Factores que influenciam a estabilidade da 18F-FDG

Autores

  • Ana Graça Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa. Lisboa, Portugal.
  • Román Sánchez Sánchez Serviço de Medicina Nuclear, Hospital Infanta Cristina. Badajoz, Espanha.
  • Lucía Garcia Bernardo Serviço de Medicina Nuclear, Hospital Infanta Cristina. Badajoz, Espanha.
  • Juan Rayo Madrid Serviço de Medicina Nuclear, Hospital Infanta Cristina. Badajoz, Espanha.
  • Filipa Lucena Área Científica de Medicina Nuclear, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa. Lisboa, Portugal.

DOI:

https://doi.org/10.25758/set.354

Palavras-chave:

18F-FDG, Pureza radioquímica, Autoradiólise, Percentagem de 18F

Resumo

Introdução – A ausência de um ciclotrão para produção da 2-[18F]Flúor-2-deoxi-D-glucose (18F-FDG) é, actualmente, uma realidade para a maior parte dos centros onde se realizam exames de Tomografia por Emissão de Positrões (TEP),  sendo  importante garantir a qualidade deste radiofármaco desde o momento da sua síntese até à administração ao doente. O objectivo do estudo é demonstrar a influência dos parâmetros temperatura, pH, concentração radioactiva (CR) e tempo na pureza radioquímica da 18F-FDG. Metodologia – Analisou-se o pH e a pureza radioquímica [por cromatografia em camada fina (CCF)] de seis amostras de 18F-FDG com diferentes CR e em diferentes tempos e temperaturas. Resultados – Registou-se um aumento da percentagem de 18F- aquando do aumento do tempo. Contudo, os resultados não comprovam que a diluição das amostras diminui a degradação do 18F-FDG. No entanto, comparando apenas as amostras diluídas (185 e 740 MBq/ml), observa-se uma relação positiva entre a CR e a percentagem de 18F-. Verificou-se ainda um aumento da percentagem de 18F- nas temperaturas mais elevadas. Conclusão – Sugere-se a diluição das amostras de 18F-FDG e que o tempo de armazenamento não seja muito longo. As amostras devem ainda encontrar-se a temperatura e pH estáveis.

Referências

Jiménez Romero IR, Roca Engronyat M, Campos Anón F, Cordero Ramajo J, Liarte Trías I, Benítez Segura A, et al. Influencia de la concentración radioactiva y el tiempo de almacenamiento sobre la pureza radioquímica de la 2-[18F]-fluoro-2-desoxi-D-glucosa [18F]-fluoro-2-desoxi-D-glucosa influence of radioactive concentration and storage time on radiochemical purity of 18f-fdg]. Rev Esp Med Nucl. 2006;25(1):20-5. Spanish

European Directorate for the Quality of Medicines. European pharmacopoeia. 6th ed. Paris: Council of Europe; 2007. ISBN-13: 9789287160614

Jacobson MS, Dankwart HR, Mahoney DW. Radiolysis of 2-[18F]-fluoro-2-desoxi-D-glucose ([18F]FDG) and the role of ethanol and radioactive concentration. Appl Radiat Isot. 2009;67(6):990-5.

Kiselev MY, Tadino V, inventors; Eastern Isotopes, Inc., assignee. Stabilization of radiopharmaceuticals labeled with 18-F. United States Patent US 7,018,614 B2. 2006 Mar 28.

Fawdry RM. Radiolysis of 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) and the role of reductant stabilisers. Appl Radiat Isot. 2007;65(11):1193-201.

Meyer GJ, Matzke KH, Hamacher K, Füchtner F, Steinbach J, Notohamiprodjo G, et al. The stability of 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose towards epimerisation under alkaline conditions. Appl Radiat Isot. 1999;51(1):37-41.

Búriová E, Macásek F, Melichar F, Kropácek M, Procházka L. Autoradiolysis of the 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose radiopharmaceutical. J Radioanal Nucl Chem. 2005;264(3):595-602.

Karwath P, Sartor J, Gries W, Wodarski C, Dittmar C, Biersack HJ, et al. Steam sterilization and automatic dispensing of [18F]fludeoxyglucose (FDG) for injection. Appl Radiat Isot. 2005;62(4):577-86.

Hung JC. Comparison of various requirements of the quality assurance procedures for 18F-FDG injection. J Nucl Med. 2002;43(11):1495-506.

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Publicado

15-05-2011

Edição

Secção

Artigos

Como Citar

Factores que influenciam a estabilidade da 18F-FDG. (2011). Saúde & Tecnologia, 05, 35-38. https://doi.org/10.25758/set.354