Micron Document
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<title>Technetium-99m-Generator</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Technetium-99m-Generator</span></h1>
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</div>
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<p>Ein <b>Technetium-99m-Generator</b> ist ein <a href="Radionuklidgenerator" title="Radionuklidgenerator">Radionuklidgenerator</a> zur Extraktion des <a href="Isomer_(Kernphysik)" title="Isomer (Kernphysik)">metastabilen</a> <a href="Isotop" title="Isotop">Isotops</a> <a href="Technetium" title="Technetium">Technetium</a>-99m aus einer Quelle, die zerfallendes <a href="Molybd%C3%A4n" title="Molybdän">Molybdän</a>-99 enthält. Technetium-99m wird für eine Vielzahl von Anwendungen in der <a href="Nuklearmedizin" title="Nuklearmedizin">Nuklearmedizin</a> benötigt.
</p><p><sup>99</sup>Mo hat eine <a href="Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeit</a> von 66 Stunden und kann über größere Entfernungen zu Krankenhäusern und Praxen gebracht werden, wo das Zerfallsprodukt Technetium-99m (mit der für den Transport sehr ungünstigen Halbwertszeit von nur 6 Stunden) extrahiert wird. In der Nuklearmedizin wird die geringe Halbwertszeit, die günstige Strahlenqualität (<a href="Gammastrahler" class="mw-redirect" title="Gammastrahler">Gammastrahler</a>) sowie die günstige Strahlenenergie (140,1 und 140,6&nbsp;keV) des Technetium-99m sehr geschätzt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mechanismus">Mechanismus</h2></div>
<p>Die Halbwertszeit des Mutter<a href="Nuklid" title="Nuklid">nuklids</a> <sup>99</sup>Mo ist mit 66 Stunden viel größer als die des Tochternuklids <sup>99m</sup>Tc mit 6 Stunden. 50&nbsp;% der Gleichgewichtsaktivität wird innerhalb einer Halbwertszeit des Tochternuklids erreicht, 75&nbsp;% innerhalb von zwei Halbwertszeiten des Tochternuklids. Daher ist das Entfernen des Tochternuklids (<a href="Elution" title="Elution">Elutionsprozess</a>) aus dem Generator („Melken“ des Generators) sinnvollerweise etwa alle 6–12 Stunden durchzuführen.<sup id="cite_ref-Elumatic3_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Elumatic3-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die meisten kommerziellen <sup>99</sup>Mo/<sup>99m</sup>Tc-Generatoren benutzen <sup>99m</sup>Tc-Chromatographie-Säulen, in denen <sup>99</sup>Mo auf saurem <a href="Aluminiumoxid" title="Aluminiumoxid">Aluminiumoxid</a> aufgebracht ist. Wenn man eine normale Salzlösung durch die Säulen mit immobilisiertem <sup>99</sup>Mo und löslichem <sup>99m</sup>Tc drückt, entsteht eine Salzlösung, die <sup>99m</sup>Tc enthält, zu der dann das für das jeweilige Organ spezifische Pharmazeutikum in entsprechender Konzentration gegeben wird. Das Isotop kann auch ohne pharmazeutische Markierung für bestimmte Zwecke, die reines <sup>99m</sup>Tc als primäres Radiopharmakon verlangen (z.&nbsp;B. <a href="Schilddr%C3%BCsenszintigrafie" class="mw-redirect" title="Schilddrüsenszintigrafie">Schilddrüsenszintigrafie</a>), verwendet werden.
</p><p>Die nutzbare Lebensdauer eines <sup>99</sup>Mo/<sup>99m</sup>Tc-Generators beträgt etwa drei Halbwertszeiten des Molybdäns, also etwa eine Woche. Danach ist der Gehalt an <sup>99</sup>Mo zu gering. Somit kauft eine Klinik oder Praxis für Nuklearmedizin mindestens einen solchen Generator pro Woche oder mehrere in gestaffelter Form.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Radiopharmaka">Radiopharmaka</h2></div>
<p>Technetium-99m ist seit vielen Jahrzehnten das weltweit am häufigsten verwendete <a href="Radionuklid" title="Radionuklid">Radionuklid</a> für <a href="Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)" title="Bildgebendes Verfahren (Medizin)">bildgebende Verfahren</a> in der diagnostischen Nuklearmedizin. Es wurden zahlreiche <sup>99m</sup>Tc-<a href="Radiopharmaka" class="mw-redirect" title="Radiopharmaka">Radiopharmaka</a> entwickelt, z.&nbsp;B. für
</p>
<ul><li>die Herzbildgebung <sup>99m</sup>Tc-MIBI (<a href="Methoxyisobutylisonitril" title="Methoxyisobutylisonitril">Methoxyisobutylisonitril</a>),</li>
<li>die Knochenbildgebung <sup>99m</sup>Tc-MDP (Methyldiphosphonat),</li>
<li>die Leukozytenbildgebung <sup>99m</sup>Tc-HMPAO (Hexamethylpropylenaminoxim),</li>
<li>die Nierenbildgebung <sup>99m</sup>Tc-MAG3 (<a href="Nierenszintigrafie_mit_MAG3" title="Nierenszintigrafie mit MAG3">Mercaptoacetyltriglycin</a>) und</li>
<li>die Leberbildgebung <sup>99m</sup>Tc-Mebrofenin.<sup id="cite_ref-IAEA_2021_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-IAEA_2021-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Während <sup>99m</sup>Tc für die <a href="Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie" title="Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie">Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie</a>-Bildgebung verwendet wird, wurde angesichts der breiten Palette verfügbarer Technetium-Radiopharmaka auch die Verwendung von <sup>94m</sup>Tc (Beta-Plus-Zerfall, Halbwertszeit 53 m) für die <a href="Positronen-Emissions-Tomographie" title="Positronen-Emissions-Tomographie">Positronen-Emissions-Tomographie</a>-Bildgebung untersucht.<sup id="cite_ref-IAEA_2021_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-IAEA_2021-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Molybdän-99_oder_Technetium-99m_herstellen"><span id="Molybd.C3.A4n-99_oder_Technetium-99m_herstellen"></span>Molybdän-99 oder Technetium-99m herstellen</h2></div>
<p><sup>99</sup>Mo kann durch neutroneninduzierte <a href="Kernspaltung" title="Kernspaltung">Kernspaltung</a> von Kernen des Nuklids <sup>235</sup>U gewonnen werden. Molybdän ist ein <a href="Spaltprodukt" title="Spaltprodukt">Spaltprodukt</a>. Dies kann in einem <a href="Kernreaktor" title="Kernreaktor">Kernreaktor</a>, speziell einem <a href="Forschungsreaktor" title="Forschungsreaktor">Forschungsreaktor</a>, erfolgen. Der Großteil der heutigen Produktion von <sup>99</sup>Mo wird jedoch durch die neutroneninduzierte Kernspaltung, aber von <a href="Hochangereichertes_Uran" title="Hochangereichertes Uran">hochangereichertem <sup>235</sup>U</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">highly enriched uranium – HEU</span>) erzeugt.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Neutronen werden an Deuteronen- und Protonenbeschleunigern durch (d,n)- und (p,n)-Reaktionen an schweren Targets generiert.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><sup>99</sup>Mo kann aber auch durch <a href="Neutroneneinfang" title="Neutroneneinfang">Neutroneneinfang</a> von <sup>98</sup>Mo produziert werden:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {^{98}Mo(n,\gamma )^{99}Mo} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msup>
<mi></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>98</mn>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mo>,</mo>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
<msup>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {^{98}Mo(n,\gamma )^{99}Mo} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/780f788431e1d07d8980c3e8f3a2009902146ca6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:15.737ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {^{98}Mo(n,\gamma )^{99}Mo} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Eine andere Methode verwendet die Reaktion <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {(\gamma ,n)} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
<mo>,</mo>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {(\gamma ,n)} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7fe50ee5657dd07d466f2725d3ad5ee07d253ed5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:5.398ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {(\gamma ,n)} }" loading="lazy"></span> mit <sup>100</sup>Mo als Targetnuklid:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {^{100}Mo(\gamma ,n)^{99}Mo} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msup>
<mi></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>100</mn>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
<mo>,</mo>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<msup>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {^{100}Mo(\gamma ,n)^{99}Mo} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2415443cd7094f8e43a61b00143c2b4852b86e04.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:16.559ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {^{100}Mo(\gamma ,n)^{99}Mo} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hochenergetische Gammastrahlung für diese Reaktion wird durch die Bestrahlung schwerer Targets mit hochenergetischen Elektronen erzeugt, die in einem <a href="Linearbeschleuniger" title="Linearbeschleuniger">Linearbeschleuniger</a> beschleunigt wurden.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es ist aber auch möglich, <sup>99m</sup>Tc an einem <a href="Zyklotron" title="Zyklotron">Zyklotron</a> durch Bestrahlung von angereichertem <sup>100</sup>Mo in der Kernreaktion
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {^{100}Mo(p,2n)^{99m}Te} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msup>
<mi></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>100</mn>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi mathvariant="normal">p</mi>
<mo>,</mo>
<mn>2</mn>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<msup>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">T</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {^{100}Mo(p,2n)^{99m}Te} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3bb524046a267f71ec14f866174c1a58a5a83c3a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:18.538ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {^{100}Mo(p,2n)^{99m}Te} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>oder von <sup>98</sup>Mo in der Kernreaktion
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {^{98}Mo(d,n)^{99m}Te} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msup>
<mi></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>98</mn>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi mathvariant="normal">d</mi>
<mo>,</mo>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<msup>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
</mrow>
</msup>
<mi mathvariant="normal">T</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {^{98}Mo(d,n)^{99m}Te} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6c4d30458f4e9ed0adc51a0aeffc1cacc5238131.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:16.553ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {^{98}Mo(d,n)^{99m}Te} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>herzustellen.<sup id="cite_ref-IAEA_2021_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-IAEA_2021-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zerfallsprozess">Zerfallsprozess</h2></div>

<p>Die Grafik zeigt die Zerfallskette von <sup>99</sup>Mo über <sup>99</sup>Tc zum stabilen <sup>99</sup>Ru sowie ein vereinfachtes Niveauschema von <sup>99</sup>Tc. Die Beta-Minus-Zerfälle sind blau, die Gamma-Zerfälle rot dargestellt. Der metastabile Zustand <sup>99m</sup>Tc ist mit grüner Farbe besonders hervorgehoben. Beim Betazerfall von <sup>99</sup>Mo sind nur die drei wichtigsten Zweige mit einem Verzweigungsanteil von jeweils über 1&nbsp;% dargestellt. Auch das Niveauschema des <sup>99</sup>Tc wurde hinsichtlich der hier relevanten Übergänge vereinfacht. Die Kerndaten stammen aus dem <i>Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF)</i> und basieren auf der Dateneinschätzung vom Juli 2017.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der in einem Technetium-Generator ablaufende Zerfallsprozess kann wie folgt beschrieben werden:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {{}_{42}^{99}Mo_{57}^{*}\longrightarrow _{43}^{99}Tc_{56}^{*}\ +\ e^{-}\ +{\overline {\nu }}_{e}} \ +\ \mathrm {Energie} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msubsup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">

</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>42</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
</mrow>
</msubsup>
<mi mathvariant="normal">M</mi>
<msubsup>
<mi mathvariant="normal">o</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>57</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>∗<!-- ∗ --></mo>
</mrow>
</msubsup>
<msubsup>
<mo stretchy="false">⟶<!-- ⟶ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>43</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
</mrow>
</msubsup>
<mi mathvariant="normal">T</mi>
<msubsup>
<mi mathvariant="normal">c</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>56</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>∗<!-- ∗ --></mo>
</mrow>
</msubsup>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mo>+</mo>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<msup>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>−<!-- − --></mo>
</mrow>
</msup>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mo>+</mo>
<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>ν<!-- ν --></mi>
<mo accent="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mo>+</mo>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">E</mi>
<mi mathvariant="normal">n</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
<mi mathvariant="normal">r</mi>
<mi mathvariant="normal">g</mi>
<mi mathvariant="normal">i</mi>
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {{}_{42}^{99}Mo_{57}^{*}\longrightarrow _{43}^{99}Tc_{56}^{*}\ +\ e^{-}\ +{\overline {\nu }}_{e}} \ +\ \mathrm {Energie} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2280fec9585e1e534fd59874c92edd082e985471.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:42.597ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {{}_{42}^{99}Mo_{57}^{*}\longrightarrow _{43}^{99}Tc_{56}^{*}\ +\ e^{-}\ +{\overline {\nu }}_{e}} \ +\ \mathrm {Energie} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {{}_{43}^{99m}Tc_{56}^{*}\longrightarrow _{43}^{99}Tc_{56}\ +\ \gamma } }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msubsup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">

</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>43</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
</mrow>
</msubsup>
<mi mathvariant="normal">T</mi>
<msubsup>
<mi mathvariant="normal">c</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>56</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>∗<!-- ∗ --></mo>
</mrow>
</msubsup>
<msubsup>
<mo stretchy="false">⟶<!-- ⟶ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>43</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>99</mn>
</mrow>
</msubsup>
<mi mathvariant="normal">T</mi>
<msub>
<mi mathvariant="normal">c</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>56</mn>
</mrow>
</msub>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mo>+</mo>
<mtext>&nbsp;</mtext>
<mi>γ<!-- γ --></mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {{}_{43}^{99m}Tc_{56}^{*}\longrightarrow _{43}^{99}Tc_{56}\ +\ \gamma } }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/524a7779a4e6d6e3a7e2c37a60110dd686cc08ee.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:24.655ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {{}_{43}^{99m}Tc_{56}^{*}\longrightarrow _{43}^{99}Tc_{56}\ +\ \gamma } }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hierbei zerfällt das <sup>99</sup>Mo mit 65,9 Stunden Halbwertszeit in angeregte Zustände des <sup>99</sup>Tc. Rund 14&nbsp;% des <sup>99</sup>Mo zerfallen mittels Beta-Minus-Zerfall in den Grundzustand des <sup>99</sup>Tc und ca. 86&nbsp;% in den metastabilen Zustand <sup>99m</sup>Tc. Dieser hat wiederum eine Anregungsenergie von 143&nbsp;keV und zerfällt durch Gammaemission und <a href="Innere_Konversion" title="Innere Konversion">innere Konversion</a> mit einer Halbwertszeit von 6,007&nbsp;Stunden in den instabilen Grundzustand des <sup>99</sup>Tc.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Grundzustand von <sup>99</sup>Tc geht mit einer Halbwertszeit von 211.100 Jahren durch Beta-Minus-Zerfall in das stabile <sup>99</sup>Ru über.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Gallium-68-Generator" title="Gallium-68-Generator">Gallium-68-Generator</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>H. Krieger: <i>Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes</i> BG Teubner Verlag, 2007, ISBN 3-519-00487-9.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bnl.gov/bnlweb/history/Tc-99m.asp">Webseite des Brookhaven National Laboratory zur Geschichte des Technetium Generators.</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=Tc">chemie-master.de</a> – Technetium-99m-Generator: Funktionsmodell und Beschreibung</li></ul>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Physikalische_Grundlagen_der_Nuklearmedizin/_Produktion_von_Radionukliden" class="extiw external" title="b:Physikalische Grundlagen der Nuklearmedizin/ Produktion von Radionukliden">Wikibooks: Physikalische Grundlagen der Nuklearmedizin/ Produktion von Radionukliden</a></b>&nbsp;– Lern- und Lehrmaterialien</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Elumatic3-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Elumatic3_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cbimedical.ch/pdf/Elumatic_III_D.pdf"><i>Fachinformation Elumatic III Technetium-99m-Generator.</i></a> (PDF; 216&nbsp;kB) CBI Medical Products Vertriebs GmbH, 15.&nbsp;April 2010,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 13.&nbsp;Mai 2010</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ATechnetium-99m-Generator&amp;rft.title=Fachinformation+Elumatic+III+Technetium-99m-Generator&amp;rft.description=Fachinformation+Elumatic+III+Technetium-99m-Generator&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.cbimedical.ch%2Fpdf%2FElumatic_III_D.pdf&amp;rft.publisher=CBI+Medical+Products+Vertriebs+GmbH&amp;rft.date=2010-04-15&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-IAEA_2021-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-IAEA_2021_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-IAEA_2021_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-IAEA_2021_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Alternative Radionuclide Production with a Cyclotron</cite> (=&nbsp;<cite style="font-style:italic">IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Reports</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>). International Atomic Energy Agency, Vienne 2021 (69&nbsp;S., <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1937_web.pdf#page=55">Online</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Technetium-99m-Generator&amp;rft.btitle=Alternative+Radionuclide+Production+with+a+Cyclotron&amp;rft.date=2021&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Vienne&amp;rft.pub=International+Atomic+Energy+Agency&amp;rft.series=IAEA+Radioisotopes+and+Radiopharmaceuticals+Reports" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nndc.bnl.gov/ensnds/99/Tc/beta_decay.pdf"><i><sup>99</sup>Mo β− decay.</i></a> In: <i>NuDat 3.0.</i> <a href="National_Nuclear_Data_Center" title="National Nuclear Data Center">National Nuclear Data Center</a> at <a href="Brookhaven_National_Laboratory" title="Brookhaven National Laboratory">Brookhaven National Laboratory</a>, 2017<span style="display:none">;</span><span class="Abrufdatum" style="display:none"> abgerufen am 5.&nbsp;Januar 2026</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ATechnetium-99m-Generator&amp;rft.title=%3Csup%3E99%3C%2Fsup%3EMo+%CE%B2%E2%88%92+decay&amp;rft.description=%3Csup%3E99%3C%2Fsup%3EMo+%CE%B2%E2%88%92+decay&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nndc.bnl.gov%2Fensnds%2F99%2FTc%2Fbeta_decay.pdf&amp;rft.publisher=%5B%5BNational+Nuclear+Data+Center%5D%5D+at+%5B%5BBrookhaven+National+Laboratory%5D%5D&amp;rft.date=2017">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Hanno Krieger, Wolfgang Petzold: <cite style="font-style:italic">Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz, Band 1, Grundlagen</cite>. 3. Auflage. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 1992, ISBN 3-322-94129-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>74</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Technetium-99m-Generator&amp;rft.au=Hanno+Krieger%2C+Wolfgang+Petzold&amp;rft.btitle=Strahlenphysik%2C+Dosimetrie+und+Strahlenschutz%2C+Band+1%2C+Grundlagen&amp;rft.date=1992&amp;rft.edition=3&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3322941299&amp;rft.pages=74&amp;rft.place=Wiesbaden&amp;rft.pub=Vieweg%2BTeubner+Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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