El pertecnetato de sodio es un compuesto inorgánico con la fórmula NaTcO 4 . Esta sal incolora contiene el anión pertecnetato , TcO−
4que tiene una simetría tetraédrica ligeramente distorsionada tanto a 296 K como a 100 K [2] mientras que el poliedro de coordinación del catión sodio es diferente del típico para la estructura de la scheelita .99 millones
Tc
Oh−
4El anión es un radiofármaco importante para uso diagnóstico . Las ventajas de99 millones
Tc
incluyen su corta vida media de 6 horas y la baja exposición a la radiación del paciente, que permiten inyectarle a un paciente actividades de más de 30 milicurios. [3] Na[99 millones
Tc
Oh
4] es un precursor de una variedad de derivados que se utilizan para obtener imágenes de diferentes partes del cuerpo.
TcO−
4es el material de partida para la mayor parte de la química del tecnecio. Las sales de pertecnetato suelen ser incoloras. [4] TcO−
4Se produce oxidando el tecnecio con ácido nítrico o con peróxido de hidrógeno. El anión pertecnetato es similar al anión permanganato pero es un agente oxidante más débil . Es tetraédrico y diamagnético. El potencial de electrodo estándar para TcO−
4/ TcO
2es solo +0,738 V en solución ácida, en comparación con +1,695 V para MnO−
4/ MnO
2. [3] Debido a su poder oxidante disminuido, el TcO−
4es estable en solución alcalina. TcO−
4es más similar a ReO−
4Dependiendo del agente reductor, TcO−
4se puede convertir en derivados que contienen Tc(VI), Tc(V) y Tc(IV). [5] En ausencia de ligandos complejantes fuertes, TcO−
4se reduce a un estado de oxidación +4 mediante la formación de TcO
2hidratar. [3]
La vida media de99 millones
Tc
es lo suficientemente largo como para que la síntesis de marcado del radiofármaco y las mediciones gammagráficas se puedan realizar sin una pérdida significativa de radiactividad. [3] La energía emitida desde99 millones
Tc
es de 140 keV, lo que permite el estudio de los órganos profundos del cuerpo. Los radiofármacos no tienen ningún efecto farmacológico previsto y se utilizan en concentraciones muy bajas. Los radiofármacos que contienen99 millones
Tc
Actualmente se utilizan para determinar la morfología de los órganos, comprobar su función y obtener imágenes por tomografía por emisión y gammagrafía. La radiación gamma emitida por el radionúclido permite obtener imágenes tomográficas de los órganos in vivo . Actualmente, más del 80% de los radiofármacos utilizados clínicamente están marcados con99 millones
Tc
La mayoría de los radiofármacos marcados con99 millones
Tc
se sintetizan por reducción del ion pertecnetato en presencia de ligandos elegidos para conferir especificidad orgánica al fármaco.99 millones
Tc
Luego se inyecta el compuesto en el cuerpo y se enfoca una "cámara gamma" en secciones o planos para obtener imágenes de la distribución espacial del mismo.99 millones
Tc
.
99 millones
Tc
Se utiliza principalmente en el estudio de la glándula tiroides: su morfología, vascularidad y función. TcO−
4y el yoduro , debido a su relación carga/radio comparable, se incorporan de manera similar a la glándula tiroides. El ion pertecnetato no se incorpora a la tiroglobulina . También se utiliza en el estudio de la perfusión sanguínea, la acumulación regional y las lesiones cerebrales en el cerebro, ya que se acumula principalmente en el plexo coroideo .
El pertecnetato de sodio no puede atravesar la barrera hematoencefálica . Además de las glándulas salivales y tiroideas,99 millones
Tc
Oh−
4Se localiza en el estómago.99 millones
Tc
Oh−
4Se elimina por vía renal durante los tres primeros días después de la inyección. Después de realizar una exploración, se recomienda que el paciente beba grandes cantidades de agua para acelerar la eliminación del radionúclido. [6] Otros métodos de99 millones
Tc
Oh−
4La administración incluye vía intraperitoneal, intramuscular, subcutánea y oral. El comportamiento de la99 millones
Tc
Oh−
4El ion es esencialmente el mismo, con pequeñas diferencias debidas a la diferencia en la tasa de absorción, independientemente del método de administración. [7]
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