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Demonstramos a síntese radioquímica semi-automatizada de [18F] 3F4AP e procedimentos de controle de qualidade.
3- [18F] fluoro-4-aminopiridina, [18F] 3F4AP, é um análogo radiofluorinado do fármaco aprovado pela FDA para a esclerose múltipla 4-aminopiridina (4AP). Este composto está actualmente a ser investigado como um marcador de PET para desmielinização. Recentemente descrevemos uma nova reação química para produzir piridinas metafluorinadas consistindo em fluoração direta de um N-óxido de piridina e a utilização desta reação para a síntese radioquímica de [18F] 3F4AP. Neste artigo, demonstramos como produzir este traçador usando um sintetizador automatizado e um reator de hidrogenação de fluxo feito em casa. Mostramos também os procedimentos padrão de controle de qualidade realizados antes de liberar o radiotracer para estudos pré-clínicos de imagem animal. Este procedimento semi-automatizado pode servir como base para a futura produção de [18F] 3F4AP para estudos clínicos.
A capacidade de rastrear um fármaco de pequena molécula de forma não-invasiva dentro do corpo humano tem grande potencial para a medicina de precisão. Entre as técnicas de imagem molecular, a tomografia por emissão de positrões (PET) tem muitas características favoráveis: a alta sensibilidade dos detectores de PET permite a detecção e quantificação de quantidades muito pequenas de material radioativo e as características dos scanners permitem um mapeamento espacial preciso da localização do fármaco 1 , , 3 . Por exemplo, PET permite a detecção e localização de tumores e metástases com base no nível de captação de um análogo de glicose radioactivo, [ 18 F] FDG 4 . PET também pode fornecer localização e quantificação de receptores específicos do cérebro e sua ocupação que pode ser valioso para o diagnóstico e compreensão neurológica e transtornos psiquiátricos 5 . Para desenvolverUm marcador de PET de pequena molécula, o composto de interesse deve ser marcado com um isótopo emissor de positrão, tipicamente 11 C ou 18 F. Entre estes dois radioisótopos, 18 F tem uma meia-vida mais longa (109 min vs. 20,3 para 11 C) , Que permite multi-dose e produção fora do local. No entanto, a adição de 18F a uma molécula pode ser desafiadora. 18 F requer reações rápidas compatíveis com automação, aliviando o químico de manipulação direta da atividade e recebendo doses de radiação de alta absorção.
Recentemente descrevemos a utilização de N-óxidos de piridina como precursores para a fluoração de piridinas e a utilização desta química na síntese radioquímica de [18F] 3F4AP6, um análogo radiofluorado do fármaco aprovado pela FDA para esclerose múltipla, Aminopiridina (4AP) 7 , 8 , 9 . ºÉ novo radiotracer está atualmente sob investigação como um marcador PET para desmielinização 10 , 11 , 12 . Neste artigo de vídeo, demonstramos a síntese semi-automatizada deste composto utilizando uma Unidade de Síntese IBA Synthera (doravante referido como "o sintetizador") e um dispositivo de hidrogenação de fluxo feito em casa. A síntese é baseada na reacção ilustrada na Figura 1 . A preparação para o procedimento demora cerca de 1 h, radiomarcação e purificação 1,5 h e procedimentos de controlo de qualidade 0,5 h.
CUIDADO: Todos os procedimentos envolvendo o uso de materiais radioativos devem ser aprovados pelo Escritório de Segurança de Radiação local. Ao trabalhar com materiais radioativos, use um casaco de laboratório e crachás pessoais de radiação. Use duas camadas de luvas em todos os momentos e verifique as mãos com um contador Geiger após cada etapa que envolve manipulação radioatividade. Se as luvas estiverem contaminadas com radioactividade, elimine as luvas e substitua-as. Use blindagem apropriada, minimize o tempo em contato com a fonte de radiação e maximize a distância.
1. Uma semana antes da experiência: Preparação de materiais
2. Dia da Experiência: Antes da chegada do Fluor-18
3. Dia do Experimento: 18 F Rotulagem
4. Dia da Experiência: Hidrogenação
CUIDADO: A injeção do produto no hidrogenador deve ser feita usando as devidas precauções de blindagem. O gás de hidrogénio deve ser manuseado e ventilado adequadamente.
NOTA: o reactor de hidrogenação pode ser ligado no lugar da coluna de HPLC no sintetizador e controlado utilizando o software do sintetizador.
5. Dia da Experiência: Purificação e Preparação da Dose
6. Dia da Experiência: Testes de Controle de Qualidade (QC)
7. Dia da Experiência: Cálculos (Tabela 1)
A síntese radioquímica de [18F] 3F4AP compreende dois passos ( Figura 1 ). O primeiro passo é realizado de uma forma totalmente automatizada utilizando a unidade de síntese ( Figura 3 ). Este sistema baseado em cassete utiliza quatro frascos de reagente e um frasco de reator e tem válvulas controladas por computador que permitem transferência e mistura de reagentes, bem como aquecimento, pressurização e evacuação do reator. Além disso, suporta cartuchos padrão de extração em fase sólida para separação de reagentes. A interface do computador permite aos usuários escrever e modificar scripts para executar suas próprias sínteses. No caso de [18F] 3F4AP, o procedimento de síntese é composto por cinco partes básicas. Na primeira parte, o sintetizador executa etapas de auto-verificação, pré-aquece o reator e espera o sinal do operador de que o 18 F está pronto. Durante a segunda parte, o flúor [18F] é transferido paraM o frasco de 18F no cartucho de permuta aniónica e eluiu-se do cartucho para o reactor utilizando uma solução de bicarbonato de tetrabutilamónio. A terceira parte, o sintetizador seca azeotropicamente o flúor [18F] sob vácuo para torná-lo reativo em relação ao deslocamento nucleofílico. Na quarta parte, o precursor é automaticamente adicionado ao reactor onde reage com o 18 F - para gerar o composto marcado. Finalmente, a reacção é desactivada pela adição de ácido oxálico a 0,2% em metanol, o que evita a decomposição promovida pela base do produto e a solução final é transferida sob pressão para o frasco de recolha depois de passar através de um cartucho de alumina N que prende qualquer Fluoreto não reagido.
Após o passo de marcação ser completado, uma pequena amostra pode ser tomada para controlo de qualidade. A execução de uma amostra na HPLC fornece confirmação de que a etapa de rotulagemDa pureza radioquímica ( Figura 4 ). Além disso, a partir do traçado UV na HPLC a quantidade de massa do produto pode ser calculada utilizando uma curva de calibração pré-estabelecida.
Enquanto a HPLC de controlo de qualidade em processo está a decorrer, é realizado o segundo passo de reacção, redução dos grupos N-óxido e nitro. Para fazer isto, o produto marcado é injectado automati- camente num dispositivo de hidrogenação interno baseado no método publicado por Yoswathananont et ai. 13 ( Figura 2 ). Este dispositivo é constituído por uma bomba de HPLC e um tanque de hidrogénio comprimido ligado ao dispositivo de hidrogenação de fluxo através de linhas equipadas com válvulas de retenção para impedir o retrocesso. O produto é empurrado pela bomba de HPLC e misturado com hidrogénio num misturador em forma de T. Esta mistura é então passada através de um pequeno cartucho contendo catalisador Pd / C a 10% num suporte sólido. Depois de passar pela cataO produto reduzido é então recolhido em pequenas fracções.
Após hidrogenação, o produto bruto é transportado e injectado manualmente na HPLC para purificação do produto final ( Figura 5 ). A fase móvel da HPLC foi seleccionada para ser compatível com a injecção animal. Os picos correspondentes ao produto são então recolhidos e esterilizados por filtração para se obter a dose final.
Antes de libertar a dose para os estudos de imagem PET, são realizados testes de controlo de qualidade. Estes testes são realizados para garantir que o traçador é a entidade química que é suposto ser e que é seguro para a injeção. Alguns desses testes podem não ser necessários para injeção em animais, mas geralmente é recomendado seguir as diretrizes de uso humano. Isso garante a qualidade do produto, o que aumenta a confiança nos resultados eTransição para a fabricação do produto para injeção humana.
A Tabela 1 contém os parâmetros de síntese típicos incluindo a quantidade inicial de radioactividade, a quantidade inicial de precursor, o rendimento para cada passo, a actividade específica, a filtragem perde, etc. Estes parâmetros são úteis para a resolução de falhas ocasionais e futura optimização do procedimento.
Figura 1. Esquema de reacção. A síntese radioquímica consiste na marcação por troca de 19 F / 18F seguida de hidrogenação catalisada por paládio. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
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Figura 2. Sistema de hidrogenação. Esquema do dispositivo. Este dispositivo é baseado na publicação de Yoswathananont et al. (Ref. 13).
Figura 3. Esquema do processador de fluidos integrado (IFP) e dos reagentes do sintetizador. O IFP contém quatro frascos de reagente, um cartucho QMA e um frasco de um reactor. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 4. Traçadores UV e radioHPLC para produto intermediário. 3-fluoro-4-nitropiridina tem uma absorção característica a 313 nm.E.jove.com/files/ftp_upload/55537/55537fig4large.jpg "target =" _ blank "> Clique aqui para ver uma versão ampliada desta figura.
Figura 5. Traçadores UV e radioHPLC para o produto final. 3-fluoro-4-amino-piridina absorve a 254 nm. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Conceito | Média (n = 4) | SD | Comentários |
Actividade inicial de 18 F (mCi) | 148,0 | 44,9 | Início da síntese |
Quantidade de precursor (μg) | 50 | Use 50 μL de estoque de 1,0 mg / mL | |
Atividade deixada em QMA (mCi) | 3,0 | 1,7 | Medido no final do passo de marcação |
Rendimento de radiomarcação | 29,7% | 6,3% | Act_collection_vial ÷ (Act_collection_vial + Act_AluN) |
Pureza radioquímica (HPLC-1) | > 98% | De HPLC-1 QC | |
Spec. Aja. Intermedi�io (mCi / �ol) | 122,9 | 29,7 | A partir da HPLC-1 utilizando curva de calibração |
Recuperação de hidrogenação (dc) | 74% | 9,0% | Corrigido para decaimento |
Pureza radioquímica de HPLC (HPLC-2) | 90,7% | 2,9% | Calculado a partir de HPLC-2 |
Eficiência de secagem | > 98% | Corrigido para decaimento | |
Filtragem da recuperação | 93,5% | 1,7% | Corrigido para decaimento |
Volume de dose (mL) | 3,3 | Colete as frações com maior radioatividade | |
Spec. Aja. Produto final (mCi / μmol) | 75,5 | 30,0 | A partir da HPLC-3 utilizando curva de calibração |
Eficiência de síntese | 8,5% | 3,6% | Correção de não-decaimento |
Tempo de síntese (min) | 104 | 11,2 |
Tabela 1. Parâmetros de síntese radioquímica.
Problemas comuns | Razões e soluções possíveis |
O fluoreto de [18F] não é eluído eficientemente a partir do QMA | · TBA-HCO 3 não foi preparado corretamente. Assegurar que a concentração é adequada. |
· Há vazamentos no frasco TBA-HCO 3 . Certifique-se de que o vedante de aperto está apertado eo septo não é perfurado antes de instalá-lo no IFP. | |
· TBA-HCO 3 não está em boas condições. Peça um lote novo. | |
Rendimento de rotulagem baixo | · Há umidade na solução precursora. Precursor seco e solventes. |
· A temperatura é muito baixa. | |
A solução de reação é amarela | · O produto está em decomposição devido à base. Utilizar menos TBA-HCO 3 . |
HáOo muito precursor. Use menos precursor. | |
· Há muito pouco solvente para a quantidade de 18 F - . Use mais solvente. | |
Picos adicionais em radioHPLC | · O grupo Nitro está sendo substituído: reduz a temperatura da reação ou encurta o tempo de reação. |
A reação de hidrogenação não funciona | · Catalisador não é bom. Use um novo cartucho. |
· O fluxo é muito rápido e não permite contato suficiente entre o catalisador eo substrato. Diminuir o fluxo. | |
· A pressão do hidrogénio é demasiado baixa. Aumente a pressão de H2. | |
A pressão do hidrogênio aumenta dramaticamente durante o procedimento | · A integridade do cartucho está comprometida eo suporte sólido está obstruindo as linhas. Pare o fluxo e desligue o gás. Deixe a radioactividade cair. Remova o cartucho de catalisador e lave o sistema. Coloque umEw cartucho. |
O rendimento de hidrogenação é baixo | · Demasiadas impurezas que competem pelo catalisador (MeCN, ácido oxálico). Diminuir a quantidade de impurezas ou aumentar a massa do precursor (Atenção: o aumento da quantidade de precursor reduzirá a atividade específica). |
A recuperação da radioactividade do passo de hidrogenação é baixa | · Há um vazamento no sistema. Verifique se há vazamentos e refluxo na linha de hidrogênio. |
· O composto está defluorando no reator. Avaliar diferentes condições de reação (pressão, temperatura, fluxo, etc. ). | |
Demasiada radioactividade é perdida durante a filtração | · Molhe o filtro antes de usar. |
· Use filtro com um volume morto inferior. | |
O pico do produto final na HPLC parece largo | · Muito volume injetado. Inject lower amOunt. Use coluna com maior diâmetro. |
· A coluna não está bem condicionada. Condição da coluna para pelo menos 30 volumes de coluna. | |
· O pH da fase móvel é baixo. Certifique-se de que o pH ≥ 8. | |
· A coluna não está em boas condições. Substituir coluna. Use coluna compatível com pH básico. |
Tabela 2. Guia de solução de problemas.
A preparação de marcadores PET requer rotulagem eficiente com mínima intervenção do usuário para minimizar a exposição à radiação 14 . Aqui, descrevemos o primeiro procedimento semi-automatizado para a síntese radioquímica de [18F] 3F4AP, um marcador PET atualmente sob investigação para a desmielinização por imagem. Este método semi-automatizado produz o radiotracer com alta pureza e atividade específica suficiente para estudos em animais. Os métodos anteriores para a síntese deste composto baseavam-se na síntese manual 6 , o que limita significativamente a quantidade de marcador radioactivo que pode ser produzido. Possuir um método automatizado para a síntese também proporciona rendimentos mais reprodutíveis e facilita a transferência do procedimento para outros laboratórios com equipamento semelhante. Futuros esforços para automatizar completamente o procedimento serão fundamentais para a produção do marcador em quantidades elevadas para estudos em grandes animais ou seres humanos.
18 F e 50 μg de precursor, a atividade específica típica no final da síntese é de até 100-200 mCi / μmol, o que parece ser suficiente para estudos pré-clínicos de PET . No entanto, a actividade específica pode melhorar, aumentando a quantidade inicial para 18 F - mantendo a quantidade de massa baixa. Houve vários relatos de produção de radioligandos por troca de flúor com alta atividade específica (1-3 Ci / μmol) iniciando com alta atividade e baixas quantidades precursoras 15,16 .
Tal como acontece com todas as sínteses radioquímicas dos marcadores PET, é crítico trabalhar rapidamente para minimizar a decomposição radioactiva. Também é importante minimizar o tempo de manuseio dos materiais radioativos, usar blindagem adequada e maximizar a distância entre o material radioativo eo usuário para minimizar a exposição à radiação. Estes aspectos são particularmente importantes durante a segunda metade do protocolo (purificação e controlo de qualidade) em que o utilizador tem de injectar manualmente a solução na HPLC, recolher as fracções e filtrar o produto final.
Como com todas as sínteses radioquímicas dos marcadores de PET, é crítico trabalharInimizam o decaimento radioativo. Também é importante minimizar o tempo de manuseio dos materiais radioativos, usar blindagem adequada e maximizar a distância entre o material radioativo eo usuário para minimizar a exposição à radiação. Estes aspectos são particularmente importantes durante a segunda metade do protocolo (hidrogenação e purificação) em que o utilizador tem de injectar manualmente a solução no hidrogenador, recolher as fracções, configurar o processo de secagem, redissolver o produto em tampão e filtrar. Durante o passo de filtragem é fácil perder uma grande quantidade de material radioactivo nas paredes dos frascos. Assim, é importante tentar recolher todo o líquido antes da filtragem. Utilizar uma quantidade maior de tampão para dissolver pode melhorar o rendimento de recuperação, mas a sua utilização é desencorajada porque requererá a injecção de um volume maior na HPLC, fazendo com que o pico se alargue e aumente o volume da dose final.
Para solucionar um problemaE otimizar o procedimento é importante para acompanhar os rendimentos de cada etapa. Para a maioria dos passos, isto é feito simplesmente medindo a quantidade de radioactividade antes e depois de qualquer passo. No caso da reacção, os rendimentos podem ser calculados através da quantificação dos picos de HPLC. A Tabela 1 na Seção de Resultados mostra os rendimentos típicos para cada etapa. A Tabela 2 abaixo lista muitas das falhas comumente encontradas com possíveis razões para a falha e como corrigi-las.
Finalmente, embora o procedimento aqui demonstrado seja específico para a síntese de [18F] 3F4AP, o fluxo de trabalho geral e muitas das etapas individuais são comuns à síntese de outros compostos 17 . Neste artigo também demonstramos os testes QC típicos realizados em qualquer marcador PET.
Os autores não têm nada a revelar.
Este projeto foi apoiado pelo NIH / NIBIB 1K99EB020075 a Pedro Brugarolas e um Innovation Fund Award do Chicago Innovation Exchange para Brian Popko e Pedro Brugarolas. O Prof. Brian Popko é reconhecido com gratidão por sua orientação e apoio financeiro ao projeto. O Professor Chin-Tu Chen e o Recurso Integrado de Pesquisa em Imagens de Pequenos Animais da Universidade de Chicago são reconhecidos por terem generosamente compartilhado espaço e equipamentos de laboratório. A IBA é reconhecida por patrocinar o acesso aberto deste artigo.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Cyclotron produced [18F]fluoride | House supplied/Zevacor | IBA Cyclone 18 | 100-200 mCi |
Integrated fluid processor for production FLT/FDG | ABX | K-2715SYN | Cassette used for nucleophilic substitution |
Anhydrous acetonitrile | Janssen | 36431-0010 | Transfer under nitrogen |
Methanol | Janssen | 67-56-1 | |
ultrapure water | house supplied | Millipore MilliQ system | |
TBA-HCO3 | ABX | 808.0000.6 | abx.de |
QMA | Waters | WAT023525 | Quaternary methyl ammonium: Anion exchange solid phase extraction cartridge for trap and release of 18F- from the target water |
Sodium bicarbonate | ABX | K-28XX.03 | Prefilled 5 mL syringes |
Alumina-N | Waters | WAT020510 | Alumina-N solid phase extraction cartridge (for trapping unreacted 18F-) |
3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide | Synthonix | 76954-0 | Store in desicator. Precursor |
3-fluoro-4-aminopyridine | Sigma Aldrich | 704490-1G | Reference standard |
Oxalic acid | Sigma Aldrich | 75688-50G | |
Sodium phosphate monobasic | Fisher Scientific | S80191-1 | |
Triethyl amine | Fisher Scientific | 04885-1 | |
Ethanol | Decon Labs | DSP-MD.43 | USP |
Final product vial | ABX | K28XX.04 | |
Millex Filter Syringe | Millex | SLGVR04NL | |
10% Pd/C cartridge | Sigma Aldrich | THS-01111-12EA | |
11 mm vials + crimp seals | Fisher Scientific | 03-250-618, 06-451-117, or equivalent | |
13 mm vials + crimp seals | Fisher Scientific | 06-718-992, 06-718-643, or equivalent | |
HPLC vials | Fisher Scientific | 03-391-16, 03-391-17, or equivalent | |
SEMIPREP C18 column | Agilent | 990967-202 | |
V-vials | Alltech | ||
Syringes: 1, 3, 10 mL | Fisher Scientific | 14-829-10D, 14-829-13Q, 14-829-18G, or equivalent | |
Compressed gases: N2, He, H2 | Airgas | UHP N300, UHP HE300, UHP H300, or equivalent | |
TLC plates | Sigma Aldrich | Z193275, or equivalent | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Equipment | |||
Synthera automated synthesizer | IBA SA, Belgium, iba-worldwide.com | Synthera, 250.001 | Automatic synthesis unit |
In-house hydrogenator | See picture | See text description | |
Hot cells | Comecer | For manipulating radioactive materials | |
RadioTLC scanner | Eckert and Ziegler | For handling sterile materials | |
HPLC | Dionex | Ultimate 3000 | |
Dose calibrator | Capintec | CRC15 | Or equivalent |
Gamma counter | Capintec, 7 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07932 | CRC 15, PET-CRC25, or equivalent | For measuring radioactivity |
Personal dosimeters | Packard | Cobra II | For measuring gamma spectrum |
Personal radiation badges and rings | Atlantic Nuclear | Rados Rad-60 Electronic Dosimeter, or equivalent | |
Rotavap + vacuum pump | Landauer | ||
Lead pigs + syringe shields | Heidolph | Or equivalent | |
Geiger counter | Pinestar | ||
Geiger counter | Ludlum | Model 3 + Pancake GM detector, 4801605, 47-1539, or equivalent |
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