WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – An der Technischen Universität Wien wurde eine innovative Methode zur Herstellung des Kupfer-Isotops Cu-64 entwickelt, das in der Medizin für bildgebende Verfahren und Krebstherapien von Bedeutung ist. Diese neue Technik nutzt Neutronenbeschuss und die sogenannte Recoil-Chemie, um Cu-63 in Cu-64 umzuwandeln, und könnte die Produktion dieses wichtigen Isotops erheblich vereinfachen.

Die Technische Universität Wien hat eine bahnbrechende Methode zur Herstellung des Kupfer-Isotops Cu-64 entwickelt, das in der medizinischen Bildgebung und Krebstherapie eine zentrale Rolle spielt. Bisher war die Produktion von Cu-64 aufwendig, da sie den Beschuss von Nickel-Atomen mit Protonen in einem Zyklotron erforderte. Diese Methode ist nicht nur kostenintensiv, sondern auch auf die Verfügbarkeit seltener Isotope wie Nickel-64 angewiesen.
Die neue Methode der TU Wien nutzt hingegen den Neutronenbeschuss von Cu-63 in einem Kernreaktor. Dabei wird ein Neutron hinzugefügt, um Cu-64 zu erzeugen. Ein entscheidender Vorteil dieser Methode ist die Verwendung der sogenannten Recoil-Chemie. Diese Technik ermöglicht es, die neu entstandenen Cu-64-Atome von den stabilen Cu-63-Atomen zu trennen, indem sie in spezielle Moleküle eingebaut werden, die den Neutronenbeschuss überstehen.
Ein weiteres Problem bei der herkömmlichen Methode war die Trennung der Isotope. Die Recoil-Chemie bietet hier eine Lösung, indem sie die Cu-64-Atome durch einen Rückstoß aus den Molekülen herauslöst, was eine saubere Trennung ermöglicht. Diese Technik ist nicht nur effizient, sondern auch automatisierbar und erlaubt die Wiederverwendung der eingesetzten Moleküle, was die Produktionskosten weiter senkt.
Die Entwicklung dieser Methode könnte die Verfügbarkeit von Cu-64 erheblich verbessern und die medizinische Forschung und Anwendung vorantreiben. Die Möglichkeit, Cu-64 in einem Forschungsreaktor herzustellen, anstatt auf ein Zyklotron angewiesen zu sein, eröffnet neue Perspektiven für die Produktion von medizinisch relevanten Isotopen. Diese Innovation zeigt, wie wichtig interdisziplinäre Forschung und die Kombination von Chemie und Physik für technologische Fortschritte sind.
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