I. 8 20mlシンチレーションバイアルの適切なアプリケーション
低エネルギーベータエミッターの検出(例えば、³H、¹⁴c)
液体シンチレーションカウント(LSC)は、放射性粒子のエネルギーをシンチレーションカクテルを使用して光信号に変換します。ガラスまたはPETで作られた20mlのバイアルは、低エネルギーのベータエミッターが低いバックグラウンドカウントと高い透明度のために検出するために好まれます。
放射性医薬品の生体内分布研究
Glass Schintilation Vialsは、診断または治療の放射性医薬品を使用する場合、診断または博士号を付けるなど、高エネルギーのベータおよびガンマ放射に耐えることができ、生体内分布研究に適しています。
環境サンプルモニタリング
環境サンプル(水、土壌など)でウランやプルトニウムなどの放射性核種の低濃度を検出するために、HDPEバイアルは腐食に対する強い耐性のために有利であり、フィールドワークや長期貯蔵に適しています。
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生物学的サンプルを用いた腫瘍標的研究
腫瘍を含む動物モデルでは、ガラスのシンチレーションバイアルを使用して、ナノシンチレーターと放射性トレーサー(例:¹⁸f-FDG)を含み、PETイメージングを介した腫瘍標的信号の効率的な捕獲を促進します。
マルチモーダルイメージングのサンプル準備
Cerenkov発光(CL)と放射性発光(RL)イメージングを組み合わせると、軽量の性質と低い透過性のためにPETバイアルが好まれます。
実験室教育と標準的な操作手順トレーニング
経済的なHDPEシンチレーションバイアルは、学生が液体シンチレーションカウントと放射線安全プロトコルの原則を理解するのを助けるために、教育環境で一般的に使用されています。
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薬物動態研究
ガラスバイアルは化学的に不活性で溶媒に耐性があり、シンチレーションカクテルにトルエンやキシレンなどの有機溶媒を含む研究に適しています。
放射線量のキャリブレーションとシミュレーション実験
ガラスバイアルを使用して、モンテカルロシミュレーションコード(MPEXS2.1-DNAなど)と併せて水放射製品を収集して、イオンビーム療法の用量分布モデルを検証できます。
ii。 8 20mlのシンチレーションバイアルの運用上の注意事項
高温および高圧の滅菌を避けてください
ガラスバイアルは高温に耐えることができますが、繰り返されるオートクレーブはバイアルライナーを分解する可能性があります。 HDPEおよびPETバイアルは、高温下で変形する傾向があり、蒸気を滅菌するべきではありません。
強力な酸化有機溶媒との互換性
PETバイアルは、特定の極性溶媒に対して透過性が高く、時間の経過とともに消光効果をもたらす可能性があります。この問題を軽減するには、クエンチに耐性のあるエージェントを使用する必要がある場合があります。
高活動放射性サンプルの長期保存
ベータ放射への長期曝露は、ガラスバイアルにマイクロクラックを引き起こす可能性があります。バイアルの完全性と制限保管期間の定期的な検査をお勧めします。
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強酸または塩基との直接接触
ガラスバイアルは強酸によって腐食することができ、HDPEバイアルは濃縮硫酸に対する耐性が低い。材料の選択は、使用される試薬の化学的特性に基づいている必要があります。
身体ショックと振動
ガラスバイアルは壊れやすく、輸送または遠心分離中に衝撃吸収トレイで固定する必要があります。ペットバイアルは、より衝撃的なものですが、振動下で緩むキャップがあり、潜在的な漏れにつながる可能性があります。
徹底的な洗浄なしで再利用します
残留放射性物質、特に³Hなどの低エネルギーベータエミッターは、新しいサンプルを汚染する可能性があります。特殊な洗浄剤を使用する必要があり、再利用前にバックグラウンドレベルをチェックする必要があります。
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高エネルギーガンマ放射の検出
シンチレーションバイアルは、高エネルギーガンマ放射線を検出するのに効率が低いです。鉛シールドまたは特殊なガンマカウンターを備えた代替コンテナを使用する必要があります。
放射線保護と線量制限の無視
高アクティブサンプルを処理するときは、電離放射線保護基準(5MSVの年間用量制限など)に準拠し、鉛ガラスバリアなどの適切なシールドを使用します。
iii。よくある質問(FAQ)
Q1:ガラス、HDPE、またはペットのシンチレーションバイアルを選択する方法は?
ガラス:正確な実験に適した高い透明性と溶媒抵抗を提供します。
HDPE:費用対効果が高く、耐性があり、フィールドサンプリングに最適です。
PET:マルチモーダルイメージングアプリケーションに適した透過性が低い軽量。
Q2:なぜ液体シンチレーションカウントに二次シンチレーター(ポッププなど)を追加するのですか?
二次シンチレーターは、一次シンチレーターによって放出される紫外線を吸収し、目に見える光として再放射し、検出効率を高め、消光効果を低減します。
結論
20mlのシンチレーションバイアルを適切に使用するには、データの不正確さや放射線の危険を防ぐために、実験的ニーズと物質的特性のバランスをとる必要があります。リアルタイムの用量モニタリングなどのナノシンチレーターとインテリジェントなイメージング技術の進歩により、シンチレーションバイアルの応用が精密医療と放射線保護に拡大しています。