (1). hlm. 101–109. doi:10.1148/85.1.101.</ref>
===Efek samping radiasi===
===Efek samping radiasi===
Perawatan diagnostik yang melibatkan teknesium-99m akan menghasilkan paparan radiasi kepada teknisi, pasien, dan orang yang lewat. Jumlah tipikal teknesium yang diberikan untuk tes imunosintigrafi, seperti tes [[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal|SPECT]], berkisar antara  ([[Curie (satuan)|milicurie]] atau mCi; dan Mega-[[Becquerel]] atau MBq) untuk orang dewasa. Dosis ini menghasilkan paparan radiasi kepada pasien sekitar 10&nbsp;m[[Sievert|Sv]] (1000&nbsp;[[Rem (fisika)|mrem]]), setara dengan sekitar 500 paparan [[Radiograf dada|sinar-X dada]]. Tingkat paparan radiasi ini, yang diperkirakan oleh [[model tanpa ambang linear]], membawa 1 dari 1000 risiko seumur hidup untuk mengembangkan kanker atau leukemia padat pada pasien. Risikonya lebih tinggi pada pasien yang lebih muda, dan lebih rendah pada yang lebih tua. Tidak seperti sinar-X dada, sumber radiasinya berada di dalam tubuh pasien dan akan terbawa selama beberapa hari, membuat orang lain terkena radiasi bekas. Seorang pasangan yang selalu berada di sisi pasien selama ini mungkin menerima seperseribu dosis radiasi pasien dengan cara ini.
Perawatan diagnostik yang melibatkan teknesium-99m akan menghasilkan paparan radiasi kepada teknisi, pasien, dan orang yang lewat. Jumlah tipikal teknesium yang diberikan untuk tes imunosintigrafi, seperti tes [[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal|SPECT]], berkisar antara  ([[Curie (satuan)|milicurie]] atau mCi; dan Mega-[[Becquerel]] atau MBq) untuk orang dewasa.<ref>B.-M. Squibb. [http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/019785s018lbl.pdf Cardialite kit for the preparation of Technetium 99m Sestamibi for injection, Prescribing information, April 2008]. Food and Drug Administration.</ref><ref>[http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?id=3709 Neurolite (bicisate dihydrochloride)]. National Institutes of Health.</ref> Dosis ini menghasilkan paparan radiasi kepada pasien sekitar 10&nbsp;m[[Sievert|Sv]] (1000&nbsp;[[Rem (fisika)|mrem]]), setara dengan sekitar 500 paparan [[Radiograf dada|sinar-X dada]].<ref>G. Bedetti. ''Suboptimal awareness of radiologic dose among patients undergoing cardiac stress scintigraphy''. ''J Am Coll Radiol''. 2008. Vol. 5 (2). hlm. 126–31. doi:10.1016/j.jacr.2007.07.020.</ref> Tingkat paparan radiasi ini, yang diperkirakan oleh [[model tanpa ambang linear]], membawa 1 dari 1000 risiko seumur hidup untuk mengembangkan kanker atau leukemia padat pada pasien.<ref>Committee to Assess the Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, BEIR VII, National Research Council. [https://nap.nationalacademies.org/resource/11340/beir_vii_final.pdf Health Risks From Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation.] Washington, DC: National Academies Press; 2006</ref> Risikonya lebih tinggi pada pasien yang lebih muda, dan lebih rendah pada yang lebih tua.<ref>Frederic H. Fahey. [http://jnm.snmjournals.org/content/52/8/1240.full.pdf Minimizing and Communicating Radiation Risk in Pediatric Nuclear Medicine]. ''Journal of Nuclear Medicine Technology''. 1 Agustus 2011. Vol. 52 (8). hlm. 1240–1251. doi:10.2967/jnumed.109.069609.</ref> Tidak seperti sinar-X dada, sumber radiasinya berada di dalam tubuh pasien dan akan terbawa selama beberapa hari, membuat orang lain terkena radiasi bekas. Seorang pasangan yang selalu berada di sisi pasien selama ini mungkin menerima seperseribu dosis radiasi pasien dengan cara ini.


Waktu paruh isotop ini yang singkat memungkinkan prosedur pemindaian yang mengumpulkan data dengan cepat. Isotop ini juga memiliki tingkat energi yang sangat rendah untuk pemancar gama. Energinya sebesar ~140&nbsp;keV membuatnya lebih aman untuk digunakan karena [[Radiasi pengion|ionisasi]] yang berkurang secara substansial dibandingkan dengan pemancar gama lainnya. Energi gama dari <sup>99m</sup>Tc hampir sama dengan radiasi dari mesin sinar-X diagnostik komersial, meskipun jumlah gama yang dipancarkan menghasilkan dosis radiasi yang lebih sebanding dengan penelitian sinar-X seperti [[tomografi terkomputasi]].
Waktu paruh isotop ini yang singkat memungkinkan prosedur pemindaian yang mengumpulkan data dengan cepat. Isotop ini juga memiliki tingkat energi yang sangat rendah untuk pemancar gama. Energinya sebesar ~140&nbsp;keV membuatnya lebih aman untuk digunakan karena [[Radiasi pengion|ionisasi]] yang berkurang secara substansial dibandingkan dengan pemancar gama lainnya. Energi gama dari <sup>99m</sup>Tc hampir sama dengan radiasi dari mesin sinar-X diagnostik komersial, meskipun jumlah gama yang dipancarkan menghasilkan dosis radiasi yang lebih sebanding dengan penelitian sinar-X seperti [[tomografi terkomputasi]].
Baris 90: Baris 115:
Teknesium-99m memiliki beberapa fitur yang membuatnya lebih aman daripada isotop lainnya. Mode peluruhan gama-nya dapat dengan mudah dideteksi oleh kamera, memungkinkan penggunaan jumlah yang lebih kecil. Dan karena teknesium-99m memiliki waktu paruh yang pendek, peluruhannya yang cepat menjadi teknesium-99 yang jauh lebih tidak radioaktif menghasilkan dosis radiasi total yang relatif rendah untuk pasien per unit aktivitas awal setelah pemberian, dibandingkan dengan radioisotop lain. Dalam bentuk yang diberikan dalam tes medis ini (biasanya perteknetat), teknesium-99m dan teknesium-99 akan dihilangkan dari tubuh dalam beberapa hari.
Teknesium-99m memiliki beberapa fitur yang membuatnya lebih aman daripada isotop lainnya. Mode peluruhan gama-nya dapat dengan mudah dideteksi oleh kamera, memungkinkan penggunaan jumlah yang lebih kecil. Dan karena teknesium-99m memiliki waktu paruh yang pendek, peluruhannya yang cepat menjadi teknesium-99 yang jauh lebih tidak radioaktif menghasilkan dosis radiasi total yang relatif rendah untuk pasien per unit aktivitas awal setelah pemberian, dibandingkan dengan radioisotop lain. Dalam bentuk yang diberikan dalam tes medis ini (biasanya perteknetat), teknesium-99m dan teknesium-99 akan dihilangkan dari tubuh dalam beberapa hari.
===Teknik pemindaian 3-D: SPECT===
===Teknik pemindaian 3-D: SPECT===
[[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal]] (SPECT) adalah sebuah [[Kedokteran nuklir|teknik pencitraan kedokteran nuklir]] yang menggunakan sinar gama. Ia dapat digunakan dengan isotop pemancar gama apa pun, termasuk <sup>99m</sup>Tc. Dalam penggunaan teknesium-99m, radioisotop ini diberikan kepada pasien dan sinar gama yang keluar akan mengenai [[kamera gama]] bergerak yang menghitung dan memproses citra. Untuk mendapatkan citra SPECT, kamera gama diputar mengelilingi pasien. Proyeksi diperoleh pada titik yang ditentukan selama rotasi, biasanya setiap tiga hingga enam derajat. Dalam kebanyakan kasus, rotasi 360° penuh digunakan untuk mendapatkan rekonstruksi yang optimal. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan setiap proyeksi juga bervariasi, tetapi biasanya 15–20 detik. Ini memberikan total waktu pemindaian selama 15–20 menit.
[[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal]] (SPECT) adalah sebuah [[Kedokteran nuklir|teknik pencitraan kedokteran nuklir]] yang menggunakan sinar gama. Ia dapat digunakan dengan isotop pemancar gama apa pun, termasuk <sup>99m</sup>Tc. Dalam penggunaan teknesium-99m, radioisotop ini diberikan kepada pasien dan sinar gama yang keluar akan mengenai [[kamera gama]] bergerak yang menghitung dan memproses citra. Untuk mendapatkan citra SPECT, kamera gama diputar mengelilingi pasien. Proyeksi diperoleh pada titik yang ditentukan selama rotasi, biasanya setiap tiga hingga enam derajat. Dalam kebanyakan kasus, rotasi 360° penuh digunakan untuk mendapatkan rekonstruksi yang optimal. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan setiap proyeksi juga bervariasi, tetapi biasanya 15–20 detik. Ini memberikan total waktu pemindaian selama 15–20 menit.


Baris 99: Baris 123:
Teknik [[kedokteran nuklir]] yang biasa disebut [[Sintigrafi tulang|pemindaian tulang]] biasanya menggunakan <sup>99m</sup>Tc. Bedakan dengan "pemindaian kepadatan tulang", [[Absorptimetri|DEXA]], yang merupakan tes sinar-X paparan rendah yang mengukur kepadatan tulang untuk mencari osteoporosis dan penyakit lain di mana tulang kehilangan massa tanpa aktivitas pembangunan kembali. Teknik kedokteran nuklir ini sensitif terhadap area aktivitas pembangunan kembali tulang yang tidak biasa, karena radiofarmasi diambil oleh sel [[osteoblas]] yang membangun tulang. Oleh karena itu, teknik ini peka terhadap patah tulang dan reaksi tulang terhadap tumor tulang, termasuk metastasis. Untuk pemindaian tulang, pasien disuntikkan dengan sejumlah kecil bahan radioaktif, seperti [[asam medronat teknesium (99mTc)|asam medronat <sup>99m</sup>Tc]]  dan kemudian dipindai dengan [[kamera gama]]. Asam medronat adalah turunan [[fosfat]] yang dapat bertukar tempat dengan fosfat tulang di daerah pertumbuhan tulang aktif, sehingga melabuhkan radioisotop ke daerah spesifik tersebut. Untuk melihat lesi kecil (kurang dari ) terutama di tulang belakang, teknik pencitraan [[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal|SPECT]] mungkin diperlukan, tetapi saat ini di Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan asuransi memerlukan otorisasi terpisah untuk pencitraan SPECT.
Teknik [[kedokteran nuklir]] yang biasa disebut [[Sintigrafi tulang|pemindaian tulang]] biasanya menggunakan <sup>99m</sup>Tc. Bedakan dengan "pemindaian kepadatan tulang", [[Absorptimetri|DEXA]], yang merupakan tes sinar-X paparan rendah yang mengukur kepadatan tulang untuk mencari osteoporosis dan penyakit lain di mana tulang kehilangan massa tanpa aktivitas pembangunan kembali. Teknik kedokteran nuklir ini sensitif terhadap area aktivitas pembangunan kembali tulang yang tidak biasa, karena radiofarmasi diambil oleh sel [[osteoblas]] yang membangun tulang. Oleh karena itu, teknik ini peka terhadap patah tulang dan reaksi tulang terhadap tumor tulang, termasuk metastasis. Untuk pemindaian tulang, pasien disuntikkan dengan sejumlah kecil bahan radioaktif, seperti [[asam medronat teknesium (99mTc)|asam medronat <sup>99m</sup>Tc]]  dan kemudian dipindai dengan [[kamera gama]]. Asam medronat adalah turunan [[fosfat]] yang dapat bertukar tempat dengan fosfat tulang di daerah pertumbuhan tulang aktif, sehingga melabuhkan radioisotop ke daerah spesifik tersebut. Untuk melihat lesi kecil (kurang dari ) terutama di tulang belakang, teknik pencitraan [[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal|SPECT]] mungkin diperlukan, tetapi saat ini di Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan asuransi memerlukan otorisasi terpisah untuk pencitraan SPECT.
===Pencitraan perfusi miokard===
===Pencitraan perfusi miokard===
 
Pencitraan perfusi miokard (MPI) adalah bentuk pencitraan jantung fungsional, yang digunakan untuk diagnosis [[penyakit jantung koroner|penyakit jantung iskemis]]. Prinsip dasarnya adalah, dalam kondisi stres, [[otot jantung|miokardium]] yang sakit menerima aliran darah yang lebih sedikit daripada miokardium normal. MPI adalah salah satu dari beberapa jenis [[uji stres jantung]]. Sebagai [[Uji stres jantung#Uji stres nuklir|uji stres nuklir]], paparan radiasi rata-ratanya adalah 9,4&nbsp;mSv, yang bila dibandingkan dengan sinar-X dada 2 pandangan (0,1&nbsp;mSv) setara dengan 94 sinar-X dada.<ref>[http://www.xrayrisk.com/calculator/calculator-normal-studies.php X-Ray Risk].</ref>
Pencitraan perfusi miokard (MPI) adalah bentuk pencitraan jantung fungsional, yang digunakan untuk diagnosis [[penyakit jantung koroner|penyakit jantung iskemis]]. Prinsip dasarnya adalah, dalam kondisi stres, [[otot jantung|miokardium]] yang sakit menerima aliran darah yang lebih sedikit daripada miokardium normal. MPI adalah salah satu dari beberapa jenis [[uji stres jantung]]. Sebagai [[Uji stres jantung#Uji stres nuklir|uji stres nuklir]], paparan radiasi rata-ratanya adalah 9,4&nbsp;mSv, yang bila dibandingkan dengan sinar-X dada 2 pandangan (0,1&nbsp;mSv) setara dengan 94 sinar-X dada.


Beberapa radiofarmasi dan radionuklida dapat digunakan untuk ini, masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Dalam pemindaian perfusi miokard menggunakan <sup>99m</sup>Tc, radiofarmasi <sup>99m</sup>Tc-[[Teknesium (99mTc) tetrofosmin|tetrofosmin]] (Myoview, [[GE Healthcare]]) atau <sup>99m</sup>Tc-[[Teknesium (99mTc) sestamibi|sestamibi]] (Cardiolite, [[Bristol Myers Squibb|Bristol-Myers Squibb]]) digunakan. Setelah ini, stres miokard diinduksi, baik dengan olahraga atau secara farmakologis dengan [[adenosin]], [[dobutamin]], atau [[dipiridamol]](Persantine), yang akan meningkatkan denyut jantung atau dengan [[regadenoson]](Lexiscan), suatu vasodilator. ([[Aminofilin]] dapat digunakan untuk membalikkan efek dipiridamol dan regadenoson). Pemindaian kemudian dapat dilakukan dengan kamera gama konvensional, atau dengan SPECT/CT.
Beberapa radiofarmasi dan radionuklida dapat digunakan untuk ini, masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Dalam pemindaian perfusi miokard menggunakan <sup>99m</sup>Tc, radiofarmasi <sup>99m</sup>Tc-[[Teknesium (99mTc) tetrofosmin|tetrofosmin]] (Myoview, [[GE Healthcare]]) atau <sup>99m</sup>Tc-[[Teknesium (99mTc) sestamibi|sestamibi]] (Cardiolite, [[Bristol Myers Squibb|Bristol-Myers Squibb]]) digunakan. Setelah ini, stres miokard diinduksi, baik dengan olahraga atau secara farmakologis dengan [[adenosin]], [[dobutamin]], atau [[dipiridamol]](Persantine), yang akan meningkatkan denyut jantung atau dengan [[regadenoson]](Lexiscan), suatu vasodilator. ([[Aminofilin]] dapat digunakan untuk membalikkan efek dipiridamol dan regadenoson). Pemindaian kemudian dapat dilakukan dengan kamera gama konvensional, atau dengan SPECT/CT.
===Ventrikulografi jantung===
===Ventrikulografi jantung===
Dalam [[ventrikulografi jantung]], sebuah radionuklida, biasanya <sup>99m</sup>Tc, disuntikkan, dan jantung dicitrakan untuk mengevaluasi aliran yang melewatinya, untuk mengevaluasi [[penyakit jantung koroner]], [[penyakit katup jantung]], [[penyakit jantung bawaan]], [[kardiomiopati]], dan [[Penyakit kardiovaskular|gangguan jantung]] lainnya. Sebagai [[Uji stres jantung#Uji stres nuklir|uji stres nuklir]], paparan radiasi rata-ratanya adalah 9,4&nbsp;mSv, yang jika dibandingkan dengan sinar-X dada 2 tampilan umum (0,1&nbsp;mSv) setara dengan 94 sinar-X dada. Ia memaparkan pasien pada radiasi yang lebih sedikit daripada penelitian [[Radiograf dada|sinar-X dada]] yang sebanding.
Dalam [[ventrikulografi jantung]], sebuah radionuklida, biasanya <sup>99m</sup>Tc, disuntikkan, dan jantung dicitrakan untuk mengevaluasi aliran yang melewatinya, untuk mengevaluasi [[penyakit jantung koroner]], [[penyakit katup jantung]], [[penyakit jantung bawaan]], [[kardiomiopati]], dan [[Penyakit kardiovaskular|gangguan jantung]] lainnya. Sebagai [[Uji stres jantung#Uji stres nuklir|uji stres nuklir]], paparan radiasi rata-ratanya adalah 9,4&nbsp;mSv, yang jika dibandingkan dengan sinar-X dada 2 tampilan umum (0,1&nbsp;mSv) setara dengan 94 sinar-X dada.<ref>[http://www.xrayrisk.com/calculator/calculator-normal-studies.php X-Ray Risk].</ref><ref>[http://www.merck.com/mmpe/sec07/ch070/ch070i.html Merck manuals > Radionuclide Imaging] Tinjauan/revisi penuh terakhir pada Mei 2009 oleh Michael J. Shea, MD. Konten terakhir diubah pada Mei 2009</ref> Ia memaparkan pasien pada radiasi yang lebih sedikit daripada penelitian [[Radiograf dada|sinar-X dada]] yang sebanding.<ref>[http://www.merck.com/mmpe/sec07/ch070/ch070i.html Merck manuals > Radionuclide Imaging] Tinjauan/revisi penuh terakhir pada Mei 2009 oleh Michael J. Shea, MD. Konten terakhir diubah pada Mei 2009</ref>
===Pencitraan otak fungsional===
===Pencitraan otak fungsional===
Pelacak pemancar gama yang biasanya digunakan dalam pencitraan otak fungsional adalah <sup>99m</sup>Tc-HMPAO (heksametilpropilena amina oksima, [[Teknesium (99mTc) eksametazima|eksametazima]]). Pelacak <sup>99m</sup>Tc-EC serupa juga dapat digunakan. Molekul-molekul ini secara istimewa didistribusikan ke daerah dengan aliran darah otak yang tinggi, dan bertindak untuk menilai metabolisme otak secara regional, dalam upaya untuk mendiagnosis dan membedakan berbagai patologi penyebab [[demensia]]. Ketika digunakan dengan teknik [[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal|SPECT]] 3-D, mereka bersaing dengan pemindaian otak [[Tomografi emisi positron|FDG-PET]] dan pemindaian otak [[Pencitraan resonansi magnet fungsional|fMRI]] sebagai teknik untuk memetakan tingkat metabolisme regional jaringan otak.
Pelacak pemancar gama yang biasanya digunakan dalam pencitraan otak fungsional adalah <sup>99m</sup>Tc-HMPAO (heksametilpropilena amina oksima, [[Teknesium (99mTc) eksametazima|eksametazima]]). Pelacak <sup>99m</sup>Tc-EC serupa juga dapat digunakan. Molekul-molekul ini secara istimewa didistribusikan ke daerah dengan aliran darah otak yang tinggi, dan bertindak untuk menilai metabolisme otak secara regional, dalam upaya untuk mendiagnosis dan membedakan berbagai patologi penyebab [[demensia]]. Ketika digunakan dengan teknik [[Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal|SPECT]] 3-D, mereka bersaing dengan pemindaian otak [[Tomografi emisi positron|FDG-PET]] dan pemindaian otak [[Pencitraan resonansi magnet fungsional|fMRI]] sebagai teknik untuk memetakan tingkat metabolisme regional jaringan otak.
===Identifikasi nodus sentinel===
===Identifikasi nodus sentinel===
Sifat radioaktif <sup>99m</sup>Tc dapat digunakan untuk mengidentifikasi [[kelenjar limfa|kelenjar getah bening]] yang dominan mengalirkan kanker, seperti [[kanker payudara]] atau [[Melanoma|melanoma maligna]]. Ini biasanya dilakukan pada saat [[biopsi]] atau [[Reseksi segmental|reseksi]]. Koloid belerang tersaring berlabel-<sup>99m</sup>Tc atau [[teknesium (99mTc) tilmanosep|teknesium (<sup>99m</sup>Tc) tilmanosep]] disuntikkan secara intradermal di sekitar lokasi biopsi yang dimaksud. Lokasi umum nodus sentinel ditentukan dengan menggunakan pemindai genggam dengan prob sensor gama yang mendeteksi pelacak berlabel teknesium-99m yang sebelumnya disuntikkan di sekitar lokasi biopsi. Injeksi [[metilena biru]] atau [[isosulfan biru]] dilakukan pada saat yang sama untuk mencelupkan setiap nodus yang mengering menjadi biru. Sebuah sayatan kemudian dibuat di atas area akumulasi radionuklida tertinggi, dan simpul sentinel diidentifikasi di dalam sayatan melalui inspeksi; pewarna isosulfan biru biasanya akan menodai kelenjar getah bening menjadi berwarna biru yang mengalir dari area sekitar tumor.
Sifat radioaktif <sup>99m</sup>Tc dapat digunakan untuk mengidentifikasi [[kelenjar limfa|kelenjar getah bening]] yang dominan mengalirkan kanker, seperti [[kanker payudara]] atau [[Melanoma|melanoma maligna]]. Ini biasanya dilakukan pada saat [[biopsi]] atau [[Reseksi segmental|reseksi]]. Koloid belerang tersaring berlabel-<sup>99m</sup>Tc atau [[teknesium (99mTc) tilmanosep|teknesium (<sup>99m</sup>Tc) tilmanosep]] disuntikkan secara intradermal di sekitar lokasi biopsi yang dimaksud. Lokasi umum nodus sentinel ditentukan dengan menggunakan pemindai genggam dengan prob sensor gama yang mendeteksi pelacak berlabel teknesium-99m yang sebelumnya disuntikkan di sekitar lokasi biopsi. Injeksi [[metilena biru]] atau [[isosulfan biru]] dilakukan pada saat yang sama untuk mencelupkan setiap nodus yang mengering menjadi biru. Sebuah sayatan kemudian dibuat di atas area akumulasi radionuklida tertinggi, dan simpul sentinel diidentifikasi di dalam sayatan melalui inspeksi; pewarna isosulfan biru biasanya akan menodai kelenjar getah bening menjadi berwarna biru yang mengalir dari area sekitar tumor.<ref>J. E. Gershenwald. [https://archive.org/details/sim_new-england-journal-of-medicine_2011-05-05_364_18/page/1738 Sentinel-Lymph-Node Biopsy for Cutaneous Melanoma]. ''New England Journal of Medicine''. 5 Mei 2011. Vol. 364 (18). hlm. 1738–1745. doi:10.1056/NEJMct1002967.</ref>
===Imunosintigrafi===
===Imunosintigrafi===
[[Imunosintigrafi]] menggabungkan <sup>99m</sup>Tc menjadi [[antibodi monoklonal]], sebuah [[protein]] [[sistem imun|sistem kekebalan tubuh]], yang mampu mengikat sel [[kanker]]. Beberapa jam setelah penyuntikan, peralatan medis digunakan untuk mendeteksi sinar gama yang dipancarkan oleh <sup>99m</sup>Tc; konsentrasi yang lebih tinggi menunjukkan di mana tumor itu berada. Teknik ini sangat berguna untuk mendeteksi kanker yang sulit ditemukan, seperti yang menyerang [[Saluran pencernaan#Saluran pencernaan bawah|usus]]. Antibodi yang dimodifikasi ini dijual oleh perusahaan Jerman [[Hoechst]] (sekarang menjadi bagian dari [[Sanofi|Sanofi-Aventis]]) dengan nama [[Besilesomab|Scintimun]].
[[Imunosintigrafi]] menggabungkan <sup>99m</sup>Tc menjadi [[antibodi monoklonal]], sebuah [[protein]] [[sistem imun|sistem kekebalan tubuh]], yang mampu mengikat sel [[kanker]]. Beberapa jam setelah penyuntikan, peralatan medis digunakan untuk mendeteksi sinar gama yang dipancarkan oleh <sup>99m</sup>Tc; konsentrasi yang lebih tinggi menunjukkan di mana tumor itu berada. Teknik ini sangat berguna untuk mendeteksi kanker yang sulit ditemukan, seperti yang menyerang [[Saluran pencernaan#Saluran pencernaan bawah|usus]]. Antibodi yang dimodifikasi ini dijual oleh perusahaan Jerman [[Hoechst]] (sekarang menjadi bagian dari [[Sanofi|Sanofi-Aventis]]) dengan nama [[Besilesomab|Scintimun]].<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
===Pelabelan kolam darah===
===Pelabelan kolam darah===
Ketika <sup>99m</sup>Tc dikombinasikan dengan senyawa [[timah]], ia akan berikatan dengan [[sel darah merah]] sehingga dapat digunakan untuk memetakan gangguan [[sistem peredaran darah]]. Ia umumnya digunakan untuk mendeteksi lokasi perdarahan gastrointestinal serta [[fraksi ejeksi]], kelainan gerakan dinding jantung, pirau abnormal, dan untuk melakukan [[ventrikulografi jantung|ventrikulografi]].
Ketika <sup>99m</sup>Tc dikombinasikan dengan senyawa [[timah]], ia akan berikatan dengan [[sel darah merah]] sehingga dapat digunakan untuk memetakan gangguan [[sistem peredaran darah]]. Ia umumnya digunakan untuk mendeteksi lokasi perdarahan gastrointestinal serta [[fraksi ejeksi]], kelainan gerakan dinding jantung, pirau abnormal, dan untuk melakukan [[ventrikulografi jantung|ventrikulografi]].
Baris 116: Baris 139:
Sebuah ion [[pirofosfat]] dengan <sup>99m</sup>Tc akan melekat pada endapan [[kalsium]] pada otot [[jantung]] yang rusak, membuatnya berguna untuk mengukur kerusakan setelah [[serangan jantung]].
Sebuah ion [[pirofosfat]] dengan <sup>99m</sup>Tc akan melekat pada endapan [[kalsium]] pada otot [[jantung]] yang rusak, membuatnya berguna untuk mengukur kerusakan setelah [[serangan jantung]].
===Koloid belerang untuk pemindaian limpa===
===Koloid belerang untuk pemindaian limpa===
Koloid [[belerang]] <sup>99m</sup>Tc akan diambil oleh [[limpa]], sehingga memungkinkan untuk mencitrakan struktur limpa.
Koloid [[belerang]] <sup>99m</sup>Tc akan diambil oleh [[limpa]], sehingga memungkinkan untuk mencitrakan struktur limpa.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
===Divertikulum Meckel===
===Divertikulum Meckel===
[[Perteknetat]] secara aktif terakumulasi dan disekresikan oleh sel-sel mukoid dari mukosa lambung, dan oleh karena itu, teknetat(VII) yang dilabeli dengan <sup>99m</sup>Tc akan disuntikkan ke dalam tubuh ketika mencari jaringan lambung ektopik seperti yang ditemukan pada divertikulum Meckel melalui pemindaian Meckel.
[[Perteknetat]] secara aktif terakumulasi dan disekresikan oleh sel-sel mukoid dari mukosa lambung,<ref>[http://www.uth.tmc.edu/radiology/publish/meckel_diverticulum/index.html Nuclear Imaging of Meckel's Diverticulum: A Pictorial Essay of Pitfalls ] S. Huynh, M.D., R. Amin, M.D., B. Barron, M.D., R. Dhekne, M.D., P. Nikolaidis, M.D., L. Lamki, M.D.. University of Texas Houston Medical School and Memorial Hermann - Texas Medical Center (TMC), St. Luke's Episcopal Hospital and Texas Children Hospital, Houston, Texas. Terakhir Dimodifikasi pada 5 September 2007</ref> dan oleh karena itu, teknetat(VII) yang dilabeli dengan <sup>99m</sup>Tc akan disuntikkan ke dalam tubuh ketika mencari jaringan lambung ektopik seperti yang ditemukan pada divertikulum Meckel melalui pemindaian Meckel.<ref>Robert Diamond. [http://jnm.snmjournals.org/cgi/reprint/32/7/1422.pdf The Role of Cimetidine-Enhanced Technetium 99m-Pertechnetate Imaging for Visualizing Meckel's Diverticulum]. ''The Journal of Nuclear Medicine''. 1991. Vol. 32 (7). hlm. 1422–1424.</ref>
==Lihat pula==
==Lihat pula==
* [[Isotop teknesium]]
* [[Isotop teknesium]]
Baris 124: Baris 147:
* [[Kolesintigrafi]]
* [[Kolesintigrafi]]
==Catatan==
==Catatan==
==Referensi==
;Rujukan
;Bibliografi
*
*
*
*
*
*
*
==Bacaan lebih lanjut==
==Bacaan lebih lanjut==
*
*
Baris 143: Baris 152:
*
*
==Pranala luar==
==Pranala luar==
*  [http://www-nds.iaea.org/mib <sup>99m</sup>Tc production simulator – IAEA ]
*  [http://www-nds.iaea.org/mib <sup>99m</sup>Tc production simulator – IAEA ]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29462025 (2026-07-15T13:56:53Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknesium-99m&oldid=29462025 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29462025 (2026-07-15T13:56:53Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 03.57

First technetium-99m generator - 1958

Teknesium-99m (99mTc) adalah sebuah isomer nuklir metastabil dari teknesium-99 (itu sendiri merupakan isotop teknesium), dilambangkan sebagai 99mTc, yang digunakan dalam puluhan juta prosedur diagnostik medis setiap tahunnya, menjadikannya sebagai radioisotop medis yang paling umum digunakan di dunia.

Teknesium-99m digunakan sebagai pelacak radioaktif dan dapat dideteksi di dalam tubuh oleh peralatan medis (kamera gama). Ia sangat cocok untuk peran tersebut, karena ia memancarkan sinar gama yang dapat dideteksi dengan energi foton sebesar 140 keV (foton 8,8 pm ini kira-kira memiliki panjang gelombang yang sama dengan yang dipancarkan oleh peralatan diagnostik sinar-X konvensional) dan waktu paruhnya untuk emisi gama adalah 6,0058 jam (berarti 93,7% darinya akan meluruh menjadi 99Tc dalam waktu 24 jam). Waktu paruh fisik isotop ini yang relatif "singkat" dan waktu paruh biologisnya sebesar 1 hari (dalam hal aktivitas manusia dan metabolisme) memungkinkannya digunakan untuk prosedur pemindaian yang mengumpulkan data dengan cepat tetapi menjaga paparan radiasi total pasien tetap rendah. Karakteristik yang sama membuat isotop ini tidak cocok untuk penggunaan terapeutik.

Teknesium-99m ditemukan sebagai produk dari pemborbardiran siklotron molibdenum. Prosedur ini menghasilkan molibdenum-99, sebuah radionuklida dengan waktu paruh lebih lama (2,75 hari), yang meluruh menjadi 99mTc. Waktu peluruhan yang lebih lama ini memungkinkan 99Mo dikirim ke berbagai fasilitas medis, di mana 99mTc dapat diekstraksi dari sampelnya saat diproduksi. Pada gilirannya, 99Mo biasanya dibuat secara komersial dari fisi uranium yang diperkaya tinggi dalam sejumlah kecil penelitian dan pengujian material reaktor nuklir di beberapa negara.

Sejarah

Penemuan

Pada tahun 1938, Emilio Segrè dan Glenn T. Seaborg mengisolasi isotop metastabil teknesium-99m untuk pertama kalinya, setelah membombardir molibdenum alami dengan deuteron 8 MeV dalam siklotron di laboratorium Radiasi Ernest O. Lawrence.[1] Pada tahun 1970, Seaborg menjelaskan bahwa:[2]

Kemudian pada tahun 1940, Emilio Segrè dan Chien-Shiung Wu menerbitkan hasil percobaan analisis produk fisi uranium-235, termasuk molibdenum-99, dan mendeteksi keberadaan sebuah isomer unsur 43 dengan waktu paruh 6 jam, yang kemudian diberi label sebagai teknesium-99m.[3][4]

Aplikasi medis awal di Amerika Serikat

99mTc tetap menjadi keingintahuan ilmiah hingga tahun 1950-an ketika Powell Richards menyadari potensi teknesium-99m sebagai pelacak radioaktif medis dan mempromosikan penggunaannya di kalangan komunitas medis. Sementara Richards bertanggung jawab atas produksi radioisotop ini di Divisi Laboratorium Panas di Laboratorium Nasional Brookhaven, Walter Tucker dan Margaret Greene sedang mengerjakan cara meningkatkan kemurnian proses pemisahan produk turunan terelusi berumur pendek iodin-132 dari induknya, telurium-132 (dengan waktu paruh 3,2 hari), diproduksi di Reaktor Penelitian Grafit Brookhaven.[5] Mereka mendeteksi jejak kontaminan yang terbukti menjadi 99mTc, yang berasal dari 99Mo dan mengikuti telurium dalam kimia proses pemisahan produk fisi lainnya. Berdasarkan kesamaan antara sifat kimia pasangan induk-anak telurium-iodin, Tucker dan Greene mengembangkan generator teknesium-99m pertama pada tahun 1958.[6][7] Baru pada tahun 1960 Richards menjadi orang pertama yang mengusulkan ide penggunaan teknesium sebagai pelacak medis.[8][9][10][11]

Publikasi A.S. pertama yang melaporkan pemindaian medis 99mTc muncul pada Agustus 1963.[12][13] Sorensen dan Archambault menunjukkan bahwa 99Mo bebas-pembawa yang disuntikkan secara intravena akan secara selektif dan efisien terkonsentrasi di hati, menjadi generator internal 99mTc. Setelah penumpukan 99mTc, mereka dapat memvisualisasikan hati menggunakan emisi sinar gama 140 keV.

Ekspansi ke seluruh dunia

Produksi dan penggunaan medis 99mTc berkembang pesat di seluruh dunia pada 1960-an, diuntungkan dari pengembangan dan peningkatan berkelanjutan kamera gama.

Benua Amerika

Antara tahun 1963 dan 1966, banyak penelitian ilmiah menunjukkan penggunaan 99mTc sebagai pelacak radioaktif atau alat diagnostik.[14][15][16][17] Akibatnya, permintaan 99mTc tumbuh secara eksponensial dan pada tahun 1966, Laboratorium Nasional Brookhaven tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Produksi dan distribusi generator 99mTc dialihkan ke perusahaan swasta. "TechneKow-CS generator", generator 99mTc komersial pertama, diproduksi oleh Nuclear Consultants, Inc. (St. Louis, Missouri) dan Union Carbide Nuclear Corporation (Tuxedo, New York).[18][19] Dari tahun 1967 hingga 1984, 99Mo diproduksi untuk Perusahaan Nuklir Mallinckrodt di Reaktor Penelitian Universitas Missouri (MURR).

Union Carbide secara aktif mengembangkan proses untuk memproduksi dan memisahkan isotop berguna seperti 99Mo dari produk fisi campuran yang dihasilkan dari iradiasi target uranium yang diperkaya tinggi (HEU) dalam reaktor nuklir yang dikembangkan dari tahun 1968 hingga 1972 di fasilitas Cintichem (sebelumnya Pusat Penelitian Union Carbide yang dibangun di Sterling Forest di Tuxedo, New York ()).[20] Proses Cintichem awalnya menggunakan 93% U-235 yang diperkaya tinggi yang disimpan sebagai UO2 di bagian dalam target silinder.[21][22]

Pada akhir tahun 1970-an, radiasi produk fisi total diekstraksi setiap minggunya dari 20 hingga 30 kapsul HEU yang dibombardir oleh reaktor, menggunakan apa yang disebut "proses [isolasi kimia] Cintichem."[23] Fasilitas penelitian dengan reaktor penelitian tipe kolam 5-MW tahun 1961 kemudian dijual ke Hoffman-LaRoche dan menjadi Cintichem Inc.[24] Pada tahun 1980, Cintichem, Inc. memulai produksi/isolasi 99Mo dalam reaktornya, dan menjadi produsen 99Mo tunggal di A.S. selama tahun 1980-an. Namun, pada tahun 1989, Cintichem mendeteksi kebocoran produk radioaktif di bawah tanah yang menyebabkan penutupan dan penonaktifan reaktor tersebut, mengakhiri produksi 99Mo komersial di Amerika Serikat.[25]

Produksi 99Mo dimulai di Kanada pada awal 1970-an dan dialihkan ke reaktor NRU pada pertengahan 1970-an.[26] Pada tahun 1978, reaktor tersebut menyediakan teknesium-99m dalam jumlah yang cukup besar yang diproses oleh divisi radiokimia AECL, yang diprivatisasi pada tahun 1988 sebagai Nordion, sekarang MDS Nordion.[27] Pada tahun 1990-an, direncanakan penggantian reaktor NRU tua untuk produksi radioisotop. Eksperimen Kisi Fisika Terapan Serbaguna (MAPLE) dirancang sebagai fasilitas produksi isotop khusus. Awalnya, dua reaktor MAPLE yang identik akan dibangun di Laboratorium Chalk River, masing-masing mampu memasok 100% kebutuhan isotop medis dunia. Namun, terdapat masalah dengan reaktor MAPLE 1, terutama koefisien reaktivitas daya positif, menyebabkan pembatalan proyek tersebut pada tahun 2008.

Generator 99mTc komersial pertama diproduksi di Argentina pada tahun 1967, dengan 99Mo diproduksi di reaktor RA-1 Enrico Fermi milik CNEA.[28][29] Selain pasar domestiknya, CNEA memasok 99Mo ke beberapa negara Amerika Selatan.[30]

Asia-Pasifik

Pada tahun 1967, prosedur 99mTc pertama dilakukan di Auckland, Selandia Baru.[31] 99Mo awalnya dipasok oleh Amersham, Britania Raya, kemudian oleh Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Australia (ANSTO) di Lucas Heights, Australia.[32]

Eropa

Pada Mei 1963, Scheer dan Maier-Borst adalah orang pertama yang memperkenalkan penggunaan 99mTc untuk aplikasi medis.[33][34] Pada tahun 1968, Philips-Duphar (kemudian Mallinckrodt, sekarang Covidien) memasarkan generator teknesium-99m pertama yang diproduksi di Eropa dan didistribusikan dari Petten, Belanda.

Kekurangan pasokan

Kekurangan pasokan teknesium-99m global muncul pada akhir 2000-an karena dua reaktor nuklir tua (NRU dan HFR) yang menyediakan sekitar dua pertiga pasokan molibdenum-99 dunia, yang memiliki waktu paruh hanya 66 jam, ditutup berulang kali untuk pemeliharaan yang diperpanjang.[35][36][37] Pada Mei 2009, Atomic Energy of Canada Limited mengumumkan pendeteksian kebocoran air berat kecil di reaktor NRU yang tetap tidak berfungsi hingga perbaikan selesai pada Agustus 2010. Setelah pengamatan semburan gelembung gas yang dilepaskan dari salah satu deformasi sirkuit air pendingin primer pada Agustus 2008, reaktor HFR dihentikan untuk penyelidikan keselamatan menyeluruh. Pada Februari 2009, NRG menerima lisensi sementara untuk mengoperasikan HFR hanya bila diperlukan untuk produksi radioisotop medis. HFR dihentikan untuk perbaikan pada awal 2010 dan dimulai kembali pada September 2010.[38]

Dua reaktor Kanada pengganti (lihat Reaktor MAPLE) yang dibangun pada 1990-an ditutup sebelum mulai beroperasi, karena alasan keamanan.[39][40] Izin konstruksi untuk fasilitas produksi baru yang akan dibangun di Columbia, MO dikeluarkan pada Mei 2018.[41]

Sifat nuklir

Teknesium-99m adalah sebuah isomer nuklir metastabil, seperti yang ditunjukkan oleh "m" setelah nomor massanya 99. Ini berarti ia merupakan nuklida dalam keadaan tereksitasi (metastabil) yang bertahan lebih lama dari biasanya. Intinya pada akhirnya akan rileks (terdeeksitasi) menjadi keadaan dasarnya melalui emisi sinar gama atau elektron konversi internal. Kedua mode peluruhan ini mengatur ulang nukleon tanpa mentransmutasikan teknesium menjadi unsur lain.

99mTc meluruh terutama melalui emisi gama, sedikit kurang dari 88% waktu. (99mTc → 99Tc + γ) Sekitar 98,6% dari peluruhan gama ini menghasilkan sinar gama 140,5 keV dan 1,4% sisanya menjadi sinar gama dengan energi yang sedikit lebih tinggi pada 142,6 keV. Keduanya adalah radiasi yang diambil oleh kamera gamma ketika 99mTc digunakan sebagai pelacak radioaktif untuk pencitraan medis. Sekitar 12% sisanya dari peluruhan 99mTc terjadi melalui konversi internal, menghasilkan pelepasan elektron konversi internal berkecepatan tinggi dalam beberapa puncak tajam (seperti tipikal elektron dari jenis peluruhan ini) juga pada sekitar 140 keV (99mTc → 99Tc+ + e). Elektron konversi ini akan mengionisasi materi di sekitarnya seperti yang dilakukan elektron radiasi beta, berkontribusi bersama dengan radiasi gama 140,5 keV dan 142,6 keV tadi ke total dosis yang disimpan.

Emisi gama murni adalah mode peluruhan yang diinginkan untuk pencitraan medis karena partikel lain menyimpan lebih banyak energi di tubuh pasien (dosis radiasi) daripada di kamera. Transisi isomeris metastabil adalah satu-satunya mode peluruhan nuklir yang mendekati emisi gama murni.

Waktu paruh 99mTc sebesar 6,0058 jam jauh lebih lama (setidaknya 14 kali lipat) daripada kebanyakan isomer nuklir, meskipun tidak unik. Ini masih merupakan waktu paruh yang singkat dibandingkan dengan banyak mode peluruhan radioaktif lain yang diketahui dan berada di tengah rentang waktu paruh untuk radiofarmasi yang digunakan untuk pencitraan medis.

Setelah emisi gama atau konversi internal, keadaan dasar yang dihasilkan, teknesium-99, kemudian meluruh dengan waktu paruh 211.000 tahun menjadi rutenium-99 yang stabil. Proses ini memancarkan radiasi beta lunak tanpa gama. Radioaktivitas yang rendah dari produk turunan tersebut merupakan sifat yang diinginkan untuk radiofarmasi.

A4399mA243299mTc6jamγ 141keVA4399A243299Tc211.000 thnβA 249keV9944Ru(stabil)Arutenium99

Produksi

Produksi 99Mo dalam reaktor nuklir

Iradiasi neutron terhadap target uranium-235

Nuklida induk of 99mTc, 99Mo, diekstraksi terutama untuk keperluan medis dari produk fisi yang dibuat dalam target uranium-235 yang diiradiasi neutron, yang sebagian besar diproduksi di lima reaktor penelitian nuklir di seluruh dunia menggunakan target uranium yang diperkaya tinggi (HEU).[42][43] Jumlah 99Mo yang lebih kecil dihasilkan dari uranium yang diperkaya rendah (LEU) di setidaknya tiga reaktor.

Reaktor nuklir yang menghasilkan 99Mo dari target 235U. Tahun menunjukkan tanggal kekritisan pertama reaktor.
Jenis Reaktor Lokasi Target/Bahan bakar Tahun
Produsen skala besar NRU (Dinonaktifkan) Kanada HEU/LEU 1957
BR2 Belgia HEU/HEU 1961
SAFARI-1 Afrika Selatan LEU/LEU 1965
HFR Belanda HEU/LEU 1961
Reaktor Osiris Prancis LEU/HEU 1966
Produsen regional OPAL Australia LEU/LEU 2006
MPR RSG-GAS[44] Indonesia LEU/LEU 1987
RA-3[45] Argentina LEU/LEU 1961
MARIA Polandia HEU/HEU 1974
LVR-15[46] Ceko HEU/HEU 1957

Aktivasi neutron 98Mo

Produksi 99Mo melalui aktivasi neutron dari molibdenum alami, atau molibdenum yang diperkaya dengan 98Mo,[47] adalah rute produksi lain yang saat ini lebih kecil.[48]

Produksi 99mTc/99Mo dalam akselerator partikel

Produksi 99mTc "Instan"

Kelayakan produksi 99mTc melalui pemborbardiran neutron 22 MeV dari target 100Mo dalam siklotron medis ditunjukkan pada tahun 1971.[49] Kekurangan pasokan 99mTc baru-baru ini menghidupkan kembali minat dalam produksi 99mTc "instan" melalui pemborbardiran proton dari target 100Mo yang diperkaya secara isotop (>99,5%) setelah reaksi 100Mo(p,2n)99mTc.[50] Kanada berencana membangun siklotron semacam itu, yang dirancang oleh Sistem Siklotron Lanjutan, untuk produksi 99mTc di Universitas Alberta dan Université de Sherbrooke, dan sedang merencanakan yang lain di Universitas British Columbia, TRIUMF, Universitas Saskatchewan, dan Universitas Lakehead.[51][52][53]

Kelemahan khusus dari produksi siklotron melalui (p,2n) pada 100Mo adalah produksi bersama yang signifikan dari 99gTc. Pertumbuhan preferensial nuklida ini terjadi karena jalur penampang lintang reaksi yang lebih besar yang mengarah pada keadaan dasar, yang hampir lima kali lebih tinggi pada maksimum penampang lintang dibandingkan dengan yang metastabil pada energi yang sama. Bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memproses bahan target dan pemulihan 99mTc, jumlah 99mTc relatif terhadap 99gTc akan terus menurun, yang pada gilirannya mengurangi aktivitas spesifik 99mTc yang tersedia. Telah dilaporkan bahwa pertumbuhan 99gTc serta keberadaan isotop Tc lainnya dapat berdampak negatif pada pelabelan dan/atau pencitraan selanjutnya;[54] tetapi, penggunaan target 100Mo dengan kemurnian tinggi, energi berkas proton tertentu, dan waktu penggunaan yang tepat telah terbukti cukup untuk menghasilkan 99mTc dari siklotron yang sebanding dengan generator komersial.[55][56] Target yang mengandung logam molibdenum cair telah diusulkan, yang akan membantu pemrosesan yang disederhanakan, memastikan hasil produksi yang lebih baik.[57] Masalah khusus yang terkait dengan penggunaan kembali target 100Mo yang diperkaya yang didaur ulang adalah transmutasi target yang tidak dapat dihindari karena isotop Mo lainnya telah dihasilkan selama iradiasi dan tidak dapat dihilangkan dengan mudah setelah pemrosesan.

Produksi 99Mo melalui rute tak langsung

Teknik produksi isotop berbasis akselerator partikel lainnya telah diselidiki. Gangguan pasokan 99Mo pada akhir 2000-an dan penuaan reaktor nuklir yang memproduksinya memaksa industri untuk mencari metode produksi alternatif.[58] Penggunaan siklotron atau akselerator elektron untuk menghasilkan 99Mo dari 100Mo masing-masing melalui reaksi (p,pn)[59][60][61] atau (γ,n)[62] telah diselidiki lebih lanjut. Reaksi (n,2n) pada 100Mo menghasilkan penampang lintang reaksi yang lebih tinggi untuk neutron energi tinggi daripada reaksi (n,γ) pada 98Mo dengan neutron termal.[63] Secara khusus, metode ini membutuhkan akselerator yang menghasilkan spektrum neutron cepat, seperti yang menggunakan D-T[64] atau reaksi berbasis fusi lainnya,[65] atau spalasi energi tinggi atau reaksi knock-out.[66] Kerugian dari teknik ini adalah perlunya target 100Mo yang diperkaya, yang secara signifikan lebih mahal daripada target isotop alami dan biasanya membutuhkan daur ulang material tersebut, yang dapat berharga mahal, memakan waktu, dan sulit untuk dilakukan.[67][68]

Generator teknesium-99m

Waktu paruh teknesium-99m yang singkat sebesar 6 jam membuat penyimpanannya menjadi tidak mungkin dan akan membuat transportasinya menjadi sangat mahal. Sebaliknya, nuklida induknya 99Mo dipasok ke rumah sakit setelah ekstraksi dari target uranium yang diiradiasi neutron dan pemurniannya di fasilitas pemrosesan khusus.[69] Ia dikirim oleh perusahaan radiofarmasi khusus dalam bentuk generator teknesium-99m ke seluruh dunia atau didistribusikan langsung ke pasar lokal. Generator tersebut, juga dikenal sebagai sapi moli (moly cows), adalah perangkat yang dirancang untuk memberikan perlindungan radiasi untuk transportasi dan meminimalkan pekerjaan ekstraksi yang dilakukan di fasilitas medis. Tingkat dosis tipikal pada jarak 1 meter dari generator 99mTc adalah 20-50 μSv/jam selama transportasi.[70] Output generator ini akan menurun seiring waktu dan harus diganti setiap minggu, karena waktu paruh 99Mo masih hanya 66 jam.

Molibdenum-99 secara spontan meluruh menjadi keadaan tereksitasi 99Tc melalui peluruhan beta. Lebih dari 87% peluruhan tersebut berujung pada keadaan tereksitasi 99mTc. Sebuah elektron dan sebuah antineutrino elektron dipancarkan dalam proses (99Mo → 99mTc + + ). Elektron dengan mudah dilindungi untuk transportasi, dan generator 99mTc hanyalah bahaya radiasi kecil, sebagian besar karena sinar-X sekunder yang dihasilkan oleh elektron (juga dikenal sebagai Bremsstrahlung).

Di rumah sakit, 99mTc yang terbentuk melalui peluruhan 99Mo diekstraksi secara kimiawi dari generator teknesium-99m. Sebagian besar generator 99Mo/99mTc komersial menggunakan kromatografi kolom, di mana 99Mo dalam bentuk molibdat yang larut dalam air, MoO42− diadsorpsi ke alumina asam (Al2O3). Ketika 99Mo meluruh, ia membentuk perteknetat TcO4, yang, karena muatan tunggalnya, tidak terlalu terikat erat dengan alumina. Menarik larutan garam normal melalui kolom 99MoO42− yang tidak bergerak akan mengelusi 99mTcO4 yang dapat larut, menghasilkan larutan garam yang mengandung 99mTc sebagai garam natrium dari perteknetat yang terlarut. Satu generator teknesium-99m, yang hanya menampung beberapa mikrogram 99Mo, berpotensi mendiagnosis 10.000 pasien karena ia akan menghasilkan 99mTc dengan kuat selama lebih dari seminggu.

Pembuatan

Teknesium keluar dari generator tersebut dalam bentuk ion perteknetat, TcO4. Keadaan oksidasi Tc dalam senyawa ini adalah +7. Ia secara langsung cocok untuk aplikasi medis hanya dalam pemindaian tulang (diambil oleh osteoblas) dan beberapa pemindaian tiroid (diambil sebagai pengganti iodin oleh jaringan tiroid normal). Dalam jenis pemindaian lain yang mengandalkan 99mTc, sebuah zat pereduksi ditambahkan ke larutan perteknetat untuk menurunkan tingkat oksidasi teknesium menjadi +3 atau +4. Kedua, sebuah ligan ditambahkan untuk membentuk sebuah kompleks koordinasi. Ligan itu dipilih karena memiliki afinitas terhadap organ spesifik yang akan ditargetkan. Misalnya, kompleks eksametazima dari Tc dalam keadaan oksidasi +3 mampu melintasi sawar darah–otak dan mengalir melalui pembuluh darah di otak untuk pencitraan aliran darah otak. Ligan lainnya meliputi sestamibi untuk pencitraan perfusi miokard dan merkapto asetil triglisina untuk pemindaian MAG3 untuk mengukur fungsi ginjal.[71]

Penggunaan medis

Pada tahun 1970, Eckelman dan Richards mempresentasikan "kit" pertama yang berisi semua bahan yang dibutuhkan untuk melepaskan 99mTc, "diperah" dari generatornya, dalam bentuk kimia yang akan diberikan kepada pasien.[72][73][74][75]

Teknesium-99m digunakan dalam 20 juta prosedur medis nuklir diagnostik setiap tahunnya. Sekitar 85% dari prosedur pencitraan diagnostik dalam kedokteran nuklir menggunakan isotop ini sebagai pelacak radioaktif. Buku Technetium karya Klaus Schwochau mendaftarkan 31 radiofarmasi berdasarkan 99mTc untuk pencitraan dan penelitian fungsional otak, miokardium, tiroid, paru-paru, hati, kantong empedu, ginjal, rangka, darah, dan tumor.[76] Tinjauan yang lebih baru juga tersedia.[77]

Bergantung pada prosedurnya, 99mTc ditandai dengan obat-obatan yang membawanya ke lokasi yang diperlukan. Misalnya, ketika 99mTc terikat secara kimiawi dengan eksametazima (HMPAO), obat tersebut mampu melewati sawar darah–otak dan mengalir melalui pembuluh darah di otak untuk pencitraan aliran darah serebral. Kombinasi ini juga digunakan untuk memberi label pada sel darah putih (WBC yang dilabeli 99mTc) untuk memvisualisasikan tempat infeksi. 99mTc sestamibi digunakan untuk pencitraan perfusi miokard, yang menunjukkan seberapa baik darah mengalir melalui jantung. Pencitraan untuk mengukur fungsi ginjal dilakukan dengan menempelkan 99mTc pada merkaptoasetil triglisina (MAG3); prosedur ini dikenal sebagai pemindaian MAG3.

Teknesium-99m (Tc-99m) dapat dengan mudah dideteksi di dalam tubuh oleh peralatan medis karena ia memancarkan sinar gama 140,5 keV (panjang gelombangnya kira-kira sama dengan yang dipancarkan oleh peralatan diagnostik sinar-X konvensional), dan waktu paruhnya untuk emisi gama adalah 6 jam (artinya 94% darinya meluruh menjadi 99Tc dalam waktu 24 jam). Selain itu, ia tidak memancarkan radiasi partikel, sehingga menjaga dosis radiasi tetap rendah. Produk peluruhannya, 99Tc, memiliki waktu paruh yang relatif panjang (211.000 tahun) dan memancarkan sedikit radiasi. Waktu paruh fisik 99mTc yang pendek dan waktu paruh biologisnya sebesar 1 hari dengan sifat menguntungkan lainnya memungkinkan prosedur pemindaian untuk mengumpulkan data dengan cepat dan menjaga paparan radiasi total pasien tetap rendah. Secara kimiawi, teknesium terkonsentrasi secara selektif di tiroid, kelenjar ludah, dan lambung, dan akan dikeluarkan dari cairan serebrospinal. Kombinasi dengan perklorat akan menghilangkan sifat selektifnya.[78]

Efek samping radiasi

Perawatan diagnostik yang melibatkan teknesium-99m akan menghasilkan paparan radiasi kepada teknisi, pasien, dan orang yang lewat. Jumlah tipikal teknesium yang diberikan untuk tes imunosintigrafi, seperti tes SPECT, berkisar antara (milicurie atau mCi; dan Mega-Becquerel atau MBq) untuk orang dewasa.[79][80] Dosis ini menghasilkan paparan radiasi kepada pasien sekitar 10 mSv (1000 mrem), setara dengan sekitar 500 paparan sinar-X dada.[81] Tingkat paparan radiasi ini, yang diperkirakan oleh model tanpa ambang linear, membawa 1 dari 1000 risiko seumur hidup untuk mengembangkan kanker atau leukemia padat pada pasien.[82] Risikonya lebih tinggi pada pasien yang lebih muda, dan lebih rendah pada yang lebih tua.[83] Tidak seperti sinar-X dada, sumber radiasinya berada di dalam tubuh pasien dan akan terbawa selama beberapa hari, membuat orang lain terkena radiasi bekas. Seorang pasangan yang selalu berada di sisi pasien selama ini mungkin menerima seperseribu dosis radiasi pasien dengan cara ini.

Waktu paruh isotop ini yang singkat memungkinkan prosedur pemindaian yang mengumpulkan data dengan cepat. Isotop ini juga memiliki tingkat energi yang sangat rendah untuk pemancar gama. Energinya sebesar ~140 keV membuatnya lebih aman untuk digunakan karena ionisasi yang berkurang secara substansial dibandingkan dengan pemancar gama lainnya. Energi gama dari 99mTc hampir sama dengan radiasi dari mesin sinar-X diagnostik komersial, meskipun jumlah gama yang dipancarkan menghasilkan dosis radiasi yang lebih sebanding dengan penelitian sinar-X seperti tomografi terkomputasi.

Teknesium-99m memiliki beberapa fitur yang membuatnya lebih aman daripada isotop lainnya. Mode peluruhan gama-nya dapat dengan mudah dideteksi oleh kamera, memungkinkan penggunaan jumlah yang lebih kecil. Dan karena teknesium-99m memiliki waktu paruh yang pendek, peluruhannya yang cepat menjadi teknesium-99 yang jauh lebih tidak radioaktif menghasilkan dosis radiasi total yang relatif rendah untuk pasien per unit aktivitas awal setelah pemberian, dibandingkan dengan radioisotop lain. Dalam bentuk yang diberikan dalam tes medis ini (biasanya perteknetat), teknesium-99m dan teknesium-99 akan dihilangkan dari tubuh dalam beberapa hari.

Teknik pemindaian 3-D: SPECT

Tomografi terkomputasi emisi foton tunggal (SPECT) adalah sebuah teknik pencitraan kedokteran nuklir yang menggunakan sinar gama. Ia dapat digunakan dengan isotop pemancar gama apa pun, termasuk 99mTc. Dalam penggunaan teknesium-99m, radioisotop ini diberikan kepada pasien dan sinar gama yang keluar akan mengenai kamera gama bergerak yang menghitung dan memproses citra. Untuk mendapatkan citra SPECT, kamera gama diputar mengelilingi pasien. Proyeksi diperoleh pada titik yang ditentukan selama rotasi, biasanya setiap tiga hingga enam derajat. Dalam kebanyakan kasus, rotasi 360° penuh digunakan untuk mendapatkan rekonstruksi yang optimal. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan setiap proyeksi juga bervariasi, tetapi biasanya 15–20 detik. Ini memberikan total waktu pemindaian selama 15–20 menit.

Radioisotop teknesium-99m digunakan terutama dalam pemindaian tulang dan otak. Untuk pemindaian tulang, ion perteknetat digunakan secara langsung, karena ia diambil oleh osteoblas yang berusaha menyembuhkan cedera tulang, atau (dalam beberapa kasus) sebagai reaksi sel-sel ini terhadap tumor (baik primer maupun metastatik) di tulang. Dalam pemindaian otak, 99mTc melekat pada agen pengelat HMPAO untuk membuat teknesium (99mTc) eksametazima, sebuah agen yang akan terlokalisasi di otak sesuai dengan aliran darah wilayah, sehingga ia berguna untuk mendeteksi stroke dan penyakit demensia yang menurunkan aliran otak regional dan metabolisme.

Baru-baru ini, sintigrafi teknesium-99m telah digabungkan dengan teknologi koregistrasi CT untuk menghasilkan pemindaian SPECT/CT. Pemindaian ini menggunakan radioligan yang sama dan memiliki kegunaan yang sama seperti pemindaian SPECT, tetapi mampu memberikan lokalisasi 3-D yang lebih halus dari jaringan dengan serapan tinggi, dalam kasus di mana diperlukan resolusi yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah pemindaian paratiroid sestamibi yang dilakukan menggunakan radioligan 99mTc sestamibi, dan dapat dilakukan pada mesin SPECT atau SPECT/CT.

Pemindaian tulang

Teknik kedokteran nuklir yang biasa disebut pemindaian tulang biasanya menggunakan 99mTc. Bedakan dengan "pemindaian kepadatan tulang", DEXA, yang merupakan tes sinar-X paparan rendah yang mengukur kepadatan tulang untuk mencari osteoporosis dan penyakit lain di mana tulang kehilangan massa tanpa aktivitas pembangunan kembali. Teknik kedokteran nuklir ini sensitif terhadap area aktivitas pembangunan kembali tulang yang tidak biasa, karena radiofarmasi diambil oleh sel osteoblas yang membangun tulang. Oleh karena itu, teknik ini peka terhadap patah tulang dan reaksi tulang terhadap tumor tulang, termasuk metastasis. Untuk pemindaian tulang, pasien disuntikkan dengan sejumlah kecil bahan radioaktif, seperti asam medronat 99mTc dan kemudian dipindai dengan kamera gama. Asam medronat adalah turunan fosfat yang dapat bertukar tempat dengan fosfat tulang di daerah pertumbuhan tulang aktif, sehingga melabuhkan radioisotop ke daerah spesifik tersebut. Untuk melihat lesi kecil (kurang dari ) terutama di tulang belakang, teknik pencitraan SPECT mungkin diperlukan, tetapi saat ini di Amerika Serikat, sebagian besar perusahaan asuransi memerlukan otorisasi terpisah untuk pencitraan SPECT.

Pencitraan perfusi miokard

Pencitraan perfusi miokard (MPI) adalah bentuk pencitraan jantung fungsional, yang digunakan untuk diagnosis penyakit jantung iskemis. Prinsip dasarnya adalah, dalam kondisi stres, miokardium yang sakit menerima aliran darah yang lebih sedikit daripada miokardium normal. MPI adalah salah satu dari beberapa jenis uji stres jantung. Sebagai uji stres nuklir, paparan radiasi rata-ratanya adalah 9,4 mSv, yang bila dibandingkan dengan sinar-X dada 2 pandangan (0,1 mSv) setara dengan 94 sinar-X dada.[84]

Beberapa radiofarmasi dan radionuklida dapat digunakan untuk ini, masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Dalam pemindaian perfusi miokard menggunakan 99mTc, radiofarmasi 99mTc-tetrofosmin (Myoview, GE Healthcare) atau 99mTc-sestamibi (Cardiolite, Bristol-Myers Squibb) digunakan. Setelah ini, stres miokard diinduksi, baik dengan olahraga atau secara farmakologis dengan adenosin, dobutamin, atau dipiridamol(Persantine), yang akan meningkatkan denyut jantung atau dengan regadenoson(Lexiscan), suatu vasodilator. (Aminofilin dapat digunakan untuk membalikkan efek dipiridamol dan regadenoson). Pemindaian kemudian dapat dilakukan dengan kamera gama konvensional, atau dengan SPECT/CT.

Ventrikulografi jantung

Dalam ventrikulografi jantung, sebuah radionuklida, biasanya 99mTc, disuntikkan, dan jantung dicitrakan untuk mengevaluasi aliran yang melewatinya, untuk mengevaluasi penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, penyakit jantung bawaan, kardiomiopati, dan gangguan jantung lainnya. Sebagai uji stres nuklir, paparan radiasi rata-ratanya adalah 9,4 mSv, yang jika dibandingkan dengan sinar-X dada 2 tampilan umum (0,1 mSv) setara dengan 94 sinar-X dada.[85][86] Ia memaparkan pasien pada radiasi yang lebih sedikit daripada penelitian sinar-X dada yang sebanding.[87]

Pencitraan otak fungsional

Pelacak pemancar gama yang biasanya digunakan dalam pencitraan otak fungsional adalah 99mTc-HMPAO (heksametilpropilena amina oksima, eksametazima). Pelacak 99mTc-EC serupa juga dapat digunakan. Molekul-molekul ini secara istimewa didistribusikan ke daerah dengan aliran darah otak yang tinggi, dan bertindak untuk menilai metabolisme otak secara regional, dalam upaya untuk mendiagnosis dan membedakan berbagai patologi penyebab demensia. Ketika digunakan dengan teknik SPECT 3-D, mereka bersaing dengan pemindaian otak FDG-PET dan pemindaian otak fMRI sebagai teknik untuk memetakan tingkat metabolisme regional jaringan otak.

Identifikasi nodus sentinel

Sifat radioaktif 99mTc dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelenjar getah bening yang dominan mengalirkan kanker, seperti kanker payudara atau melanoma maligna. Ini biasanya dilakukan pada saat biopsi atau reseksi. Koloid belerang tersaring berlabel-99mTc atau teknesium (99mTc) tilmanosep disuntikkan secara intradermal di sekitar lokasi biopsi yang dimaksud. Lokasi umum nodus sentinel ditentukan dengan menggunakan pemindai genggam dengan prob sensor gama yang mendeteksi pelacak berlabel teknesium-99m yang sebelumnya disuntikkan di sekitar lokasi biopsi. Injeksi metilena biru atau isosulfan biru dilakukan pada saat yang sama untuk mencelupkan setiap nodus yang mengering menjadi biru. Sebuah sayatan kemudian dibuat di atas area akumulasi radionuklida tertinggi, dan simpul sentinel diidentifikasi di dalam sayatan melalui inspeksi; pewarna isosulfan biru biasanya akan menodai kelenjar getah bening menjadi berwarna biru yang mengalir dari area sekitar tumor.[88]

Imunosintigrafi

Imunosintigrafi menggabungkan 99mTc menjadi antibodi monoklonal, sebuah protein sistem kekebalan tubuh, yang mampu mengikat sel kanker. Beberapa jam setelah penyuntikan, peralatan medis digunakan untuk mendeteksi sinar gama yang dipancarkan oleh 99mTc; konsentrasi yang lebih tinggi menunjukkan di mana tumor itu berada. Teknik ini sangat berguna untuk mendeteksi kanker yang sulit ditemukan, seperti yang menyerang usus. Antibodi yang dimodifikasi ini dijual oleh perusahaan Jerman Hoechst (sekarang menjadi bagian dari Sanofi-Aventis) dengan nama Scintimun.[89]

Pelabelan kolam darah

Ketika 99mTc dikombinasikan dengan senyawa timah, ia akan berikatan dengan sel darah merah sehingga dapat digunakan untuk memetakan gangguan sistem peredaran darah. Ia umumnya digunakan untuk mendeteksi lokasi perdarahan gastrointestinal serta fraksi ejeksi, kelainan gerakan dinding jantung, pirau abnormal, dan untuk melakukan ventrikulografi.

Pirofosfat untuk kerusakan jantung

Sebuah ion pirofosfat dengan 99mTc akan melekat pada endapan kalsium pada otot jantung yang rusak, membuatnya berguna untuk mengukur kerusakan setelah serangan jantung.

Koloid belerang untuk pemindaian limpa

Koloid belerang 99mTc akan diambil oleh limpa, sehingga memungkinkan untuk mencitrakan struktur limpa.[90]

Divertikulum Meckel

Perteknetat secara aktif terakumulasi dan disekresikan oleh sel-sel mukoid dari mukosa lambung,[91] dan oleh karena itu, teknetat(VII) yang dilabeli dengan 99mTc akan disuntikkan ke dalam tubuh ketika mencari jaringan lambung ektopik seperti yang ditemukan pada divertikulum Meckel melalui pemindaian Meckel.[92]

Lihat pula

Catatan

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar

Referensi

  1. Emilio Segrè. Nuclear Isomerism in Element 42. Physical Review. 1 November 1938. Vol. 54 (9). hlm. 772. doi:10.1103/PhysRev.54.772.2.
  2. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  3. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  4. Emilio Segrè. Some Fission Products of Uranium. Physical Review. 1940. Vol. 57 (6). hlm. 552. doi:10.1103/PhysRev.57.552.3.
  5. Brookhaven Graphite Research Reactor. bnl.gov.
  6. Powell Richards. Technetium-99m: The Early Days. Brookhaven National Laboratory. 1989. Vol. BNL-43197 CONF-8909193-1.
  7. W. D. Tucker. Methods of preparation of some carrier-free radioisotopes involving sorption on alumina. Transactions American Nuclear Society. 1958. Vol. 1. hlm. 160–161.
  8. Powell Richards. A survey of the production at Brookhaven National Laboratory of radioisotopes for medical research. VII Rassegna Internazionale Elettronica e Nucleare Roma. 1960. hlm. 223–244.
  9. The Technetium-99m Generator. Bnl.gov.
  10. P. Richards. Technetium-99m: an historical perspective. The International Journal of Applied Radiation and Isotopes. Oktober 1982. Vol. 33 (10). hlm. 793–9. doi:10.1016/0020-708X(82)90120-X.
  11. Louis G. Stang. Tailoring the isotope to the need. Nucleonics. 1964. Vol. 22 (1).
  12. R. Herbert. The use of technetium 99m as a clinical tracer element. Postgraduate Medical Journal. November 1965. Vol. 41 (481). hlm. 656–62. doi:10.1136/pgmj.41.481.656.
  13. Leif Sorensen. Visualization of the liver by scanning with Mo99 (molybdate) as tracer. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 1963. Vol. 62. hlm. 330–340.
  14. Pail V. Harper. Preliminary observations on the use of six-hour 99m Tc as a tracer in biology and medicine. Argonne Cancer Research Hospital. 1962. Vol. 18. hlm. 76–87.
  15. Paul. V Harper. Optimization of a scanning method using 99m Tc. Nucleonics. 1964. Vol. 22. hlm. 54.
  16. E. M. Smith. Properties, uses, radiochemical purity and calibration of 99m Tc. Journal of Nuclear Medicine. November 1964. Vol. 5 (11). hlm. 871–82.
  17. E. M. Smith. Internal dose calculation for 99mtc. Journal of Nuclear Medicine. April 1965. Vol. 6 (4). hlm. 231–51.
  18. Technetium - 99m : generators, chemistry and preparation of radiopharmaceuticals. Pergamon. 1982. ISBN 978-0-08-029144-4.
  19. Nuclear Consultants Inc. Injectable sodium pertechnetate 99mTc from your own compact production facilities. Radiology. December 1966. Vol. 87 (6). hlm. 36A. doi:10.1148/87.6.1128.
  20. Silver coated charcoal step.
  21. Preparation of a primary target for the production of fission products in a nuclear reactor.
  22. Hirofumi Arino. Fission product 99mTc generator. The International Journal of Applied Radiation and Isotopes. Mei 1975. Vol. 26 (5). hlm. 301–303. doi:10.1016/0020-708X(75)90165-9.
  23. Joseph J. Adler. Decommissioning ALARA Programs Cintichem Decommissioning Experience. 1994.
  24. Ann Botshon. Saving Sterling Forest the epic struggle to preserve New York's highlands. State Univ. of New York Press. 2007. hlm. 86. ISBN 978-0-7914-6939-2.
  25. Committee on Medical Isotope Production Without Highly Enriched Uranium. Medical isotope production without highly enriched uranium. National Academies Press. 2009. doi:10.17226/12569. ISBN 978-0-309-13039-4.
  26. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  27. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  28. Alfredo Karpeles. Obtención de Generadores de 99m Tc. 1970. Vol. CNEA-267.
  29. El Reactor RA - 1. CNEA.gob.ar.
  30. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  31. The development of medical physics and biomedical engineering in New Zealand hospitals, 1945-1995 some personal overviews. H.D. Jamieson. 2006. hlm. 14. ISBN 978-0-473-11900-3.
  32. The development of medical physics and biomedical engineering in New Zealand hospitals, 1945-1995 some personal overviews. H.D. Jamieson. 2006. hlm. 78. ISBN 978-0-473-11900-3.
  33. R. Herbert. The use of technetium 99m as a clinical tracer element. Postgraduate Medical Journal. November 1965. Vol. 41 (481). hlm. 656–62. doi:10.1136/pgmj.41.481.656.
  34. K. E. Scheer. On the production of Tc99 m for medical purposes. Nuclear-Medizin. 15 Mei 1963. Vol. 3. hlm. 214–7.
  35. Matthew L. Wald. Radioactive Drug for Tests Is in Short Supply. New York Times. 23 Juli 2009.
  36. Michael Smith. Looming Isotope Shortage Has Clinicians Worried. MedPage Today. 16 Februari 2010.
  37. Thomas Ruth. Accelerating production of medical isotopes. Nature. 29 January 2009. Vol. 457 (7229). hlm. 536–537. doi:10.1038/457536a.
  38. Eric Jan de Widt. The High Flux Reactor in Petten resumes the vital roles of production of medical radioisotopes and nuclear research. Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde. 2010. Vol. 32 (4). hlm. 586–591.
  39. Matthew L. Wald. Radioactive Drug for Tests Is in Short Supply. New York Times. 23 Juli 2009.
  40. G. S. Thomas. The Technetium Shortage. Journal of Nuclear Cardiology. December 2010. Vol. 17 (6). hlm. 993–8. doi:10.1007/s12350-010-9281-8.
  41. Business seeks tax break to build $108M facility.
  42. [1]
  43. Janet Raloff. Desperately Seeking Moly. Science News. 2009. Vol. 176 (7). hlm. 16–20. doi:10.1002/scin.5591760717.
  44. The Licensing for Decommissioning of Research Reactors in Indonesia of Research Reactors in Indonesia. Iaea.org.
  45. Centro Atómico Ezeiza. CNEA.gob.ar.
  46. REAKTOR LVR-15.
  47. Production of high purity radioactive isotopes.
  48. Our Work: Nuclear Fuel Cycle and Materials Section
  49. J. E. Beaver. Production of 99m Tc on a Medical Cyclotron: a Feasibility Study. Journal of Nuclear Medicine. November 1971. Vol. 12 (11). hlm. 739–41.
  50. B. Guérin. Cyclotron production of 99mTc: an approach to the medical isotope crisis. Journal of Nuclear Medicine. April 2010. Vol. 51 (4). hlm. 13N–6N.
  51. P. Schaffer1. Direct Production of 99m Tc via 100 Mo(p,2n) on Small Medical Cyclotrons. Physics Procedia. 2015. Vol. 66. hlm. 383–395. doi:10.1016/j.phpro.2015.05.048.
  52. Bryan Alary. Cyclotron facility revolutionizes medical isotope manufacturing. University of Alberta. 2 Juli 2013.
  53. Tim Lougheed. Cyclotron production of medical isotopes scales up. CMAJ. Canadian Medical Association. 20 Juni 2013. Vol. 185 (11). hlm. 947. doi:10.1503/cmaj.109-4525.
  54. S. M. Qaim. Evaluation of excitation functions of 100Mo(p,d+pn)99Mo and 100Mo (p,2n)99mTc reactions: Estimation of long-lived Tc-impurity and its implication on the specific activity of cyclotron-produced 99mTc. Applied Radiation and Isotopes. 1 Februari 2014. Vol. 85. hlm. 101–113. doi:10.1016/j.apradiso.2013.10.004.
  55. Petra Martini. In-house cyclotron production of high-purity Tc-99m and Tc-99m radiopharmaceuticals. Applied Radiation and Isotopes. 1 September 2018. Vol. 139. hlm. 325–331. doi:10.1016/j.apradiso.2018.05.033.
  56. N M Uzunov. Radioisotopic purity and imaging properties of cyclotron-produced 99mTc using direct 100Mo(p,2n) reaction. Physics in Medicine & Biology. 19 September 2018. Vol. 63 (18). hlm. 185021. doi:10.1088/1361-6560/aadc88.
  57. Cornelia Hoehr. Radiometals from liquid targets: 94mTc production using a standard water target on a 13 MeV cyclotron. Applied Radiation and Isotopes. 1 Oktober 2012. Vol. 70 (10). hlm. 2308–2312. doi:10.1016/j.apradiso.2012.06.004.
  58. Bert Wolterbeek. What is wise in the production of 99Mo? A comparison of eight possible production routes. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1 November 2014. Vol. 302 (2). hlm. 773–779. doi:10.1007/s10967-014-3188-9.
  59. Bernhard Scholten. Excitation functions for the cyclotron production of 99mTc and 99Mo. Applied Radiation and Isotopes. 25 Mei 1999. Vol. 51 (1). hlm. 69–80. doi:10.1016/S0969-8043(98)00153-5.
  60. S. Takács. Evaluation of proton induced reactions on 100 Mo: New cross sections for production of 99m Tc and 99 Mo. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1 Januari 2003. Vol. 257 (1). hlm. 195–201. doi:10.1023/A:1024790520036.
  61. A. Celler. Theoretical modeling of yields for proton-induced reactions on natural and enriched molybdenum targets. Physics in Medicine and Biology. 7 September 2011. Vol. 56 (17). hlm. 5469–5484. doi:10.1088/0031-9155/56/17/002.
  62. T. Michael Martin. Production of 99Mo/99mTc via photoneutron reaction using natural molybdenum and enriched 100Mo: part 1, theoretical analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1 November 2017. Vol. 314 (2). hlm. 1051–1062. doi:10.1007/s10967-017-5455-z.
  63. Yasuki Nagai. Production of 99Mo for Nuclear Medicine by 100Mo(n,2n)99Mo. Journal of the Physical Society of Japan. 10 Maret 2009. Vol. 78 (3). hlm. 033201. doi:10.1143/JPSJ.78.033201.
  64. M. Capogni. 14 MeV neutrons for medical application: a scientific case for 99Mo/99Tcm production. Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1021 (1). hlm. 012038. doi:10.1088/1742-6596/1021/1/012038.
  65. Masayuki Ohta. Investigation of 99 Mo radioisotope production by d-Li neutron source. Nuclear Materials and Energy. 1 Mei 2018. Vol. 15. hlm. 261–266. doi:10.1016/j.nme.2018.05.017.
  66. Naruto Takahashi. Production of 99 Mo- 99m Tc by using spallation neutron. Journal of Nuclear Medicine. 1 Mei 2012. Vol. 53 (supplement 1). hlm. 1475.
  67. K. Gagnon. Cyclotron production of 99mTc: Recycling of enriched 100Mo metal targets. Applied Radiation and Isotopes. 1 Agustus 2012. Vol. 70 (8). hlm. 1685–1690. doi:10.1016/j.apradiso.2012.04.016.
  68. Peter Tkac. Recycle of enriched Mo targets for economic production of 99Mo/99mTc medical isotope without use of enriched uranium. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1 April 2016. Vol. 308 (1). hlm. 205–212. doi:10.1007/s10967-015-4357-1.
  69. Jonathan R. Dilworth. The biomedical chemistry of technetium and rhenium. Chemical Society Reviews. 1998. Vol. 27. hlm. 43–55. doi:10.1039/a827043z.
  70. Ken B. Shaw. Worker Exposures: How Much in the UK?. IAEA Bulletin. Spring 1985.
  71. William C. Eckelman. Unparalleled Contribution of Technetium-99m to Medicine Over 5 Decades. JACC: Cardiovascular Imaging. 2009. Vol. 2 (3). hlm. 364–368. doi:10.1016/j.jcmg.2008.12.013. Perspektif sejarah, teks lengkap
  72. William C. Eckelman. Unparalleled Contribution of Technetium-99m to Medicine Over 5 Decades. JACC: Cardiovascular Imaging. 2009. Vol. 2 (3). hlm. 364–368. doi:10.1016/j.jcmg.2008.12.013. Perspektif sejarah, teks lengkap
  73. William C. Eckelman. Instant 99mTc-DTPA. Journal of Nuclear Medicine. Desember 1970. Vol. 11 (12). hlm. 761.
  74. Victor J. Molinski. A review of 99mTc generator technology. The International Journal of Applied Radiation and Isotopes. 1 October 1982. Vol. 33 (10). hlm. 811–819. doi:10.1016/0020-708X(82)90122-3.
  75. International Atomic Energy Agency. Technetium-99m Radiopharmaceuticals: Manufacture of Kits. 2008. ISBN 9789201004086.
  76. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  77. Roger Alberto. Metal Ions in Bio-Imaging Techniques. Springer. 2021. hlm. 195–238. doi:10.1515/9783110685701-013.
  78. P. V. Harper. Technetium 99m as a Scanning Agent. Radiology. Juli 1965. Vol. 85 (1). hlm. 101–109. doi:10.1148/85.1.101.
  79. B.-M. Squibb. Cardialite kit for the preparation of Technetium 99m Sestamibi for injection, Prescribing information, April 2008. Food and Drug Administration.
  80. Neurolite (bicisate dihydrochloride). National Institutes of Health.
  81. G. Bedetti. Suboptimal awareness of radiologic dose among patients undergoing cardiac stress scintigraphy. J Am Coll Radiol. 2008. Vol. 5 (2). hlm. 126–31. doi:10.1016/j.jacr.2007.07.020.
  82. Committee to Assess the Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, BEIR VII, National Research Council. Health Risks From Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. Washington, DC: National Academies Press; 2006
  83. Frederic H. Fahey. Minimizing and Communicating Radiation Risk in Pediatric Nuclear Medicine. Journal of Nuclear Medicine Technology. 1 Agustus 2011. Vol. 52 (8). hlm. 1240–1251. doi:10.2967/jnumed.109.069609.
  84. X-Ray Risk.
  85. X-Ray Risk.
  86. Merck manuals > Radionuclide Imaging Tinjauan/revisi penuh terakhir pada Mei 2009 oleh Michael J. Shea, MD. Konten terakhir diubah pada Mei 2009
  87. Merck manuals > Radionuclide Imaging Tinjauan/revisi penuh terakhir pada Mei 2009 oleh Michael J. Shea, MD. Konten terakhir diubah pada Mei 2009
  88. J. E. Gershenwald. Sentinel-Lymph-Node Biopsy for Cutaneous Melanoma. New England Journal of Medicine. 5 Mei 2011. Vol. 364 (18). hlm. 1738–1745. doi:10.1056/NEJMct1002967.
  89. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  90. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  91. Nuclear Imaging of Meckel's Diverticulum: A Pictorial Essay of Pitfalls S. Huynh, M.D., R. Amin, M.D., B. Barron, M.D., R. Dhekne, M.D., P. Nikolaidis, M.D., L. Lamki, M.D.. University of Texas Houston Medical School and Memorial Hermann - Texas Medical Center (TMC), St. Luke's Episcopal Hospital and Texas Children Hospital, Houston, Texas. Terakhir Dimodifikasi pada 5 September 2007
  92. Robert Diamond. The Role of Cimetidine-Enhanced Technetium 99m-Pertechnetate Imaging for Visualizing Meckel's Diverticulum. The Journal of Nuclear Medicine. 1991. Vol. 32 (7). hlm. 1422–1424.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29462025 (2026-07-15T13:56:53Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.