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Method Article
本プロトコルは、ウィルソン病などの銅関連障害、および銅代謝に対する治療効果を研究するために、ヒトで 64CuPET / CTおよびPET / MRIイメージングを実行する方法を説明しています。
銅は必須の微量元素であり、生体系における触媒作用とシグナル伝達において機能します。放射性標識銅は、基本的なヒトおよび動物の銅代謝およびウィルソン病(WD)やメンケ病などの銅関連障害の研究に数十年にわたって使用されてきました。このツールキットに最近追加されたのは、64銅(64Cu)陽電子放出断層撮影(PET)で、最新のコンピューター断層撮影(CT)または磁気共鳴画像(MRI)スキャナーの正確な解剖学的イメージングと 64Cu PETトレーサー信号の生体分布を組み合わせています。これにより、銅フラックスおよび動態の in vivo 追跡が可能になり、それによってヒトおよび動物の銅器官の交通および代謝を直接視覚化することができる。その結果、 64Cu PETは臨床および前臨床治療効果の評価に適しており、WDを正確に診断する能力をすでに実証しています。さらに、 64のCu PET / CT研究は、癌や脳卒中の研究などの他の科学分野で価値があることが証明されています。本稿では、 ヒトで64Cu PET / CTまたはPET / MRを実行する方法を示します。 ここでは、64Cuの取り扱い、患者の準備、およびスキャナーのセットアップの手順を示します。
銅は、生命に不可欠な複数の重要な生化学的プロセスを推進する重要な触媒補因子であり、銅の恒常性の欠陥は人間の病気に直接関与しています。銅輸送ATPアーゼをコードするATP7AまたはATP7B遺伝子の変異は、それぞれメンケ病およびウィルソン病を引き起こす。メンケ病(ATP7A)は、末梢組織における重度の銅欠乏および銅依存性酵素の欠損を伴う腸銅過蓄積のまれな致死的障害である1。ウィルソン病(WD)(ATP7B)は、過剰な銅を胆汁に排泄できないことを特徴とするまれな疾患であり、銅の過負荷とそれに続く臓器損傷を引き起こし、肝臓と脳に最も深刻な影響を及ぼします2。
銅代謝に関する研究は、放射性標識銅(通常64-銅[64Cu]または67-銅)を何十年にもわたって利用しており、これらの研究は、吸収部位および排泄経路を含む哺乳類の銅代謝の理解にとって非常に貴重であることが証明されています3,4,5,6。以前は、ガンマカウンターを使用して解剖学的分解能が限られている放射性信号を検出していましたが、最近、コンピューター断層撮影(CT)または磁気共鳴画像法(MRI)と組み合わせた64Cu陽電子放出断層撮影(PET)が人間と動物の両方の研究に導入されました。現在、PETスキャナーは非常に高い感度を備えているため、注入後最大70時間、64Cuを追跡できます。64Cuの半減期は12.7時間と長いため、銅フラックスの長期的な評価が可能です。この分解能の向上は、つい最近、銅研究の分野に入り、正常および病理学的銅代謝に関する研究、および特定の治療の影響を評価する研究が出現し始めています。また、視野を広げた全身PETスキャナーの導入により、検査の感度がさらに向上します。
この方法論論文は、臨床医と科学者が、核医学部門間で同等の方法で銅代謝を評価するための堅牢で使いやすい方法として、既存のツールのレパートリーに64Cu PET CT / MRIを追加できるようにすることを目的としています。64Cu銅の製造はさまざまな方法を使用して実行でき、通常は特別な施設で行われます。核反応の中で、64Ni(p、n)64 Cu法が広く使用されており、この経路では低エネルギーの陽子で64Cuの高い生産収率が得られるためです7,8。製造方法の詳細な説明はこの作業の範囲外であり、入手可能性は国や地域によって異なります。
この記事では、まず必要な放射化学とトレーサーの調製について説明します。次に、PET / CTまたはPET / MRIスキャナーを準備するための原則が示されます。
この 64Cu PET/CTまたはPET/MRIプロトコルを使用したいくつかの臨床試験は、デンマークのリージョンミッドトの地域倫理委員会によって承認されています[1-10-72-196-16(EudraCT 2016-001975-59)、1-10-72-41-19(EudraCT 2019-000905-57)、1-10-72-343-20(EudraCT 2020-005832-31)、1-10-72-25-21(EudraCT 2021-000102-25)、および1-10-72-15-22(EudraCT 2021-005464-21)]。登録時に参加者から書面によるインフォームドコンセントが得られました。すべての参加者の選択基準は18歳>であり、女性は安全な避妊の使用でした。ウィルソン病患者の除外基準は、非代償性肝硬変、末期肝疾患のモデル(MELD)スコア>11、または修正Nazerスコア>6でした。すべての参加者の除外基準は、トレーサーフォーミュラ中の 64Cuまたは他の成分に対する既知の過敏症、妊娠、母乳育児、または試験終了前に妊娠したいという願望でした。
1. 64CuCl2の調製
2.PETスキャナーの準備
3.静脈内(IV)注射および経口(PO)投与ごとのトレーサーの描画
4.トレーサーの適用
5.ペットスキャン
6.画像の再構築
7.データ分析
注:本研究では、肝臓中の 64Cu含有量を定量化する簡単な方法について説明しています。PETシグナルは、標準取り込み値(SUV)、参加者の体重注入活性および/または組織1mLあたりのキロベクレル(kBq)に合わせて調整された組織放射能濃度として測定されます。
線量計算
線量推定計算に基づくと、IV投与の有効放射能線量は62 ± 5 μSv/MBqトレーサー10です。したがって、時間枠に応じて50MBqの線量が推奨されます。最大75〜80 MBqは、より長い検査に適用でき、倫理的に承認された用量を超えることなく高品質の画像を提供します。経口投与の有効用量は、トレーサーの腸管蓄積により、トレーサー±1 μSv/MBqトレーサーで113 ...
この方法は他のPET法と同様ですが、12.7時間の長い半減期は、長期的な銅フラックスを調査する機会を提供します(IVトレーサー注入後最大68時間から良好な結果が得られます)。プロトコルのすべてのステップは、他のPET検査よりも重要ではありませんが、PETに精通している担当者が処理する必要があります。
トラブルシューティング
長期の調査には 64
著者には利益相反はありません。
The Memorial Foundation of Manufacturer Vilhelm Pedersen & Wifeからの助成金により支援されています。財団は、研究の計画やその他の段階では何の役割も果たしませんでした。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
0.22 micrometer sterilizing filter | Merck Life Science | ||
Cannula 21 G 50 mm | BD Microlance | 301155 | |
Cannula 25 G 16 mm | BD Microlance | 300600 | |
Dose calibrator | Capintec CRC-PC calibrator | ||
PET/CT scanner | Siemens: Biograph | ||
PET/MR scanner | GE Signa | ||
PMOD version 4.0 | PMOD Technologies LLC | ||
Saline solution 0.9% NaCl | Fresenius Kabi | ||
Sodium acetate trihydrate BioUltra | Sigma Aldrich | 71188 | |
Solid 64CuCl2 | Danish Technical University Risø | ||
Sterile water | Fresenius Kabi | ||
Venflon 22 G 25 mm | BD Venflon Pro Safety | 393280 |
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