Радоновый бета-аппликатор Советский патент 1992 года по МПК A61M36/14 A61N5/10 

Описание патента на изобретение SU1748837A1

Изобретение относится к медицинской радиологии и физической терапии и предназначено для поверхностного бета-облучения кожи больных.

Известны несколько разновидностей S бета-аппликаторов: из стронция-90+иттрия- 90, таллия-204, прометия-147 w. др. на тканевой подложке и альфа-бета, гамма-аппликаторы (повязки с дочерними продуктами торона или радона на марлевой основе), радоновые мази на ланолиновой или вазелиновой основе.

Недостатком этих аппликаторов является сложность технологии их приготовления, связанная с созданием технологических установок, оборудованных громоздкой гической защитой (повязки с дочерними продуктами торона или радона), а также загрязнение окружающей среды радоном (радоновые мази).

Из известных технических решений наиболее близким к изобретению являются радоновые мази, поскольку при их применении используются бета-активные продукты распада радона (RaB и RaC) для облучения кожи больных.

Недостатком известного технического решения является то, что при применении радоновых мазей неизбежно быстрое поступление радона с кожи в окружающую среду в достаточно больших количествах, что уменьшает лечебное воздействие излучения радона на кожу и ведет к существенному загрязнению им окружающей среды, в первую очередь, воздушной Так, поданным работы в окружающую среду с поверхности кожи теряется до 90% радона. Все это не позволяет обеспечить безопасные условия труда персонала, и поэтому внедрить эти

У

Ё

4

4 00 00 CJ

VJ

аппликаторы в широкую лечебную практику невозможно.

Целью изобретения является повышение радиационной безопасности больных и медицинского персонала и повышение лечебного воздействия радоновых аппликаторов.

На чертеже представлена схема радонового бета-аппликатора.

Радоновый бета-аппликатор представляет собой металлический плоский цилиндрический диск 1 диаметром 50-60 мм и высотой 10 мм (объем 25000мм3), изготовляемый из латунного листа толщиной 1 мм. Соотношение диаметра к высоте 5:1,- 6:1. Диск снабжен двумя отводными патрубками 2, предназначенными для заполнения аппликатора воздушно-радоновой смесью, герметично закрывающиеся винтовыми пробками 3. Один из торцов цилиндра 4 камеры аппликатора изготовлен из медной фольги толщиной 30-40 мкм, через который из аппликатора выходит поток бета-частиц. Через другие стенки камеры аппликатора бета-излучение не проходит. Альфа-излучение полностью поглощается всеми стенками камеры аппликатора.

Бета-аппликатор работает следующим образом.

Для насыщения аппликатора радоном используется воздушно-радоновая смесь, получаемая из генератора радона. Для переведения воздушно-радоновой смеси в аппликатор он предварительно заполняется водой и подсоединяется одним патрубком к отводному крану барбагера. При удалении воды из камеры аппликатО(5а через второй отводной патрубок аппликатор заполняется воздушно-радоновой смесью из барбате- ра.Скорость поступления

воздушно-радоновой смеси в камеру регулируется калибровочным капилляром, установленным на выходном патрубхе аппликатора. Внутренний диаметр капилляра подбирается таким образом, чтобы замена воды на воздушно-радоновую смесь в аппликаторе проходила за 1-2 мин.

После заполнения воздушно-радоновой смесью камеры аппликатора его патрубки герметизируются пробками. Через три часа (после достижения равновесия между радоном и его дочерними продуктами) активность аппликатора устанавливается расчетным путем по измеренному гамма- дозиметром значению его гамма-излучения. Размеры аппликатора определяются необходимостью снижения самопоглощения бета-излучения в его объеме и удобством

фиксации аппликатора на коже больного. При указанных выше размерах камеры апп-- ликатора в ее объем из генератора радона с 30 мг радия можно ввести до 370 МБк радона. что достаточно для обеспечения необходимой дозы облучения больного за сравнительно короткий промежуток времени. Дозиметрическими измерениями показано, что поглощенная доза излучения на

поверхности окна камеры аппликатора в контакте с тканеэквивалентным веществом (полиэтилен), при толщине входного окна электрода - 1,9 мг/см2, составляет по бета-излучению 0,625 сГр/ч ±7% на МБк и

0,009 сГр/ч± 25% на МБк по гамма-излучению на глубине 1069 мг/см2. Основной вклад в лечебное действие радонового аппликатора определяется создаваемым им бета-излучением, мощность дозы которого

вполне достаточна для достижения терапевтического эффекта при лечении неопухолевых заболеваний.

Радоновый бета-аппликатор накладывается на кожу больного по проекции болевых зон на срок от 5 до 20 мин, в зависимости от его исходной активности, для создания в коже поглощенной дозы бета-излучения в 15-20 сГр, за курс из 10-12 процедур - 150-200 сГр в соответствии с

методикой лучевой терапии неопухолевых заболеваний, приведенной в работе.

Использованные аппликаторы могут повторно насыщаться радоном и повторно применяться для лечения больных. Радоновые аппликаторы могут приготавливаться в кустовых и ординарных радоновых лабораториях, где может для этого использоваться воздушно-радоновая смесь, остающаяся в баке-смесителе установки для приготовления концентрата радона, которая до настоящего времени удаляется в виде отходов в атмосферу. Заряженные радоном аппликаторы в специальных защитных контейнерах могут доставляться в лечебные учреждения

вместе с водным концентратом радона для ванн и храниться в вытяжном шкафу за свинцовой защитой.

Таким образом, предлагаемый бета-аппликатор, заполняемый еоздушно-радоновой смесью из короткоживущих радионуклидов, позволяет устранить недостатки уже известных бета-аппликаторов, связанные с низкой их радиационной безопасностью. Конструкция аппликатора дает

5 возможность создавать на коже больных необходимую дозу бета-излучения, близкую по спектральным характеристикам бета-излучению аппликаторов из прометия-147,

стронция-90+ иттрия-90 на тканевой основе, которые уже применялись в клинике. Кроме этого радоновый бета-аппликатор имеет достаточную коммерческую доступность, и, с учетом его экологической безопасности, он может быть рекомендован в лечебную практику.

Радоновые бета-аппликаторы прошли клинические испытания в неврологической клинике ВНЦ медицинской реабилитации и физической терапии МЗ СССР. Они оказались удобными при проведении процедур и обладали выраженным анальгезирующим и противовоспалительным действием, близким по характеру к действию прометиевых и таллиевых аппликаторов.

0

5

Формула изобретения

Радоновый бета-аппликатор, выполненный в виде емкости для источника радиак- тивныхизлучений,отличающийся тем, что, с целью повышения радиационной безопасности больных и медперсонала и повышения лечебного воздействия, емкость выполнена в виде полого плоского металлического цилиндрического диска с соотношением диаметра и высоты 5-6:1, снабженного двумя герметично закрытыми патрубками для заполнения воздушно-радоновой смесью, при этом один из торцов цилиндрического диска изготовлен из медной фольги толщиной 30-40 мкм.

Похожие патенты SU1748837A1

название год авторы номер документа
Способ приготовления радиоактивного линимента с радоном и дочерними продуктами его распада 2021
  • Панов Сергей Валерьевич
RU2771001C1
Способ приготовления радиоактивного геля с радоном и дочерними продуктами его распада 2021
  • Панов Сергей Валерьевич
RU2770999C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПОВЯЗОК С РАДОНОМ И ДОЧЕРНИМИ ПРОДУКТАМИ РАСПАДА РАДОНА 2014
  • Панов Сергей Валерьевич
  • Дубовской Андрей Васильевич
  • Беленичев Александр Юрьевич
  • Панова Елена Сергеевна
  • Безрукова Елена Владимировна
RU2583141C1
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 2016
  • Панов Сергей Валерьевич
  • Безрукова Екатерина Валерьевна
  • Панова Оксана Александровна
  • Панова Екатерина Сергеевна
RU2614098C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ РАДОНООПАСНОСТИ УЧАСТКОВ ЗАСТРОЙКИ 2017
  • Рыжакова Надежда Кирилловна
  • Шилова Ксения Олеговна
RU2656131C1
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА 2019
  • Панов Сергей Валерьевич
  • Смирнова Ирина Николаевна
  • Тицкая Елена Васильевна
  • Маршева Светлана Ивановна
RU2723601C1
РАДОНАРИУМ 2017
  • Панов Сергей Валерьевич
  • Аристов Александр Вячеславович
  • Панова Оксана Александровна
  • Аристова Ирина Александровна
  • Панова Екатерина Сергеевна
RU2677050C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА ВИСМУТ-213 2010
  • Чувилин Дмитрий Юрьевич
  • Загрядский Владимир Анатольевич
  • Прошин Михаил Алексеевич
  • Панченко Владислав Яковлевич
  • Болдырев Петр Петрович
  • Захаров Анатолий Сергеевич
RU2430441C1
Эманаториум радона и его дочерних продуктов распада 2020
  • Панов Сергей Валерьевич
RU2746641C1
СПОСОБ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 2002
  • Разумов А.Н.
  • Гусаров И.И.
  • Семёнов Б.Н.
RU2229870C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 748 837 A1

Реферат патента 1992 года Радоновый бета-аппликатор

Использование: изобретение относится к медицинской радиологии и физической терапии и позволяет проводить поверхностное бета-облучение кожи больных через медно-фольговый торец цилиндрической дисковой камеры короткоживущими радионуклидами. Устройство обеспечивает исключение потерь радона и его дочерних продуктов в окружающую среду в процессе лечения, повышает радиационную безопасность больных и персонала, исключает альфа-облучение больных при применении радоновой терапии. Сущность изобретения: применение металлического цилиндрического объема с короткоживущими радионуклидами, имеющего торец из медной фольги толщиной 30-40 мкм для выхода бета-излучения на кожу больного, причем для заполнения бета-аппликатора, например воздушно-радоновой смесью, предусмотрены два закрывающихся патрубка. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 748 837 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1748837A1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫХ АППЛИКАТОРОВ 0
SU182295A1
Устройство для сортировки каменного угля 1921
  • Фоняков А.П.
SU61A1

SU 1 748 837 A1

Авторы

Гусаров Игорь Иванович

Абрамов Виктор Иванович

Беленичев Александр Юрьевич

Козяр Андрей Александрович

Рахманова Татьяна Борисовна

Тимофеев Лимир Васильевич

Панфиленко Владимир Ильич

Щепина Тамара Павловна

Стрелкова Надежда Ивановна

Даты

1992-07-23Публикация

1990-03-06Подача