2010年版藥典二部附錄XIII

2010年版藥典附錄

心氣虛,則脈細;肺氣虛,則皮寒;肝氣虛,則氣少;腎氣虛,則泄利前後;脾氣虛,則飲食不入。
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1 拼音

2010 nián bǎn yào diǎn èr bù fù lù XIII

中華人民共和國藥典》(2010年版)二部附錄XIII 放射性藥品檢定法

放射性藥品系指含有一種或幾種放射性核素醫學診斷和治療用的藥品。放射性藥品的生產、經營、檢驗、使用等,應遵照《中華人民共和國藥品管理法》和中華人民共和國國務院頒佈的《放射性藥品管理辦法》的有關規定辦理。

2 一、有關術語及其含義

核素  係指有特定質量數質子數和核能態,而且平均壽命長到足以被觀察的一類原子

同位素  係指具有相同質子數,但質量數不同的核素。在元素週期表中處於同一位置,稱爲該元素同位素,或彼此是同位素

放射性和放射性核素  某些核素自發地放出一種或幾種粒子或γ射線,或在發生軌道電子俘獲後放X射線,或發生自發裂變的性質稱爲放射性。具有放射性的核素稱爲放射性核素

放射性衰變  係指放射性核素自發地放射出一種或幾種粒子或γ射線,轉變成爲另一種核素或同種核素另一種能態的現象,亦稱衰變或放射性蛻變。主要衰變方式有:α衰變、β-衰變、β+衰變、核外電子俘獲以及γ躍遷和同質異能躍遷。

放射性衰變規律  係指放射性核素衰變遵循的規律,即指數衰變規律:

Nt=N0e-λt

式中Nt爲經過t時間後的放射性核素原子數;

N0爲t=0時間的放射性核素原子數;

λ爲放射性核素的衰變常數

t爲經過的時間;

e爲常用對數的底。

半衰期  係指放射性衰變過程中放射性核素原子核數目衰變到原來的一半所需要的時間,常用(T1/2)表示。每種放射性核素都有特定的半衰期,它與該放射性核素的衰變常數(λ)關係如下:

T1/2=0.693/λ放射性活度  係指每一種放射性核素每秒的原子核衰變數。法定計量單位以貝可(Bq)計,1Bq=1次核衰變/秒。常用的單位還有千貝可(kBq)、兆貝可(MBq)、吉貝可(GBq)。比活度  係指某一種放射性核素元素或其化合物的單位質量的放射性活度。

放射性濃度  係指溶液中某一放射性核素單位體積的放射性活度。

放射性核純度  係指某一指定放射性核素的放射性活度佔供試品放射性總活度的比例(%)。

放射化學純度  係指某一指定化學形式的放射性核素的放射性量佔該核素總放射性量的比例(%)。

載體  係指放射性核素或其化合物中加入或存在該核素穩定核素或其化合物

3 二、鑑別試驗

放射性藥品的鑑別分爲放射性核素鑑別和品種鑑別,後者可採用放射化學純度項下的方法進行。

放射性核素的鑑別系利用每一放射性核素的固有衰變特徵,定性辨認核素。精確測量放射性核素半衰期、質量吸收係數或γ射線能譜,是鑑別放射性藥品的基本手段。

3.1 1.γ譜儀法

測得的放射性核素γ射線能譜應與該核素固有的γ射線譜一致,其主要光子能量應符合該品種項下的規定

取供試品,用碘化鈉或高純鍺半導體爲探測器的多道γ譜儀,經過已知能量的γ射線系列源進行能量刻度,即可測量放射性藥品中核素的γ射線能譜。

3.2 2.半衰期測定法

根據放射性核素的性質,選擇合適的探測儀器,根據儀器的測量範圍核素半衰期,將適量供試品製成一定形態的源,並保持源與儀器探測的幾何條件不變,然後按一定時間間隔測量計數率,連續測量大約該核素的3個固有半衰期的時間,以時間爲橫座標,測量的計數率爲縱座標,在半對數座標紙上作圖,由圖計算半衰期T1/2,與其固有的半衰期比較誤差應不大於±5%。

測量過程應注意以下幾點:

(1)測量儀器保持長期穩定性

(2)保持測量裝置的幾何條件不變;

(3)根據放射性活度強弱,注意死時間校正。

注:幾何條件  放射性核素有關刻度和測量的有效性(重複性)取決於源與探測器及其幾何條件的可重現性。因此,在實際測量中應嚴格保證一致性。

死時間校正  死時間或失效時間τ係指探測系統能記錄下來的兩個相鄰脈衝需要的最小時間間隔。在實際測量時,如果計數率相當高,則必須加以校正,以求得真正的計數率。實測計數率m和真正計數率n的比,稱爲死時間校正因數,fτ

3.3 3.質量吸收係數法

一般用於較長半衰期的純β放射性核素。以32P爲例:將32P溶液製成一個薄膜源,置於合適的計數器下(約20000計數/分),選擇重量厚度20~50mg/cm2各不相同的至少6片鋁吸收片和一塊至少800mg/cm2的鋁吸收片,單獨並連續測定計數率。爲了減少散射效應樣品吸收片應儘可能地接近探測器,各吸收片的計數率減去800mg/cm2或更厚吸收片的計數率,得到淨β計數率,淨β計數率的對數對總吸收厚度作圖。總吸收厚度爲鋁吸收片厚度、計數器窗厚度和空氣等效厚度[101kPa(760mmHg)、20℃條件下,樣品與計數器之間的距離(cm)乘以1.205mg/cm3]之和。吸收曲線近似直線。

選擇相差20mg/cm2以上兩種不同的總吸收片厚度值,均應落在吸收曲線的直線部分。照下列公式計算質量吸收係數:

式中t1、t2分別爲較薄和較厚總吸收厚度,以mg/cm2表示;Nt1、Nt2分別爲t1和t2吸收層相對應的淨β計數率。以上計算結果應與純的同種核素在相同條件下測得的質量吸收係數比較誤差應不大於±10%。

4 三、純度檢查

4.1 1.放射性核純度測定法

放射性藥品中可能存在放射性核素雜質,必鬚根據射線性質及對人體的輻射危害程度,確定其限量要求,一般用測量時刻的雜質核素的放射性活度或放射性藥品的指定核素的放射性活度佔供試品的放射性總活度的比例(%)表示。

本法可選用鍺半導體多道γ譜儀,在譜儀保持正常工作的環境條件下,固定刻度源與供試品源的形態大小及源與探測器的幾何條件,並保持不變。採用已知活度和能量大小成系列的一組標準γ源,對譜儀進行能量探測效率刻度後,根據已知的核素參數及對供試品測算的γ譜的峯面積計算,即可獲得供試品的放射性核純度。

有些放射性核素的衰變產物仍具有放射性,這些放射性核素及其衰變產物分別稱爲母體和子體,在計算放射性核純度時子體不計爲雜質。記載放射性核純度時,應註明測定的日期和時間。

4.2 2.放射化學純度測定法

放射性藥品中放射化學雜質可能從藥品自身分解或製備過程中產生。放射化學純度測定過程包括不同化學成分的分離及不同化學成分的放射性測量

4.2.1 一法

取供試品適量(約20000計數/分),照上行紙色譜法2010年版藥典二部附錄Ⅴ A)試驗,必要時,可按各品種項下規定,預先在點樣基線上滴上載體溶液,幹後,再在相同位置上點供試品。展開後,取出,乾燥,用合適的儀器測量色譜紙上的放射性分佈,計算Rf值和放射化學純度。

放射性藥品各品種鑑別項下,Rf值“約”字的含義是指測得的Rf值可在與規定值相差±10%的範圍內。

4.2.2 二法

取供試品適量,按各品種項下規定,照紙電泳(溼點法)或醋酸纖維索薄膜電泳法2010年版藥典二部附錄Ⅴ F)試驗,必要時,可按各品種項下規定,預先在點樣基線上滴上載體溶液,再在相同位置上點供試品,點樣基線應距電泳槽負極(或正極)支架1.5cm處,待電泳規定的時間,取出,乾燥,按一法測定,計算放射化學純度。

4.2.3 三法

取供試品適量,照上行紙色譜法2010年版藥典二部附錄Ⅴ A),按各品種項下規定的多分離系統試驗,試驗後,取出,乾燥,用合適的儀器測定每一系統色譜紙上的放射性分佈

若放射性藥品A內含放射化學雜質B和C,用分離系統一能將B與(A+C)分離;用分離系統二能將C與(A+B)分離,則放射性藥品A的放射化學純度可按下式計算而得。

A的放射化學純度(%)=100%-[B的含量(%)+C的含量(%)]

另外,經過驗證,確能有效分離各種放射化學雜質的其他分離分析方法(如高效液相色譜法柱色譜法薄層色譜法等),也可用於放射化學純度測定。

5 四、顆粒細度測定法

對於膠體溶液或粒子混懸液的放射性藥品,須測定顆粒直徑及其分佈。一般用電子顯微鏡測定直徑爲納米(nm)級粒子,用普通光學顯微鏡測定直徑爲微米(μm)級粒子。

5.1 電子顯微鏡測定法

取鍍膜後的電鏡制樣銅網3mm(300孔),將供試品原液或稀釋液適量滴於銅網上,自然乾燥後,放入電鏡中觀察或拍照,選擇粒子分佈均勻的部位,隨機測量100個以上粒子的直徑,經電子放大倍數、光學放大倍數折算後,確定粒子直徑及分佈比例(%)。

5.2 顯微鏡測定法

將供試品原液或稀釋液適量,滴於血球計數室,置顯微鏡載物臺上,先以目鏡(×10)、物鏡(×10),觀察視野粒子分佈的均勻程度,然後選擇有代表性的部位,以物鏡(×40)觀察或拍照,隨機測量100個以上粒子的直徑,經放大倍數折算後,確定粒子直徑及分佈比例(%)。

6 五、pH值測定法

溶液狀態的放射性藥品,對其酸鹼度(即pH值)均有一定要求,須控制在一定範圍內。

放射性藥品的pH值,可採用經校正的精密pH試紙或酸度計進行測定。

6.1 pH試紙

取放射性藥品1滴,滴於精密pH試紙上,與標準色板相比較,即爲該溶液pH值

6.2 酸度計法

可在有防護條件下照pH值測定法2010年版藥典二部附錄Ⅵ H)測定。

7 六、放射性活度(濃度)測定法

放射性藥品的放射性濃度測定採用井型電離室爲探測器的活度計,所用的標準源應符合計量標準,總不確定度在±5%以下(置信概率99.7%)。儀器在使用過程中,要定期標定,確保測量準確度要求。

7.1 1.活度計測定發射γ射線核素的放射性活度與放射性濃度

(1)保證儀器的正常工作條件,使之充分預熱,並將儀器置於所測核素條件下,測定本底或進行零點調節。

(2)精確取樣,根據所使用的活度計使用要求製備供試品,然後將供試品放入井型電離室,並使其幾何條件與標定時相同。

(3)供試品放射性活度A,連續重複測定10次,取其平均值減去本底,即得供試品放射性活度A。

(4)供試品放射性濃度C,如下式計算:

C=A/V式中V爲供試品體積。

7.2 2.活度計測定發射純β放射性核素的放射性活度與放射性濃度

本法須用相同核素的標準源,在與供試品完全相同的條件下對活度計進行標定,即可用於測量。其他測量程序及計算方法與γ射線核素相同。

活度計使用應注意以下幾點。

(1)活度計必須符合國家強制計量器具要求,經國家計量部門檢定並有合格證書

(2)活度計測量結果應記載測量日期和時間,測得的活度值應爲供試品放射性活度標示值的90.0%~110.0%,或該品種項下規定的範圍內。

(3)活度計必須穩定可靠,應配有長半衰期核素(如137Cs)監督源。

8 七、放射性藥品有關規定

8.1 1.容器包裝

放射性藥品溶液應盛於蓋有膠塞,能供多次抽用的小玻璃瓶內。按放射性防護的規定,容器表面輻射水平應符合規定

8.2 2.有效期

系從介紹上放射性濃度測定的日期開始計算。已過有效期的藥品,應停止使用,在有效期產品如有異常情況,亦應停用。

8.3 3.標籤和介紹

放射性藥品的標籤上應註明藥品名稱、生產單位、批准文號、批號、放射性藥品標誌等;介紹上應註明藥品名稱、化學狀態、生產日期、批號、放射性濃度,並註明測定日期和時間、裝量(ml)、放射性活度、有效期生產單位、放射性藥品標誌、適應證、類別、用法、用量、規格、包裝、貯藏注意等。

表 放射性藥品中常用放射性核素物理性質

核素

半衰期

粒子能量轉換概率

γ躍遷核參數

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

137CS

30.2年

(137mBa:2.55分鐘)

eA

0.004

7.8

X

0.005

1

0.026

0.8

ec

0.624

8

0.032~0.037

7

0.656

1.4

γ

0.661

85.4

0.660

0.4

β-

0.511①

94.6

1.173①

5.2

51Cr

27.7天

eA

0.0004

144

X

0.0005

0.33

0.004

67

0.005

22.3

γ

0.320

9.83

續表

核素

半衰期

粒子能量轉換概率

γ躍遷核參數

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

57Co

271天

eA

0.0007

249

X

0.0007

0.8

eA+eC

0.005~0.007

175

0.007

56

γ

0.014

9.5

eC

0.014

8. 9

0.122

85.6

0.115

1. 9

0.136

10.6

0.129

1. 4

0.692

0.16

58Co

70.8天

eA

0.0007

117

X

0.0007

0.4

0.006

49.4

0.006

26.2

β+

0.475①

15

γ

0.511

30②

0.811

99.4

0.864

0.7

1.675

0.5

60Co

5.27年

β-

0.3180

99.9

γ

1.173

99.9

1.332

100

 18F

109.7分鐘

β+

0.633

97

γ

0.511

1.94

eA+eC

3

66Ga

9.4小時

eA

0.001

56

X

0.001

0.3

0.008

21

0.008~0.010

19

γ

0.511

113②

β+

0.361①

1

0.834

6

0.720~0.820①

1.1

1.039

38

0.924①

4.1

1.333

1.3

1.780①

0.4

1.918

2.2

4.153①

50

2.190

5.8

2.422

2

2.752

23.5

4.295

3.5

67Ga

3.26天

eA

0.001

169

X

0.001

1

0.007~0.010

60

0.008~0.010

55

eC

0.081~0.084

27

γ

0.091~0.093

38.5

0.090~0.093

6

0.185

22

0.175

0.4

0.209

2.4

0.300

16.5

0.394

4.5

0.494

0.09

0.888

0.14

198Au

2.70天

eA

0.005~0.015

2.1

X

0.008~0.015

1.3

eC

0.329

2.9

0.069~0.083

2.8

0.397

1

γ

0.412

95.6

0.408    .

0.34

0.676

0.8

β-

0.290①

1

1.088

0.2

0.966①

98.9

199Au

3.14天

eA

0.005~0.015

21

X

0. 008~0.015

12.8

eA+eC

0.035~0.054

4.1

γ

0.050

0.33

eC

0.075

10.5

X

0.068~0.080

15.4

0.125

5.5

0.144

17.1

γ

0.158

36.9

0.155~0.158

5.8

0.208

8.4

0.193

2

β-

0.245①

18.9

0.294①

66.4

0.453①

14.7

續表

核素

半衰期

粒子能量轉換概率

γ躍遷核參數

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

111In

2.8天

eA

0.002~0.004

101

X

0.003~0.004

6.3

0.018~0.027

16

0.023~0.028

82.4

eC

0.145

7.9

γ

0.171

90.9

0.167~ 0.171

1.2

0.245

94.2

0.219

4.9

0.241~0.245

0.9

114mIn

49.5天

114In:72秒)

eA ,eC

1.99

95

X

0.023~0.028

40

β-

γ

0.190

17.7

0.558

4.6

0.725

4.6

123I

13.2小時

eA

0.002~0.005

98

X

0.003~0.005

8

0.021~0.031

12

0.027~0.032

87

0.127

13.6

0.159

83.4

0.154

0.158

1.8

0.4

0.346

0.1

0.440

0.4

0.505

0.529

0.538

0.3

1.4

0.4

124I

4.2天

eA

0.003

64

X

0.004

6

eC

0.023

8

0.027~0.031

59

0.571

0.3

γ

0.511

0.606

61

0.810

0.3

0.723

10

β+

1.532

11.3

1.325

1.5

2.135

11.3

1.376

1.7

1.509

3

1.691

10.5

125I

60.1天

eA+eC

0.002~0.005

236

X

0.003~0.005

15

0.021 - 0.035

33

0.027

114

0.031

25

γ

0.035

6.7

126I

13.0天

eA

0.003

43.5

X

0.004

0.027~0.031

4.3

40

0.022

5.7

eC

0.354

0.5

γ

0.388

34

0.634

0.1

β-

0.371①

3.6

0.491

2.9

0.862①

32

0.511

6.7②

1.252①

8

0.666

33

β+

0.134①

3.3

0.754

4.2

0.880

0.8

1.420

0.3

131I

8.04天

eA

0.003

5.1

X

0.004

0.6

0.025

0.6

0.029~0.034

5

eC

0.045

3.5

γ

0.080

2.6

0.075~0.079

0.6

0.284

6.1

0.250

0.25

0.365

81.2

0.330

1.5

0.637

7.3

1.359

0.25

0.722

1.8

β-

0.248a

2.1

0.304a

0.6

0.334a

7.4

0.606a

89.4

0.807a

0.4

續表

核素

半衰期

粒子能量轉換概率

γ躍遷核參數

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

85Kr

10.7年

β-

0.173①

0.687①

0.43

99.57

γ

0.514

0.43

201Pb

9.4小時

eA eC

(*)

(*)

X

0.070~0.073

68

0.083

19

γ

0.130

1.3

0.331

79

0.361

9.9

0.406

2.0

0.585

3.5

0.692

2.7

0.767

3.3

0.826

2.3

0.908

6

0.946

7.5

203Pb

2.17天

eA

0.008

54

X

0.010

36

0.055

3

0.070~0.073

58

eC

0.194

13

0.083

19

0.316

0.5

0.279

80

0.401

3.4

0.681

0.7

197mHg

23.8小時

eA

0.005~0.014

75

X

0.008~0.015

44

eA+eC

0.050~0.080

36

0.067~0.083

40.5

eC

0.116~ 0.130

50

0.150

51

γ

0.130

0.23

0.134

34

0.161

21

0.164

0.32

0.198

1.6

0.279

5.1

197Hg

64.1小時

eA

0.005~0.014

91

X

0.008~0.017

52

eA+eC

0.050~0.080

84

0.067~0.080

73

0.077

18.3

0.191

0.57

0.269

0.05

203Hg

46.8天

eA

0.005~0.015

9.3

X

0.009~0.015

5.4

0.055~0.085

0.44

0.071~0.085

13

eC

0.194

13.4

0.279

81.4

0.264

3.9

0.276

1.2

β-

0.212

100

99Mo

66.0小時

eA+eC

0.002

110

X

0.002

0.7

eC

0.015~0.020

7

γ

0.018~0.021

14

0.119~ 0.121

9.5

0.140

91

0.137~ 0.140

1.5

0.181

6

β-

0.436①

16.6

0.366

1.2

0.848①

1.2

0.740

12.3

1.214①

82

0.778

4.4

0.823

0.13

32P

14.3天

β-

1.71①

100

103Ru

39.3天

103mRh:56.1分鐘)

eA

0.002

77

X

0.003

4

eA+eC

0.017

11

0.020~0.023

7.7

eC

0.036~0.039

91

γ

0.053

0.4

0.295

0.3

0.444

0.4

0.497

89.7

續表

核素

半衰期

粒子能量轉換概率

γ躍遷核參數

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

103Ru

39.3天

103mRh:56.1分鐘)

0.557

0.8

0.610

5.6

β-

0.112

6.4

0.225

87

0.722

6

75Se

118.5天

eA

0.001

136

X

0.001

1

0.009

44

0.011

57

eC

0.013

4.3

γ

0. 066

1

0.023

1.0

0.097

3.5

0.054

0.4

0.121

17.5

0.085

2.7

0.136

61

0.095

0.4

0.199

1.5

0.109

0.7

0. 265

59.4

0.124

1.6

0.280

25.2

0.134

0.2

0.304

1.3

0.253

0.4

0.401

11.3

0.268

0.2

89Sr

50.5天

β-

1.492①

100

90Sr

29.1年

β-

0.546①

100

90Sr/90Y

29.1年

(90Y:64.0小時)

β-

0.546①

100

2.284①

100

99mTc

6.02小時

eA+eC

0.002

100

X

0.002

0.5

eA

0.015~0.020

2.1

0.018~ 0.021

7.2

0.119~0.121

9.5

0.137~0.140

1.5

0.140

89.3

99Tc

2.14×105年

β-

0.29①

100

200Tl

1.09天

eA

(*)

(*)

X

0.069~0.070

66

0.080~0.083

19

0.368

88.4

0.579

14

0.661

2.3

0.828

11

0.886

2

1.206

30.0

1.226

3.4

1.274

3.3

1.363

3.5

1.515

4.1

201Tl

3.05天

eA

0.005~ 0.015

77

X

0.008~0.015

45

eC

0.015~ 0.020

19

0.031~0.032

0.6

eA+eC

0.027~0.032

6.4

X

0.069~0.071

75

0.052~0.085

27.3

0.079~0.083

21

eC

0.120~0.123

1.3

γ

0.135

2.8

0.132~ 0.135

0.4

0.166~ 0.167

10.7

0.153~0.155

2.8

0.164~0.167

0.8

續表

核素

半衰期

粒子能量轉換概率

γ躍遷核參數

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

衰變方式

能量/MeV

轉換概率/%

202Tl

12.2天

eA

(*)

(*)

X

0.069~0.071

65

γ

0.080~0.083

19

0.440

95

3H

12.3年

β-

0.019①

100

131mXe

11.9天

eA eC

0.003

26

X

0.004

3

0.025

6.8

0.129

61

0.029~0.034

54

0.158

28.6

γ

0.164

1.92

0.163

8.2

133Xe

5.29天

eA

0.004

50

X

0.004

6

eC

0.025

6

β-

0.045

52

0.030~0.035

47

0.075

8.5

γ

0.081

37

0.266①

0.7

0.346①

99.3

133mXe

2.19天

eA

0.004

70

X

0.004

8

0.025

7.1

eC

0.198

64

0.030~0.035

57

0.228

21

0.233

10.3

0.232

5

65Zn

243.9天

eA

0.001

127

X

0.001

0.8

β+

0.007~

48

0.008~0.010

38.7

0.010

1.46

γ

0.511

2.92②

0.330①

1.115

50.75

①β光譜的最大能量(Maximum energy of the beta spectrum)。

②源的總湮沒相應的最大轉換概率(Maximum intensity corresponding to a total annihilation in the source)。

注:eA表示電子俘獲(Aiger electrons)。

eC表示同質異能躍遷(Conversion  electrons)。

(*)表示目前不知其準確值(No precise values are known for the moment)。

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