여기서, 우리는[11C]SNAP-7941의 완전 자동화된 방사성 라벨링 및 P-gp 발현 및 비발현 세포에 대한 이 PET-추적자의 실시간 역학의 분석을 위한 프로토콜을 나타낸다.
양전자 방출 단층 촬영 (PET)는 통로에 통찰력을 제공하고 생체 내 조사를 위해 특정 표적으로 한 radioligands를 사용하는 필수적인 분자 화상 진찰 기술입니다. 이 프로토콜 내에서,[11C]SNAP-7941의 강력하고 신뢰할 수 있는 원격 제어 방사성 합성, 멜라닌 집중 호르몬 수용체 1에 대한 길항제, 설명된다. 방사성 합성은 사이클로트론 생산[11C]CO2로 시작하여 이후에 [11C]CH3OTf로의 기체 상 전이를 통해 추가로 반응한다. 이어서, 이러한 반응성 중간체는 전구체 용액에 도입되고 각각의 방사성 추적자를 형성한다. 방사성 화학적 순도뿐만 아니라 방사성 의약품 품질 관리 프로세스에서 일상적으로 구현되는 RP-HPLC에 의해 결정됩니다. 추가적으로, 어금니 활동은 다음 실시간 운동 조사를 위한 필수품이기 때문에 계산됩니다. 더욱이,[11C]SNAP-7941은 세포 축적에 대한 P-당단백질(P-gp) 발현의 영향을 평가하기 위한 MDCKII-WT 및 MDCKII-hMDR1 세포에 적용된다. 이러한 이유로, P-gp 발현 세포주(MDCKII-hMDR1)는 P-gp 기질(±)-베라파밀을 이에 의해 실험 전에 차단하지 않고 또는 차단과 함께 사용되며 그 결과는 야생형 세포에 대해 관찰된 것들과 비교된다. 전반적인 실험 접근법은 탄소 11(반감기: 20분)과 같은 단기 핵종으로 표지된 PET 추적기를 사용하여 모든 전임상 및 임상 연구에 필수적인 정확한 시간 관리의 중요성을 보여줍니다.
【11C 】 SNAP-7941은 멜라닌 농축 호르몬 수용체 1(MCHR1)을 표적으로 하는 최초의 양전자 방출 단층 촬영(PET)-추적자로서 진화되었다- 주로 식욕및 음식 섭취량의 중앙 조절에 관여하는 수용체1. SNAP-7941의 탄소 11 라벨링, 잘 특성화 된 MCHR1 길항제, 본격적인 PET추적자 2,3,4,5를산출했다. 그러나, 완전 자동화된 방사성 합성은 20 분 6의 반감기를 제공하는 단명한 방사성 핵종 탄소 11로시간 효험 및 재현성 면에서 매우 도전적이다. 전체 합성 시간은 최소한으로 유지되어야하며, 엄지 손가락의 규칙으로 2-3 반감기 (즉, 탄소 11의 경우 약 40-60 분)를 초과해서는 안됩니다7. 특히, 낮은 발현 밀도를 가진 수용체 시스템을 표적으로 하는 방사성 추적자에 대한 합성 절차는 충분한수율및 결과적으로 높은 몰 활성을 얻기 위해 광범위하게 최적화되어야 한다 8. 합성 전략은 종종 사이클로트론 내의 방사성 핵종 생산을 따르고[11C]CO2를 신디사이저로 방출한다. [11C]CO2는 먼저 [11C]CH4로 감소되고 이어서 요오드와 반응하여[11 C]CH3 I를 기체상 방법9,10을 통해 수율로 하였다. 실버 트라이플랫 수율[11C]CH3OTf를 직접 온라인처리. 그 후, 이러한 반응성 탄소-11 표지된 중간체는 전구체 분자를 함유하는 용액내로 도입된다. 자동화된 방사성 합성은 또한 전임상 및 임상 연구에 적합한 제품의 후속 제형을 포함하여 반준비 RP-HPLC를 가진 정화 과정을 관련시킵니다.
방사성 핵종의 반감기와 방사성 합성의 시간 노력에 관계없이, 방사성 의약품의 약물 동력학은 PET-추적자 개발 중에 평가해야 할 가장 중요한 부분입니다. 신경 이미징의 관점에서, PET 추적자의 뇌 입력은 주요 전제 조건입니다. 그러나, 혈액 뇌 장벽 (BBB), 뇌의 “보안 국경”, 높은 작은 분자를 언로드 할 수있는 유출 수송을 표현 (예를 들어, PET 추적자) 효율적으로 자신의 적용을 방해.
전임상 평가 동안 큰 단점은 이러한 유출 수송기를 향한 예기치 않은 상호 작용이며, 이는 시험관 내 실험에서 종종 인식되지 않으며[11C]SNAP-7941에 대해 관찰된 바와 같이 생체 내 PET-추적자의 실패로 이어진다. μPET 화상 진찰은 P-gp 억제제 tariquidar11의투여 후에 극적으로 증가한 낮은 두뇌 축적을 입증했습니다. 이러한 데이터는[11C]SNAP-7941이 중앙 MCHR1에 결합하는 리간드를 방해하는 이러한 유출 수송시스템의 기판임을 시사한다. 불행하게도, 트레이서 개발의 초기 단계에서 BBB 침투의 예측을 가능하게 하는 적절한 시험관 내 모델의 부족은 여전히 존재한다.
여기서, 우리는 탄소11메틸화를 위한 신디사이저를 사용하여 [11 C]SNAP-7941의 자동 합성을 기술한다. 이 작업의 강조는 매우 수명이 짧은 핵종 탄소 11을 사용하여 자동화 된 합성, 품질 관리뿐만 아니라 연속적인 체외 평가를 포함한 연속적인 실험 접근법을 구성하는 방법에 대한 개요를 제공하는 것입니다.
첫째, 최소한의 시간 지출과 최대 수율로 성공적인 방합성을 위한 주요 단계가 설명되어 있습니다. 이어서, 신뢰할 수 있는 품질 관리 절차는 잠재적인 임상 연구에 사용할 수 있는 방사선 추적자를 설치하고 유럽 약전12의기준을 충족합니다. 어금니 농도의 정량화 및 각 어금니 활성의 계산은 연속적인 운동 측정을 위한 필수 요건이다.
마지막으로,[11C]SNAP-7941의 유출 수송기, P-gp(hMDR1)를 향한 상호작용을 평가하는 새롭고 간단한 시험관 내 방법이 제시된다. 제안된 운동 모델은 즉각적인 데이터 해석을 허용하고 최소한의 세포 배양 노력이 필요한 다루기 쉬운 장치를 사용합니다13.
[11C]SNAP-7941의 방사성 합성은 상용 합성 모듈상에 확립되었다. 준비 절차를 완전히 자동화 할 수있는 가능성으로 인해 방사성 합성이 신뢰할 수 있다는 것을 증명하고 작업자의 방사선 보호에 관한 개선이 이루어졌습니다. 신디사이저의 준비는 특히 어금니 활성의 측면에서, 방사선 추적기의 품질에 엄청난 영향을 미친다. 따라서, 불활성 조건(예를 들어, 헬륨 대기)에서 지속적으로 작업하고 반응 용기(타겟 라인,[11C]CH3 I생산 주기 및 반응기)에 앞서 위치한 모든 라인을 플러시하는 것이 필수적이다(도 2참조). 더욱이, 합성이 시작되기 전에 각각의 트랩과 오븐을 가열하여 수분과 대기 탄소를 제거하여 어금니 활성을 유리하게 증가시킨다. 특히 흑연화 탄소가 함침 된 AgOTf 컬럼은 습도에 매우 민감합니다. 임의의 수분 공급원조차도[11C]CH3I의 변환을 방해[11 C]CH3 OTf. 합성을 시작하기 전에,[11C]CO2 트랩과 [11C]CH3 I 트랩은 후속 트래핑을 가능하게 하기 위해 다시 실온으로 냉각되어야 한다. 또한 합성을 시작하기 직전에 전구체를 용해시키고 베이스를 전구체 용액에 직접 추가하는 것이 좋습니다.
카본 11 방사성 추적기의 품질 관리는 지속적이고 빠른 워크플로우를 위해 합리적으로 설계되어야 합니다. 그러나, 세포 배양 연구를 위한 가장 중요한 매개변수는 유효한 결과를 얻기 위하여 방사성 화학적 순도 및 대구치 활성입니다. 어금니 활성의 정확한 평가는 견고한 분석 HPLC 방법을 필요로 하며 교정 곡선은 최종 생성물의 농도 범위를 커버해야 한다. 방사성 추적기의 도전적인 부분은 방사성 합성 중에 생성되는 소량으로 인해 정량화(LOQ)의 한계를 초과하는 농도를 달성하는 것입니다. 따라서, 본 래치활동은 수용체 포화를 피하기 위해 높은 어금니 활동과 비방사성 신호를 정량화할 수 있을 만큼 충분히 높은 농도 사이의 균형을 찾는 것이다.
【11C 】 SNAP-7941은 급속한 유출로 인한 미처리 또는 비히클 처리된 MDCKII-hMDR1 세포에서 축적이 관찰되지 않음으로 인간 P-gp 수송기의 강력한 기질인 것으로 확인되었다. 대조적으로, 두 실험 설정(MDCKII-WT 또는 미리 차단된 MDCKII-hMDR1 세포)은유사한 결과([11 C]SNAP-7941의 축적)를 제공하여, 이러한 시험관내 분석의 다양성을 뒷받침한다. MDCKII-hMDR1 세포는 회전 하는 세포 배양 접시에 의해 발생 하는 전단 스트레스에 대 한 그들의 안정적인 형질 감염, 빠른 성장 및 지속적인 리간트 트레이서 실험에 매우 적합 하다. [11C]SNAP-7941 쥐와 쥐 두뇌에 있는 섭취의 부족은 그러므로 P-gp 수송기를 통해 유출에 기인할 수 있습니다. 인간 다중 약물 내성 단백질 1(hMDR-1, P-gp)을 이용한 개 신장 세포의 형질감염으로 인해, 인간에서 의한 유출 수송체 결합에 대한 이 방법의 예측 값은 높으며, 이는 향후 임상 적용 측면에서 유리하다. 그러나, 지금까지, 다른 유출 수송에 대한 선택성은 확인되지 않았다. 따라서, 다른 세포주들은 유방암 내성 단백질(BCRP) 또는 다중 저항 단백질-1(MRP-1)으로서 다른 저명한 유출 수송기를 발현하여, 이들 수송기를 향한 상호작용을 연구하는데 사용될 수 있다. 이 방법은 고전적인 축적 또는 수송 검사에 비해 매우 간단하고 즉시 질적 결과를 제공합니다. 더욱이, 가장 큰 장점은 이 기술이 간접 정량화(대부분 변위)를 이용한 종래의 실험과는 달리 PET 트레이서와 대상의 직접 상호 작용을 실시간으로 평가할 수 있다는 것이다. 또한 실시간 방사선 분석 소프트웨어는 실험적 유연성(예: 핵종 붕괴 보정, 측정 시간 및 위치 등)을 제공하므로 사용자에게 높은 자유도를 제공합니다. 다른 측면에서, 방법의 한계는 한 번에 하나의 셀 접시만 측정 할 수 있기 때문에 낮은 샘플 처리량을 포함한다. 또한, 몇 가지 다른 기술 및 운영 문제를 고려해야한다 : 설명 된 기술은 배경 방사선에 매우 민감하다; 따라서 방사선 원은 거리에서 유지되어야하며 실험 전에 배경 측정에 중점을 두어야합니다. 실온보다 더 높은 온도에서의 실험에 관한 또 다른 문제는 기울어진 지지체의 가열입니다: 세포 배양 배지의 증발은 검출기에 영향을 미칠 수 있습니다. 가열 대신에, 전체 장치는 바람직하게는 인큐베이터에 배치된다. 더욱이, 상기 방법은 부착 세포주로 제한된다. 세포 배양 접시의 회전을 통해, 전단 스트레스에 민감한 세포는 접시에서 분리 될 수 있습니다, 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 실험자가 이러한 사소한 단점에 주의를 기울이면 이 방법은 전임상 PET-추적자의 운동 적 행동의 분석을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공한다.
The authors have nothing to disclose.
이 작품은 오스트리아 과학 기금 (FWF P26502-B24, M. Mitterhauser)에 의해 지원되었다. 우리는 T. 젠즈와 A. Krcal의 기술 지원에 감사드립니다. 또한, 우리는 전구체를 배포에 대한 AgOTf와 H. Spreitzer의 준비에 대한 K. Pallitsch 감사합니다.
Table 1: List of materials and instrumentation of the fully automated radiosynthesis of [11C]SNAP-7941 | |||
Ni catalyst | Shimadzu, Kyoto, Japan | Shimalilte Ni reduced, 80/100 mesh | |
Iodine | Merck, Darmstadt, Germany | 1.04761.0100 | |
Acetonitrile | Merck, Darmstadt, Germany | for DNA synthesis, < 10 ppm H2O | |
Acetonitrile | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | HPLC grade | |
Ammonium acetate | Merck, Darmstadt, Germany | ||
Acetic acid | Merck, Darmstadt, Germany | glacial | |
Ethanol | Merck, Darmstadt, Germany | 96% | |
NaCl | B. Braun, Melsungen, Germany | 0.9% | |
Tetrabutylammonium hydroxide | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | ||
Methanol | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | HPLC grade | |
SPE cartridge | Waters, Milford, MA, USA | SepPak C18plus | |
Semi-preparative RP-HPLC column | Merck, Darmstadt, Germany | Chromolith SemiPrep RP-18e, 100-10 mm | |
Precolumn | Merck, Darmstadt, Germany | Chromolith Guard RP-18e, 5-4.6 mm | |
Precursor | University of Vienna, Austria | SNAP-acid | |
Reference compound | University of Vienna, Austria | SNAP-7941 | |
Silver trifluoromethanesulfonate | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA | ||
Graphpa GC | Alltech, Deerfield, IL, USA | 80/100 mesh | |
PET trace 860 cyclotron | GE Healthcare, Uppsala, Sweden | ||
[11C]CO2 high pressure target | Air Liquide, Vienna, Austria | ||
TRACERlabFX2 C | GE Healthcare, Uppsala, Sweden | ||
N2 + 1% O2 | Air Liquide, Vienna, Austria | Target gas | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Table 2: List of materials and instrumentation of the quality control of [11C]SNAP-7941. | |||
Merck Hitachi LaChrom, L-7100 | Hitachi Vantara Austria GmbH (Vienna, Austria) | HPLC pump | |
Merck Hitachi, L7400 | Hitachi Vantara Austria GmbH (Tokyo, Japan) | UV-detector | |
NaI-radiodetector | Raytest (Straubenhardt, Germany) | NaI-radiodetector | |
Chromolith Performance RP-18e, 100-4.6 mm | Merck (Darmstadt, Germany) | HPLC column | |
430-GC | Bruker (Bremen, Germany) | Gas chromatograph | |
Capillary column ID-BP20; 12 mx0.22 mmx0.25 mm | SGE Ananlytical Science Pty. Ltd. (Victoria, Australia) | Gas capillary | |
Wesco, osmometer Vapro 5600 | Sanoya Medical Systems (Vienna, Austria) | Osmometer | |
g-spectrometer | g-spectrometer | ||
Gas chromatography controlling software | VARIAN (Palo Alto, California, U.S.A) | Galaxie Version 1.9.302.952 | |
Gamma spectrometer controlling software | ORTEC (Oak Ridge, Tenessee, U.S.A.) | Maestro for windows Version 6.06 | |
Gamma spectrum recalling software | ORTEC (Oak Ridge, Tenessee, U.S.A.) | Winplots version 3.21 | |
HPLC controlling software | Raytest (Straubenhardt, Germany) | Gina Star Version 5.9 | |
inolab 740 | WTW (Weilheim, Germany) | pH meter | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Table 3: List of materials and instrumentation for the evaluation of the real-time kinetic behaviour of [11C]SNAP-7941. | |||
Madin-Darby Canine Kidney cell line (MDCKII-hMDR1) | Netherlands Cancer Institute (NKI, Amsterdam, Netherlands) | Expressing the human P-glycoprotein (hMDR1) | |
Madin-Darby Canine Kidney cell line (MDCKII-WT) | Netherlands Cancer Institute (NKI, Amsterdam, Netherlands) | Wildtype (WT) | |
DMEM GlutaMAX | VWR International GmbH, Vienna, Austria | Gibco 61965-026 | |
Fetal Calf Serum (FCS) | VWR International GmbH, Vienna, Austria | Gibco 10270-106 | |
Penicillin/Streptomycin | VWR International GmbH, Vienna, Austria | Gibco 15140 | |
Cell culture dish | Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany | Cellstar 100 mm x 20 mm, Mfr.No. 664160 | |
In vitro experiments | |||
DMEM GlutaMAX | VWR International GmbH, Vienna, Austria | Gibco 61965-026 | |
(±)-Verapamil hydrochloride | Sigma Aldrich (St. Louis, Missouri, USA) | ||
DMSO | Sigma Aldrich (St. Louis, Missouri, USA) | 276855-100 mL | |
Cell culture dish | Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany | Cellstar 100 mm x 20 mm, Mfr.No. 664160 | |
Sterile disposable plastic pipettes | VWR International GmbH, Vienna, Austria | Sterilin, 5 mL – 25 mL | |
Sterile pipette tips | VWR International GmbH, Vienna, Austria | Eppendorf epT.I.P.S. Biopur 20 µL – 200 µL | |
Cell culture flasks | Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany | Cellstar 250 mL, 75 cm2 red filter screw cap, Mfr.No.658175 | |
LigandTracer control Version 2.2.2 | Ridgeview Instruments AB, Uppsala, Sweden. | ||
LigandTracer Yellow | Ridgeview Instruments AB, Uppsala, Sweden. | ||
LigandTracer White | Ridgeview Instruments AB, Uppsala, Sweden. | ||
GraphPad Prism 6.0 | GraphPad Software, Inc. | ||
Handheld automated Cell Counter | Millipore Corporation Billerica MA01821 | Scepter (Cat.No. PHC00000) | |
Cell Counter Sensors | Millipore Corporation Billerica MA01821 | Scepter Sensor 60 µm (Cat.No. PHCC60050) |