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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de solventes no acuosos en la síntesis del radioconjugado DOTA-1-Nal3-octreotida marcado con galio-68]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of non-aqueous solvents in the synthesis of radioconjugate DOTA-1-Nal3-octreotide labeled with gallium-68]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Neuroendocrine tumors specifically over-express somatostatin receptors. Their diagnosis has expanded due to radiolabelling of DOTA-peptides such as somatostatin analogue DOTA-1--Octreotide (DOTA-NOC) conjugated to ß+ emitting radionuclides such as , with very favorable decay-properties. This paper describes the radiolabeling procedures of DOTA-NOC with , in a pure aqueous medium and in presence of non-aqueous solvents as well as the methods used for quality control where a formulation is obtained with a radiochemical yield exceeding 95%. Adding ethanol (30 % - v / v) to the reaction mixture allowed increasing the specific activity of -DOTA-NOC radioconjugated, reaching a value of 182 MBq / nmol, higher than reported in literature (50 MBq / nmol) for labeling in a pure aqueous medium. Stability studies are also presented (in presence of saline solution and saline phosphate buffer, transmetallation studies in , , and solutions, challenges competition against EDTA and DTPA chelators and in vitro stability in human transferrin) performed to -DOTA-NOC radioconjugated, showing its high stability (> 95 %). Compared with the aqueous medium, the use of non aqueous solvents in the synthesis of radioconjugate DOTA-1--octreotide labeled with gallium-68, helps reduce the mass of conjugate and the reaction time, significantly increase yields and specific activity of the labeled compound. This could facilitate obtaining the product with better characteristics in modular systems that are under development]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>CIENCIAS NUCLEARES</b></font></p>     <p><font size="4"><strong><font size="4"><strong><font size="4"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="4">Uso de solventes no acuosos en la s&iacute;ntesis del radioconjugado DOTA-1-<img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22">-octreotida  marcado con galio-68</font></strong></font></strong></font></strong></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></strong></font></p>     
<p><font size="4"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></strong></font></p>     <p><strong><font size="3"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Use of non-aqueous solvents in the synthesis of  radioconjugate DOTA-1-</strong></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="4"><img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22"></font></strong></font><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>-octreotide labeled with gallium-68</strong></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></font></strong> </p>     
<p><font size="3"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>Marylaine</strong></font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>P&eacute;rez-Malo Cruz,</strong></font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>Ren&eacute;</strong></font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>Leyva Monta&ntilde;a,</strong></font><strong><span class="Estilo5"> </span></strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>Jos&eacute;  Mor&iacute;n Zorrilla</strong></font></p>     <p><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Centro   de Is&oacute;topos. Ave. Monumental y Carretera La Rada, </span><span style='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:teal'><span class=GramE151><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-bidi-font-family: "Times New Roman";color:black'>Mayabeque</span></span></span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>.</span><span class="Estilo7"> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Cuba    <br>         <br>     </span><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif"'>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:desdin@ceaden.edu.cu"><u>marylaine@centis.edu.cu</u></a></span></p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los tumores neuroendocrinos sobreexpresan  receptores de somatostatina. Su diagn&oacute;stico se ha extendido debido al radiomarcaje  de DOTA-p&eacute;ptidos como el an&aacute;logo de somatostatina  DOTA-1-</font><img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-octreotida (DOTA-NOC)  conjugado con radion&uacute;clidos emisores &beta;+ como el <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">, de  propiedades f&iacute;sico-nucleares muy favorables.&nbsp;  El &nbsp;presente &nbsp;trabajo &nbsp;describe &nbsp;los &nbsp;procedimientos  &nbsp;para &nbsp;el radiomarcaje &nbsp;del DOTA-NOC con <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">, en medio  acuoso puro y en presencia de solventes no acuosos, as&iacute; como los m&eacute;todos usados para el control de calidad,  donde se obtuvo una formulaci&oacute;n con un rendimiento radioqu&iacute;mico superior al 95  %. La adici&oacute;n de etanol (30%- vol/vol) a la mezcla de reacci&oacute;n permiti&oacute;  incrementar la actividad espec&iacute;fica del radioconjugado <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC,  y se alcanz&oacute;&nbsp; un valor de 182 MBq/nmol,  superior al reportado en la literatura (50 MBq/nmol) para el marcaje en medio  acuoso puro. Tambi&eacute;n se presentan los estudios de  estabilidad (en presencia de soluci&oacute;n salina y tamp&oacute;n fosfato salino), estudios de transmetalaci&oacute;n en soluciones de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e02035916.jpg" width="31" height="16">, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e03035916.jpg" width="33" height="19">, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e04035916.jpg" width="34" height="15"> y <img src="/img/revistas/nuc/n59/e05035916.jpg" width="33" height="17">, competencia  por retos contra los quelatos EDTA y DTPA y estabilidad <em>in vitro</em> en transferrina humana, &nbsp;realizados al radioconjugado <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC,  del cual se mostr&oacute; &nbsp;su elevada estabilidad (&gt; 95 %). En comparaci&oacute;n con el medio  acuoso puro, el uso de solventes no acuosos en la s&iacute;ntesis del radioconjugado  DOTA-1-<img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22">-octreotida marcado con galio-68, permite disminuir la  masa de conjugado y los tiempos de reacci&oacute;n, incrementar significativamente los  rendimientos y la actividad espec&iacute;fica del compuesto marcado. Ello pudiera  favorecer la obtenci&oacute;n del producto con mejores caracter&iacute;sticas en sistemas  modulares que se encuentran en fase de desarrollo. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    claves:</strong> marcado;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">neoplasmas;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">somatostatina;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">galio 68;</font><span class="Estilo7"> </span><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">disolventes no acuosos.</font></p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Neuroendocrine  tumors specifically over-express somatostatin receptors. Their diagnosis has  expanded due to radiolabelling of DOTA-peptides such as somatostatin analogue  DOTA-1-<img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22">-Octreotide (DOTA-NOC) conjugated to &beta;+  emitting radionuclides such as <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">, with very favorable  decay-properties. This paper describes the radiolabeling procedures of DOTA-NOC  with <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">, in a pure aqueous medium and in presence of non-aqueous  solvents as well as the methods used for quality control where a formulation is  obtained with a radiochemical yield exceeding 95%. Adding ethanol (30 % - v / v)  to the reaction mixture allowed increasing the specific activity of <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC  radioconjugated, reaching a value of 182 MBq / nmol, higher than reported in  literature (50 MBq / nmol) for labeling in a pure aqueous medium. Stability  studies are also presented (in presence of saline solution and saline phosphate  buffer, transmetallation studies in <img src="/img/revistas/nuc/n59/e02035916.jpg" width="31" height="16">, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e03035916.jpg" width="33" height="19">, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e04035916.jpg" width="34" height="15"> and <img src="/img/revistas/nuc/n59/e05035916.jpg" width="33" height="17"> solutions, challenges competition against EDTA and DTPA  chelators and <em>in vitro</em> stability in human transferrin) performed to <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC  radioconjugated, showing its high stability (&gt; 95 %). Compared with the  aqueous medium, the use of non aqueous solvents in the synthesis of  radioconjugate DOTA-1-<img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22">-octreotide labeled with gallium-68, helps  reduce the mass of conjugate and the reaction time, significantly increase  yields and specific activity of the labeled compound. This could facilitate  obtaining the product with better characteristics in modular systems that are  under development.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:    </strong></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">labelling;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">neoplasms;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">somatostatin;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">gallium 68;</font><span class="Estilo7"> </span><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">nonaqueous solvents.</font></p> <hr> <h1>&nbsp;</h1>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCI&Oacute;N</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los tumores neuroendocrinos (TNEs)  constituyen un raro y heterog&eacute;neo grupo de tumores, que  se manifiestan en forma de&nbsp; distintos  s&iacute;ndromes cl&iacute;nicos y&nbsp; expresan receptores  a somatostatina, en particular los del tipo sstr2, por lo que estos han sido  blancos moleculares en el diagn&oacute;stico y tratamiento de estos tumores. Como la  somatostatina tiene una vida media biol&oacute;gica muy peque&ntilde;a, se han desarrollado  an&aacute;logos de mayor tiempo de residencia [1]. Miles de pacientes han sido  estudiados con <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTATOC, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTATATE, y <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTANOC  y tratados con los mismos conjugados marcados con <img src="/img/revistas/nuc/n59/e07035916.jpg" width="35" height="16"> e <img src="/img/revistas/nuc/n59/e08035916.jpg" width="24" height="19"> [2]. El DOTA-NOC muestra una gran afinidad no solo por los sstr2, sino tambi&eacute;n por sstr3  y sstr5, de ah&iacute; su  eficiencia en el diagn&oacute;stico de tumores neuroendocrinos [3]. </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La preparaci&oacute;n de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTANOC  bajo condiciones de BPF, se ha reportado en medio acuoso, incluido el  desarrollo de m&oacute;dulos de s&iacute;ntesis, bajo el concepto  de acceso expandido de exoneraci&oacute;n de drogas nuevas en investigaci&oacute;n que puede  ser un mecanismo de utilizaci&oacute;n en pacientes de f&aacute;rmacos aun no aprobados por la FDA [4-6]. El uso de  solventes org&aacute;nicos ha probado mejorar los indicadores de preparaci&oacute;n de este  radiof&aacute;rmaco [7]. El presente trabajo se dirige a optimizar los&nbsp; par&aacute;metros de s&iacute;ntesis del radiof&aacute;rmaco en  esos medios y a evaluar su calidad a los efectos de su posible utilizaci&oacute;n en  m&oacute;dulos de s&iacute;ntesis.</font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">MATERIALES    Y MET&Oacute;DOS </font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El &aacute;cido clorh&iacute;drico fue de calidad  ultrapuro, los restantes reactivos, puros para an&aacute;lisis. El p&eacute;ptido DOTA-1-<img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22">-octre&oacute;tido  (DOTA-NOC) se obtuvo de ABX (Radeberg, Alemania) y se prepararon soluciones  est&aacute;ndar de 1mg/mL En todos los experimentos se utiliz&oacute; agua ultrapura (equipo  EURO-60 Integra Plus). El rendimiento de marcaje se determin&oacute; mediante  cromatograf&iacute;a en l&aacute;minas de silica-gel 60 (Merck, Alemania), con dos sistemas  de solventes: (a) buffer citrato 0,1 <img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="47" height="21">, pH = 4,0 y (b) mezcla  de NaCl 5% con metanol (3:1). La distribuci&oacute;n de la actividad en las &nbsp;placas cromatogr&aacute;ficas se midi&oacute; &nbsp;en &nbsp;un  sistema de &nbsp;autorradiograf&iacute;a  electr&oacute;nico con software asociado (Instant Imager, Packard Canberra).</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para determinar la pureza radioqu&iacute;mica  del p&eacute;ptido marcado se  utiliz&oacute; un equipo de Cromatograf&iacute;a L&iacute;quida de Alta Resoluci&oacute;n (CLAR), con un  sistema de bombas (Hitachi L-7100) acoplado a un detector UV (Hitachi 7400) y  uno radiom&eacute;trico (Raytest). Se emple&oacute; una columna de  fase reversa (Lichrosphere 100-RP18EC; 5&mu;m, 250 x 4 mm) y un gradiente de  eluci&oacute;n que utiliz&oacute; la fase m&oacute;vil compuesta por los solventes <strong><em>A</em></strong>:  5 % de acetonitrilo y <strong><em>B</em></strong>: 95 % de acetonitrilo, y un flujo de 1,2  mL/min. Ambos solventes de la fase m&oacute;vil contienen 0,01 % de &aacute;cido  trifluoroac&eacute;tico. La  pureza radioqu&iacute;mica del p&eacute;ptido marcado se tom&oacute; como el &aacute;rea bajo el pico en el  cromatograma.</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para  la s&iacute;ntesis del radioconjugado <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC, el <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16"> se obtuvo de un generador comercial  de 370 MBq (10 mCi) (Eckert &amp; Ziegler, Berl&iacute;n, Alemania), en forma de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e10035916.jpg" width="52" height="22">,  que se purific&oacute; y concentr&oacute; seg&uacute;n se describe en [8].&nbsp; En cada reacci&oacute;n se emple&oacute; aproximadamente  una actividad de 30 MBq. Las mediciones de la actividad de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16"> se  realizaron en un calibrador de dosis M2316 (Messelektronik,&nbsp;Dresden&nbsp;GmbH, Alemania).</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Marcaje de DOTA-NOC con </strong><img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16"><strong> en medio acuoso</strong> </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A  fracciones de 2,6 mL de agua ultrapura se adicionaron al&iacute;cuotas de la soluci&oacute;n &nbsp;de DOTA-NOC, &nbsp;de &nbsp;forma &nbsp;tal &nbsp;que  la masa &nbsp;de p&eacute;ptido &nbsp;empleada estuviera en el rango&nbsp; &nbsp;&nbsp;de 0,1-50,0 &mu;g y 0,4 mL de la soluci&oacute;n de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e10035916.jpg" width="52" height="22">,  con un volumen total aproximadamente 3 mL y el pH final de 2,60 &plusmn; 0,04. Las  reacciones se realizaron por triplicado, a 95&deg;C durante 15 minutos, en un  bloque de calentamiento con agitaci&oacute;n (HLC Biotech Heating ThermoMixer MHR 13).  Para estudiar la cin&eacute;tica de la reacci&oacute;n se emplearon 30 &mu;g (20 nmol) de  DOTA-NOC diluidos en 2,6 mL de agua y 0,4 mL de eluido. Cada reacci&oacute;n se  realiz&oacute; por triplicado a 25, 40, 70 y 95&deg;C&nbsp; y  tiempos de&nbsp; 1, 3, 5, 10 y 15 minutos. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>S&iacute;ntesis  en presencia de solventes no acuosos</strong> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para  evaluar la influencia de solventes org&aacute;nicos en el rendimiento &nbsp;de marcaje de DOTA-NOC con <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">, se  adicionaron 0,9 mL &nbsp;de solvente (etanol,  isopropanol y acetonitrilo seg&uacute;n el caso) a 1,67 mL de agua, 0,03 mL de p&eacute;ptido  (1mg/mL) &nbsp;&nbsp;y &nbsp;&nbsp;&nbsp;0,4 mL de la soluci&oacute;n de &nbsp;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e10035916.jpg" width="52" height="22">, con un volumen total de 3 mL. Las reacciones se llevaron a  cabo a 70&deg;C  y tiempos de 1, 3, 5, 10 y 15 minutos.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Influencia  de &nbsp;la &nbsp;adici&oacute;n de etanol &nbsp;en &nbsp;la  actividad &nbsp;espec&iacute;fica &nbsp;de 68Ga-DOTA-NOC</strong> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  estudio se llev&oacute; a cabo en medio acuoso puro y en soluci&oacute;n de etanol &nbsp;al 30 %, variando la &nbsp;concentraci&oacute;n de p&eacute;ptido en el rango de 1,1-6,8  &mu;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="47" height="21">. En cada reacci&oacute;n se emplearon actividades entre 3000 y  3885 MBq, provenientes de dos generadores de 50 mCi (1850 MBq) y uno de 10 mCi  (370 MBq), de la firma (Eckert &amp; Ziegler, Berl&iacute;n, Alemania). La mezcla de  reacci&oacute;n (3 mL) se expuso a 95&deg;C  durante &nbsp;5 &nbsp;minutos. &nbsp;</font></p> <h2><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Purificaci&oacute;n del radioconjugado <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC </font></h2>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La soluci&oacute;n del p&eacute;ptido marcado se pas&oacute; a  trav&eacute;s de una columna de fase reversa (Strata-X, Phenomenex) acondicionada con  1 mL de etanol, seguido &nbsp;de 1 mL de agua,  en la que queda atrapado. Las impurezas asociadas a la reacci&oacute;n de marcaje se  eluyeron&nbsp; con 1 mL de agua y el p&eacute;ptido  de inter&eacute;s con 0,4 mL de etanol absoluto. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluaci&oacute;n de la estabilidad  del p&eacute;ptido radiomarcado <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC</strong></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Una formulaci&oacute;n con pureza radioqu&iacute;mica  de 99,1 (&plusmn; 0,5) % se incub&oacute; en : Soluci&oacute;n de NaCl (0,9 %) y tamp&oacute;n fosfato  salino (adici&oacute;n de 0,05 mL de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC a 0,5 mL de cada una de  las soluciones); soluciones de los iones met&aacute;licos <img src="/img/revistas/nuc/n59/e02035916.jpg" width="31" height="16">, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e03035916.jpg" width="33" height="19">, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e04035916.jpg" width="34" height="15"> y <img src="/img/revistas/nuc/n59/e05035916.jpg" width="33" height="17"> (adici&oacute;n de 0,05 mL de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC  a&nbsp; 0,5 mL de soluciones 0,01 <img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="47" height="21"> de aquellos); soluciones de 0,01 <img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="47" height="21"> en NaCl (0,9%) de EDTA y  DTPA de tal manera que la relaci&oacute;n molar ligando: p&eacute;ptido marcado fuera 100:1 &nbsp;y el volumen final, 0,5 mL; soluci&oacute;n de  transferrina humana (0,1 mL de <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC se a&ntilde;adi&oacute; a igual  volumen de una soluci&oacute;n de transferrina de concentraci&oacute;n 50 &mu;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="47" height="21">).  Todas las soluciones se incubaron en un bloque de calentamiento con agitaci&oacute;n  (HLC Biotech Heating ThermoMixer MHR 13) a 37 &deg;C para simular las  condiciones <em>in vivo</em>. Se tomaron al&iacute;cuotas al transcurrir 1, 15, 30, 60,  80 y 120 minutos. Cada reacci&oacute;n se realiz&oacute; por triplicado y la pureza  radioqu&iacute;mica se determin&oacute; por cromatograf&iacute;a de capa delgada.</font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</font></strong></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#f01035916">figura 1</a> muestra rendimientos de marcaje por encima del 95 % para una masa del  p&eacute;ptido &ge; 30 &mu;g, lo que concuerda con los reportados para el marcaje de  p&eacute;ptidos derivados del DOTA con metales trivalentes [7-9]. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n59/f01035916.jpg" width="398" height="281"><a name="f01035916"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los  &nbsp;resultados del rendimiento &nbsp;de &nbsp;marcaje  &nbsp;&nbsp;en  diferentes &nbsp;tiempos y &nbsp;temperaturas, &nbsp;&nbsp;utilizando 30 &mu;g de DOTA-NOC se muestran en la <a href="#f02035916">figura 2</a>. Puede apreciarse &nbsp;que estos &nbsp;se favorecen con el incremento de la  temperatura, asociados al&nbsp; efecto de  deprotonaci&oacute;n del quelato (DOTA), lo que facilita la formaci&oacute;n del complejo.  Adem&aacute;s, con el &nbsp;pH = 2,6&nbsp; de la mezcla de reacci&oacute;n, el galio se  encuentra en forma de i&oacute;n hidratado, <img src="/img/revistas/nuc/n59/e11035916.jpg" width="82" height="20">,  y un incremento de la temperatura favorece la velocidad de intercambio de  las mol&eacute;culas de agua de la esfera&nbsp; de  hidrataci&oacute;n, y en consecuencia, el acomplejamiento del <img src="/img/revistas/nuc/n59/e12035916.jpg" width="34" height="19"> [10, 11].  Estos resultados confirman&nbsp; que para  mejorar la eficiencia en la formaci&oacute;n del complejo de ese ligando con iones  trivalentes, &nbsp;en &nbsp;medio acuoso, influyen  la  temperatura  &nbsp;y la&nbsp;relaci&oacute;n ligando: metal &nbsp;[12]. </font></p>     
<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/nuc/n59/f02035916.jpg" width="399" height="290"><a name="f02035916"></a>    
<br>       <strong>&nbsp;</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Rendimientos por encima del&nbsp; 95 % tan solo en 10 minutos de reacci&oacute;n,  hacen que no sea necesaria la purificaci&oacute;n del radioconjugado antes de su  administraci&oacute;n, adem&aacute;s de reducir el tiempo total de la s&iacute;ntesis, aspecto  esencial en el uso de radion&uacute;clidos de vida media corta como el <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">. En relaci&oacute;n con esto en la <a href="#f03035916"> figura  3</a> puede &nbsp;apreciarse, que los rendimientos  de marcaje son significativamente superiores &nbsp;cuando la reacci&oacute;n se realiza en presencia de  acetonitrilo, etanol &nbsp;o isopropanol al  30 %, lo que se evidencia al transcurrir solamente tres minutos de reacci&oacute;n. Los  rendimientos m&aacute;s relevantes se obtuvieron con la adici&oacute;n de etanol e isopropanol,  y se alcanzaron los valores (75,6 &plusmn; 1,9) % y (83,0 &plusmn; 2,4) %, respectivamente,  al transcurrir 15 minutos de reacci&oacute;n. De las <a href="#f01035916">figuras 1</a>, <a href="#f02035916">2</a> y <a href="#f03035916">3</a> se desprende que  a temperatura superior (95 &deg;C),  la presencia de solventes org&aacute;nicos debe disminuir los tiempos de reacci&oacute;n para  la obtenci&oacute;n de iguales rendimientos radioqu&iacute;micos, lo que puede ser de  utilidad en la pr&aacute;ctica. En  medio acuoso se ha reportado 46 &plusmn; 5 minutos como  tiempo total de s&iacute;ntesis en procedimiento manual desde la eluci&oacute;n del generador  hasta la liberaci&oacute;n, despu&eacute;s de los controles de  calidad  del producto final est&eacute;ril. La pureza radioqu&iacute;mica es de 98.1 &plusmn; 0.7 %. El tiempo de reacci&oacute;n del conjugado comercial cGMP DOTA-NOC (60 &micro;g) con el radion&uacute;clido es de 10 minutos a 80 &deg;C. No se reportan los rendimientos [5]. En condiciones similares se muestran tiempos de  s&iacute;ntesis de 47 &plusmn; 5 minutos &nbsp;con calentamiento por 10 minutos (sin indicar  temperatura), pureza &nbsp;radioqu&iacute;mica de 99.0 &plusmn; 0.5 y &nbsp;el uso de generadores de Eckert &amp; &nbsp;Ziegler y&nbsp; ITG Isotope Technologies Garching GmbH. Como el &nbsp;eluato del generador ITG tiene bajo &nbsp;tenor de trazas met&aacute;licas<strong>,</strong> &nbsp;&nbsp;permite  &nbsp;realizar &nbsp;la &nbsp;s&iacute;ntesis  &nbsp;con masa &nbsp;menor del &nbsp;conjugado (30-&micro;g &nbsp;<em>vs.</em> &nbsp;60-&micro;g) [4]. En otro trabajo,  usando el generador ITG , se precalienta 5 minutos el &nbsp;recipiente de reacci&oacute;n con 40 &mu;g del conjugado, se a&ntilde;ade el radion&uacute;clido&nbsp; y se calienta &nbsp;a 90-95 &deg;C durante 10 minutos en un m&oacute;dulo de marcaje  con blindaje interno, &nbsp;todo con el  objetivo de disponer de un sistema que cumpla regulaciones, &uacute;til para radiofarmacias  peque&ntilde;as [6].</font></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n59/f03035916.jpg" width="400" height="261"><a name="f03035916"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En  relaci&oacute;n a lo anterior, la adici&oacute;n de etanol a la mezcla de reacci&oacute;n tuvo un  efecto significativo en la actividad espec&iacute;fica del radioconjugado <img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC <a href="#f04035916">(figura 4)</a>, lo que favorecer&iacute;a tambi&eacute;n  el uso de menor masa de conjugado. Para cada valor de concentraci&oacute;n  seleccionado, este par&aacute;metro aument&oacute; en un &nbsp;factor de dos o tres, con &nbsp;magnitudes&nbsp;  superiores&nbsp; a las reportadas para  el marcaje en medio acuoso puro [13]. Debe se&ntilde;alarse, que el valor m&aacute;ximo de  actividad espec&iacute;fica, &nbsp;reportado para &nbsp;DOTA-p&eacute;ptidos &nbsp;marcados &nbsp;con &nbsp;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16"> en medio acuoso puro, es &nbsp;50 &nbsp;MBq/nmol y en &nbsp;nuestro caso, &nbsp;182 &nbsp;MBq/nmol  (124 &nbsp;MBq/&mu;g representado en&nbsp;el gr&aacute;fico).</font></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n59/f04035916.jpg" width="399" height="268"><a name="f04035916"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los estudios de estabilidad se llevaron a cabo con un  producto de &nbsp;pureza radioqu&iacute;mica igual a  99,1 (&plusmn; 0,5). El &nbsp;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e01035916.jpg" width="31" height="16">-DOTA-NOC  es estable durante al &nbsp;menos dos horas en  NaCl (0,9 %) o &nbsp;en tamp&oacute;n fosfato salino  ya que su &nbsp;pureza radioqu&iacute;mica  &nbsp;se mantiene en un valor superior al 98% &nbsp;<a href="#f05035916">(figura 5)</a>.</font></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/nuc/n59/f05035916.jpg" width="398" height="278"><a name="f05035916"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estos  medios son de inter&eacute;s, ya que en ellos se  reconstituyen los radiof&aacute;rmacos antes de ser&nbsp;  administrados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con  relaci&oacute;n a la presencia de las impurezas met&aacute;licas indicadas en materiales y  m&eacute;todos, la pureza radioqu&iacute;mica se mantuvo superior al 97,5%, en dos horas. La  estabilidad del enlace del radion&uacute;clido a la biomol&eacute;cula se evalu&oacute; a partir de  la competencia que &nbsp;puede existir por  parte de agentes quelantes, &nbsp;de &nbsp;constantes  &nbsp;&nbsp;de  estabilidad altas con <img src="/img/revistas/nuc/n59/e12035916.jpg" width="34" height="19"> como EDTA (log &beta;=21,7) y DTPA (log  &beta;=23,3) [14]. Aun a las dos horas<strong>, </strong>&nbsp;la pureza radioqu&iacute;mica es de 97,0 &plusmn; 0,5 (n=3)  para EDTA&nbsp; y 97,1 &plusmn; 0,8 (n=3) para DTPA,  a 37 &deg;C y raz&oacute;n  molar ligando competente: p&eacute;ptido 100:1. </font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El estudio de transquelaci&oacute;n del p&eacute;ptido  radiomarcado en presencia de transferrina, muestra que la pureza radioqu&iacute;mica  es superior al 95 % despu&eacute;s de dos horas de incubaci&oacute;n. La concentraci&oacute;n de  transferrina empleada en este experimento (25 &mu;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="47" height="21">) es  comparable con la reportada para la circulaci&oacute;n sangu&iacute;nea (30 &mu;<img src="/img/revistas/nuc/n59/e09035916.jpg" width="41" height="19">)  [15]. Dicha prote&iacute;na presenta dos sitios de enlace al hierro con alta afinidad  por el galio, &nbsp;cuyas constantes de  estabilidad son log &beta;1 (GaT) = 19,75, y log &beta;2 (GaT) = 18,80 [11,16]. Del  resultado obtenido puede inferirse que el radioconjugado &nbsp;&nbsp;no transquelar&aacute; apreciablemente y por tanto  ser&aacute; estable en este medio, de lo contrario, el galio enlazado a la  transferrina podr&iacute;a acumularse &nbsp;en  columna vertebral, h&iacute;gado, bazo, ri&ntilde;ones, tumores de &nbsp;tejido blando y lesiones inflamatorias [17]. </font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p></p>     <p><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">CONCLUSIONES</font></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En comparaci&oacute;n con el medio acuoso puro, el uso de solventes no acuosos en  la s&iacute;ntesis del radioconjugado DOTA-1-<img src="/img/revistas/nuc/n59/e06035916.jpg" width="29" height="22">-octreotida marcado con  galio-68, permite disminuir la masa de conjugado y los tiempos de reacci&oacute;n,  incrementar significativamente los rendimientos y la actividad espec&iacute;fica del  compuesto marcado, lo que pudiera favorecer la obtenci&oacute;n del producto con  mejores caracter&iacute;sticas en sistemas modulares que se encuentran en fase de  desarrollo. </font></p> <h1><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Agradecimientos</font></h1>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores quieren  agradecer al Dr. Frank R&ouml;sch, <strong>&nbsp;</strong>profesor  del Instituto de Qu&iacute;mica Nuclear de la Universidad Johannes  Gutenberg, <strong>&nbsp;</strong>Mainz, Alemania, por  su valiosa contribuci&oacute;n al desarrollo del presente trabajo. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>  REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[1]&nbsp;&nbsp;LI WP, &nbsp;&nbsp;&nbsp;MEYER LA,  &nbsp;ANDERSON CJ, et. al. Radiopharmaceuticals for positron emission tomography  imaging of somatostatin receptor positive tumors. &nbsp;Top Curr Chem. 2005; 252: 179-192.    <br>   [2] FANI M, DEL POZZO L, ABIRAJ K, et. al. PET of somatostatin receptor&ndash;positive tumors using&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64Cu- and 68Ga-somatostatin  antagonists: the chelate makes the difference. J Nucl Med. 2011; 52(7):  1110-1118.    <!-- ref --><br>   [3] BALDELLI  R.&nbsp; Somatostatin analogues&nbsp;&nbsp; therapy in gastroenteropancreatic&nbsp;&nbsp; neuroendocrine tumours: current aspects and  new perspectives. Front Endocrinol. 2014;&nbsp; 5: 7.    <!-- ref --><br> [4] MATHIAS CJ, GREEN M A &amp; FLETCHER  JW. Clinical PET/CT evaluation of patients with neuroendocrine  cancer:&nbsp; experience with expanded access IND production and use of 68Ga-DOTA-NOC  [document on line]. Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center Cancer Research<em>. </em>Poster Presentation. <em>May 21, 2015. </em><a href="http://imaging.medicine.iu.edu/research/office-for-research-imaging/office-for-%20%20%20%20%20%20%20%20%20research-imaging/forms-and-resources/expanded-access-acetate-and-ga-%20%20%20%20%20dota-%20noc/%20overview-of-68ga-dota-noc-at-iu/">http://imaging.medicine.iu.edu/research/office-for-research-imaging/office-for-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  research-imaging/forms-and-resources/expanded-access-acetate-and-ga-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dota- noc/ overview-of-68ga-dota-noc-at-iu/</a>.    <!-- ref --><br> [5] GREEN M, MATHIAS C &amp;&nbsp; FLETCHER J. Preparation  of 68Ga-DOTA-NOC for PET/CT evaluation of&nbsp; neuroendocrine tumors under an expanded  access IND. J Nucl Med. 2014;&nbsp; 55  (supplement 1): 1144.    <!-- ref --><br> [6] VIS R, LAVALAYE  J, VAN DE GARDE EM. GMP- compliant 68Ga radiolabelling in a conventional  small-scale radiopharmacy: a feasible approach for routine clinical use.  EJNMMI&nbsp; Research.&nbsp; 2015; 5: 27.    <!-- ref --><br> [7] R&Ouml;SCH F, P&Eacute;REZ-MALO  M. Improved efficacy of synthesis of&nbsp; 68Ga radiopharmaceuticals in mixtures of  aqueous solution and non-aqueous&nbsp;&nbsp;  solvents. J Nucl Med. 2013; 54 (Supplement 2): 163.    <!-- ref --><br> [8] ZHERNOSEKOV KP,  FILOSOFOV DV, BAUM RP, et. al. Processing of generator-produced 68Ga  for medical application. J. Nucl. Med. 2007; 48(10): 1741-1748.    <br> [9] PRUSZY&#323;SKI M, MAJKOWSKA-PILIP A, LOKTIONOVA NS, et. al. Radio-labeling of DOTATOC with the  long-lived positron emitter 44Sc. Appl. Rad. Isot. 2012; 70(6):  974-979.     ]]></body>
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<body><![CDATA[<p><span class=SpellE28><strong><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US'>Recibido</span></strong></span><strong><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US'>:</span></strong><span lang=EN-US style='font-size: 10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'> 17 de <span class=SpellE28>marzo</span> de 2016</span><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US'>    <br> </span><span class=SpellE28><strong><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US'>Aprobado</span></strong></span><strong><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US'>: </span></strong><span lang=EN-US style='font-size: 10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-ansi-language:EN-US'>25 de mayo de 2016</span></p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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<year>2005</year>
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