用铜-64进行抗体和纳米体放射性标记:固体与固体. 流动性目标方法
Ivanna Hrynchak1, Diana Cocioabă2,3, Alexandra I Fonseca1
1Institute for Nuclear Sciences Applied to Health (ICNAS Pharma), Polo das Ciências da Saúde, University of Coimbra, 3000-548 Coimbra, Portugal.
Molecules (Basel, Switzerland)
|June 28, 2023
概括
这项研究表明,成功地使用来自固体和液体目标的Copper-64,对抗体和纳米体治疗剂进行放射性标记. 这两种方法都产生了适合临床前成像的稳定放射性药物,液体标为医疗循环电子提供了实际优势.
科学领域:
- 放射性药物化学 放射性药物化学
- 核医学就是核医学.
- 生物结合的生物结合
背景情况:
- 基于抗体和纳米体的Copper-64放射性药物是各种疾病的有前途的治疗药物.
- 铜-64生产的固体目标是复杂的,仅限于少数设施,而液体目标更容易获得.
- 高效的生产和放射性标记方法对于推进Copper-64透气技术至关重要.
研究的目的:
- 使用固体和液体目标对抗体和纳米体的Copper-64生产,净化和放射性标记进行比较.
- 评估产生的放射性结合物的特定活性和稳定性.
- 评估在常规铜-64放射性药物生产中使用液体目标的可行性.
主要方法:
- 通过固体目标 (11.7 MeV) 和液体目标 (16.9 MeV) 辐射生产铜-64.
- 从两个目标类型中净化Copper-64.
- 对NODAGA-Nb,NOTA-Nb和DOTA-Trastuzumab联合物的放射性标记.
- 在小鼠血清,PBS和DTPA中的放射性免疫结合物的稳定性评估.
主要成果:
- 在固体和液体目标上使用Copper-64成功进行放射性标记.
- 具体活动范围为0.11至0.33 MBq/μg对于固体目标和0.12至0.30 MBq/μg对于液体目标.
- 所有放射性标记化合物在测试条件下都表现出稳定性,这表明它们适合进行临床前研究.
结论:
- 固体和液体目标方法都可以生产用于抗体和纳米体放射性标记的Copper-64.
- 液体目标提供实用优势,如医疗自行车的速度和自动化.
- 开发的方法可以产生稳定,高纯度的放射性药物,用于色应用.
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