Bu yöntem hibrid PET / MR moleküler görüntüleme için galyum-68 çekirdek katkılı nano tanecikleri bazı büyüleyici sentezini sağlar. Bu tekniğin en büyük avantajı mikrodalga teknolojisinin kullanımı sayesinde sentezin hızlı ve daha da önemlisi tamamen tekrarlanabilir olmasıdır. İlk olarak, demir klorür hekzahidrat 75 miligram ve sitrik asit trisodyum tuzu dihidrat 80 miligram su dokuz mililitre çözün.
Karışımı mikrodalgaya uyarlanmış bir şişeye aktarın. Sonra, mikrodalga dinamik bir protokol yükleyin. Sıcaklığı 120 dereceye, zamanı 10 dakikaya, basıncı 250 psi'ye ve gücü 240 watt'a ayarlayın.
Reaksiyon karışımına bir mililitre hidrat ekleyin. O zaman mikrodalga protokolünü başlat. Bu arada, 20 mililitre distile su ile bir jel filtrasyon tuzsuzlama sütun durulayın.
Protokol bittikten ve şişe oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra, son karışımın 2,5 mililitrelik pipeti kolona atılır ve akışı atar. Bunu takiben, sütuna üç mililitre distile su ekleyin ve plastik bir tüp içinde nano tanecikleri toplamak. Bir şişe içine demir klorür hekzahidrat ve sitrik asit trisodyum tuz dihidrat 80 miligram ekleyin.
Satıcıya göre hidroklorik asit önerilen hacim ve konsantrasyonu kullanarak galyum-68 jeneratör elute. Kendi kendini korumalı jeneratör hidroklorik asit enjeksiyonu sonra, galyum-68 klorür dört mililitre elde edilir, daha fazla işleme olmadan kullanıma hazır. Mikrodalga uyarlanmış şişeye dört mililitre galyum-68 klorür ekleyin.
Sonra pipet şişe içine distile su beş mililitre ve iyice karıştırın. Şimdi mikrodalga dinamik bir protokol yükleyin. Sıcaklığı 120 dereceye, zamanı 10 dakikaya, basıncı 250 psi'ye ve gücü 240 watt'a ayarlayın.
Reaksiyon karışımına bir mililitre hidrat ekleyin. O zaman mikrodalga protokolünü başlat. Bu arada, 20 mililitre distile su ile bir jel filtrasyon tuzsuzlama sütun durulayın.
Protokol bittikten ve şişe oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra, son karışımın 2,5 mililitrelik pipeti kolona atılır ve akışı atar. Sonra sütuna distile su üç mililitre ekleyin ve bir cam şişe nano tanecikleri toplamak. Galyum-68 nano taneciklerinin hidrodinamik boyutunu ölçmek için, numunenin 60 mikrolitrelik pipeti bir cuvette içine ve numune başına üç dinamik ışık saçılma ölçümleri gerçekleştirin.
Galyum-68 nano partiküllerinin kolloidal stabilitesini değerlendirmek için, farklı tamponlarda 500 mikrolitre numuneyi sıfırdan 24 saate kadar değişen farklı zamanlarda 37 santigrat dereceye kadar kuluçkaya yatırın. Seçilen zamanlarda, cuvettes 60 mikrolitre aliquots aktarın ve hidrodinamik boyutunu ölçmek. Jel filtrasyon radyokromtogram elde etmek için, jel filtrasyon arıtma adımı sırasında 500 mikrolitre aliquots içine boyut dışlama sütundan elüsi fraksiyone.
Daha sonra bir activimetre kullanarak her aliquot mevcut radyoaktivite ölçün. Radyokimyasal stabiliteyi belirlemek için fare serumundaki galyum-68 nano partiküllerini 37 santigrat derecede 30 dakika kuluçkaya yatırın. Kuluçkadan sonra, ultrafiltrasyon ile nano tanecikleri arındırın.
Sonra nano tanecikleri mevcut radyoaktivite ve filtrat ölçün. Galyum-68 nano partikülleri için hidrodinamik boyut verileri dar bir boyut dağılımı ve ortalama hidrodinamik boyutu ortaya 7.9 nanometre. Beş farklı sentezin ölçümleri yöntem tekrarlanabilirliğini kanıtladı.
Sıfırdan 24 saate kadar farklı ortamda kuluçkaya yatan galyum-68 nano partiküllerinin hidrodinamik boyutu nda önemli bir değişiklik saptanmadı, bu da numunenin farklı tamponve serumlarda stabil olduğu anlamına geliyordu. Mikrodalga teknolojisi kullanılarak elde edilen hızlı ısıtma sayesinde, nano partiküller yaklaşık dört nanometre ultra küçük çekirdek boyutları sunar. Elektron mikroskobu görüntüleri homojen çekirdek boyutları ve agregasyon yokluğu ortaya koymuştur.
Galyum-68 nanopartikül jel filtrasyon kromatogram nano tanecikleri ve serbest galyum-68 karşılık gelen azaltılmış bir tepe karşılık gelen bir ana radyoaktivite tepe gösterir. Radyoetiketleme verimi% 92 olan demir millimol başına 7.1 gigabecquerel görebelirli bir aktivite anlamına gelir. 11.9 mükemmel bir boylamsal değeri ve 22,9 mütevazı bir gevşeme değeri beş galyum-68 nanopartikül sentezleri için elde edildi, 1.9 ortalama oranı verimli, galyum-68 nano tanecikleri T1 ağırlıklı MRIçin idealdir anlamına gelir.
Farklı galyum-68 nanopartikül konsantrasyonlarında MR hayalet görüntüleri demir konsantrasyonu ve pozitif kontrast bir artış göstermektedir. Artan demir konsantrasyonu artan galyum-68 konsantrasyonu anlamına gelir, ve PET sinyal giderek yoğundur. Mikrodalga teknolojisinin kullanımı, çok modal görüntüleme için demir oksit nano partiküllerinin tekrarlanabilir ve hızlı sentezini sağlar.
Bu prosedürü takiben PET, T1 MRG veya hibrid yaklaşımlarla hedeflenen moleküler görüntüleme için kullanılabilecek bir izleyici ürettik. Bu teknik, geliştirilmesinden sonra araştırmacıların onkoloji ve kardiyovasküler hastalıklar gibi alanlarda hibrit moleküler görüntüleme kullanımını keşfetmelerinin önünü açmaktadır. Radyoaktif bileşiklerle çalışmanın son derece tehlikeli olabileceğini unutmayın ve bu işlemi gerçekleştirirken radyokoruma önlemleri her zaman alınmalıdır.