Standard

КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ГЛЮКОНОВОЙ КИСЛОТЫ С 99MTC И MN(II) ПРИ ГЛИОМАХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ И ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. / Usov, W. Yu.; Belyanin, M. L.; Barysheva, E. V. и др.

в: Medical Radiology and Radiation Safety, Том 71, № 2, 2026, стр. 69-80.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

Harvard

APA

Vancouver

Author

BibTeX

@article{3f31220c29af4a8f9abd7351dc6788f8,
title = "КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ГЛЮКОНОВОЙ КИСЛОТЫ С 99MTC И MN(II) ПРИ ГЛИОМАХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ И ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ",
abstract = "Актуальность: Перспективным направлением для успешного развития методов диагностической томографии предполагается создание пар, состоящих из парамагнитных контрастов ‒ для МРТ и радиофармпрепаратов (рфп) ‒ для ОФЭКТ, с идентичными между собой биологическими и фармакокинетическими свойствами. Сопоставление результатов контрастированных МРТ и ОФЭКТ могло бы дать в таком случае принципиально новую информацию.Цель: Оценка визуализационных возможностей 99mTc-глюконата как рфп для ОФЭКТ/КТ, в сравнении с Mn-глюконатом для парамагнитного контрастного усиления при МРТ, в ходе создания нового поколения диагностических препаратов для сочетанных и совмещенных ОФЭКТ/МРТ исследований опухолей головного мозга. Материал и методы: Получение 99mTc-глюконата осуществляли путем метки в течение 30 мин, при комнатной температуре свыше 25оС, 370‒540 МБк элюата технеция-99m в объеме 2‒4 мл, из генератора 99Mo/99mTc ВО «Изотоп», при этом лиофилизированный набор для мечения включал в себя 2,5 мг глюконовой кислоты, 0,10 мг SnCl2×2H2O как восстановителя, 7,5 мг натрия гидрофосфата додекагидрата и 1,5 мг аскорбиновой кислоты. Mn(II)-глюконат получался в один этап из оксида или карбоната марганца(II) и глюконовой кислоты или глюконата натрия (ч.д.а. или х.ч. Sigma Chemical Co), с их смешением в моляльных количествах в соотношении 1:2, диспергированием и перемешиванием в шаровой мельнице 20‒30 мин, растворением в физрастворе, стерилизацией микрофильтрацией и получением в итоге 0,5 М раствора Mn(II)-глюконата, pH 6,5‒7,8.В исследование были включены результаты обследования девяти пациентов с низкодифференцированными (3‒4 степени анаплазии) глиомами головного мозга, одного пациента с менингиомой средней черепной ямки и трех пациентов с метастазами в головном мозге (рака почки, рака легкого и рака молочной железы). Всем выполняли ОФЭКТ с 99mTc-глюконатом на двухдетекторной гамма-камере Gemini (Technicare, США), под управлением компьютерной системы Сцинти 3.3 (НПФ Гелмос, Россия), после введения 370‒540 МБк рфп. Проводилась запись динамического планарного исследования после инъекции, в течение 20 мин, с отбором проб крови для оценки клиренса рфп. ОФЭКТ затем включала 64‒128 планарных проекций на 360° оборота детекторов с набором 50 тыс. импульсов на каждую, в матрицу 64 × 64. Рассчитывали скорости поглощения рфп и парамагнетика опухолями, индексы (Опухоль)/(Здоровая ткань). Скорость поглощения препаратов опухолью рассчитывалась как отношение итоговой концентрации в опухолевой ткани к площади под кривой концентрации в крови.Результаты: Показатели скорости поглощения опухолью из крови KКровь‒Опухоль, составили для периферических отделов глиом 6,72 ± 2,01 (3,5; 12,1) мл/мин/100 г для 99mTc-глюконата и 5,93 ± 2,95 (3,2; 10,1) мл/мин/100 г для Mn-глюконата, корреляция между ними была высокодостоверна, как Y = ‒0,14 + 0,89×X (r = 0,89, p = 0,000372). Непораженное серое вещество мозга при этом имело величины скорости поглощения из крови на порядок ниже, соответственно 0,20 ±0,09 (0,07; 0,41) мл/мин/100 г для 99mTc-глюконата и 0,23 ± 0,12 (0,05; 0,49) мл/мин/100 г для Mn-глюконата. Индексы (Опухоль)/(Здоровая ткань) составили 15,2 ± 3,28 (11,19; 21,23) для 99mTc-глюконата и 11,28 ± 9,80 (2,4; 30,26) для Mn-глюконата, при уравнении корреляции между ними Y = 0,74 + 0,67×X (r = 0,94, p = 0,00684), что указывает на биологическую близость, практически идентичность этих комплексов.Заключение: Результаты оценки опухолевого накопления комплексов глюконовой кислоты с 99mTc и с Mn обосновывают возможность более широкого использования в нейроонкологии рфп 99mTc-глюконата при ОФЭКТ, и Mn-глюконата при МРТ как парамагнитного аналога 99mTc-глюконата, с высокой тропностью к опухолям головного мозга, и возможностью осуществления сочетанных ОФЭКТ/МРТ-исследований.",
keywords = "ОФЭКТ/КТ, МРТ, радиофармпрепараты, Tc-глюконат, Mn-глюконат, парамагнитное контрастирование, фармакокинетика, нейроонкология, глиомы, менингеомы, церебральные метастазы, SPECT/CT, MRI, radiopharmaceuticals, Tc-gluconate, Mn-gluconate, paramagnetic contrast enhancement, pharmacokinetics, neuro-oncology, gliomas, meningeomas, brain metastases",
author = "Usov, {W. Yu.} and Belyanin, {M. L.} and Barysheva, {E. V.} and Tulupov, {A. A.} and Ping, {Li Yong} and Borodin, {O. Y.} and Shan Yaming and Minin, {S. M.} and Sorokina, {K. N.} and Lishmanov, {Yu B.} and Aleksandrova, {O. P.} and Zhou Jianghan and Shimanovsky, {N. L.}",
note = "Кинетический анализ накопления комплексов глюконовой кислоты с 99mTc и Mn(II) при глиомах и метастатических поражениях головного мозга, по данным динамической магнитно-резонансной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии / В. Ю. Усов, М. Л. Белянин, Е. В. Барышева [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2026. – Т. 71, № 2. – С. 69-80. – DOI 10.33266/1024-6177-2026-71-2-69-80. – EDN VVQROY. Работа выполнена без дополнительной финансовой поддержки, в рамках Договора о сотрудничестве Сибирского отделения Российской Академии наук, Новосибирск, Россия, и Китайско-Российского Парка науки и технологий, Чанчунь, КНР.",
year = "2026",
doi = "10.33266/1024-6177-2026-71-2-69-80",
language = "русский",
volume = "71",
pages = "69--80",
journal = "Медицинская радиология и радиационная безопасность",
issn = "1024-6177",
publisher = "Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА",
number = "2",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ГЛЮКОНОВОЙ КИСЛОТЫ С 99MTC И MN(II) ПРИ ГЛИОМАХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ И ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

AU - Usov, W. Yu.

AU - Belyanin, M. L.

AU - Barysheva, E. V.

AU - Tulupov, A. A.

AU - Ping, Li Yong

AU - Borodin, O. Y.

AU - Yaming, Shan

AU - Minin, S. M.

AU - Sorokina, K. N.

AU - Lishmanov, Yu B.

AU - Aleksandrova, O. P.

AU - Jianghan, Zhou

AU - Shimanovsky, N. L.

N1 - Кинетический анализ накопления комплексов глюконовой кислоты с 99mTc и Mn(II) при глиомах и метастатических поражениях головного мозга, по данным динамической магнитно-резонансной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии / В. Ю. Усов, М. Л. Белянин, Е. В. Барышева [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2026. – Т. 71, № 2. – С. 69-80. – DOI 10.33266/1024-6177-2026-71-2-69-80. – EDN VVQROY. Работа выполнена без дополнительной финансовой поддержки, в рамках Договора о сотрудничестве Сибирского отделения Российской Академии наук, Новосибирск, Россия, и Китайско-Российского Парка науки и технологий, Чанчунь, КНР.

PY - 2026

Y1 - 2026

N2 - Актуальность: Перспективным направлением для успешного развития методов диагностической томографии предполагается создание пар, состоящих из парамагнитных контрастов ‒ для МРТ и радиофармпрепаратов (рфп) ‒ для ОФЭКТ, с идентичными между собой биологическими и фармакокинетическими свойствами. Сопоставление результатов контрастированных МРТ и ОФЭКТ могло бы дать в таком случае принципиально новую информацию.Цель: Оценка визуализационных возможностей 99mTc-глюконата как рфп для ОФЭКТ/КТ, в сравнении с Mn-глюконатом для парамагнитного контрастного усиления при МРТ, в ходе создания нового поколения диагностических препаратов для сочетанных и совмещенных ОФЭКТ/МРТ исследований опухолей головного мозга. Материал и методы: Получение 99mTc-глюконата осуществляли путем метки в течение 30 мин, при комнатной температуре свыше 25оС, 370‒540 МБк элюата технеция-99m в объеме 2‒4 мл, из генератора 99Mo/99mTc ВО «Изотоп», при этом лиофилизированный набор для мечения включал в себя 2,5 мг глюконовой кислоты, 0,10 мг SnCl2×2H2O как восстановителя, 7,5 мг натрия гидрофосфата додекагидрата и 1,5 мг аскорбиновой кислоты. Mn(II)-глюконат получался в один этап из оксида или карбоната марганца(II) и глюконовой кислоты или глюконата натрия (ч.д.а. или х.ч. Sigma Chemical Co), с их смешением в моляльных количествах в соотношении 1:2, диспергированием и перемешиванием в шаровой мельнице 20‒30 мин, растворением в физрастворе, стерилизацией микрофильтрацией и получением в итоге 0,5 М раствора Mn(II)-глюконата, pH 6,5‒7,8.В исследование были включены результаты обследования девяти пациентов с низкодифференцированными (3‒4 степени анаплазии) глиомами головного мозга, одного пациента с менингиомой средней черепной ямки и трех пациентов с метастазами в головном мозге (рака почки, рака легкого и рака молочной железы). Всем выполняли ОФЭКТ с 99mTc-глюконатом на двухдетекторной гамма-камере Gemini (Technicare, США), под управлением компьютерной системы Сцинти 3.3 (НПФ Гелмос, Россия), после введения 370‒540 МБк рфп. Проводилась запись динамического планарного исследования после инъекции, в течение 20 мин, с отбором проб крови для оценки клиренса рфп. ОФЭКТ затем включала 64‒128 планарных проекций на 360° оборота детекторов с набором 50 тыс. импульсов на каждую, в матрицу 64 × 64. Рассчитывали скорости поглощения рфп и парамагнетика опухолями, индексы (Опухоль)/(Здоровая ткань). Скорость поглощения препаратов опухолью рассчитывалась как отношение итоговой концентрации в опухолевой ткани к площади под кривой концентрации в крови.Результаты: Показатели скорости поглощения опухолью из крови KКровь‒Опухоль, составили для периферических отделов глиом 6,72 ± 2,01 (3,5; 12,1) мл/мин/100 г для 99mTc-глюконата и 5,93 ± 2,95 (3,2; 10,1) мл/мин/100 г для Mn-глюконата, корреляция между ними была высокодостоверна, как Y = ‒0,14 + 0,89×X (r = 0,89, p = 0,000372). Непораженное серое вещество мозга при этом имело величины скорости поглощения из крови на порядок ниже, соответственно 0,20 ±0,09 (0,07; 0,41) мл/мин/100 г для 99mTc-глюконата и 0,23 ± 0,12 (0,05; 0,49) мл/мин/100 г для Mn-глюконата. Индексы (Опухоль)/(Здоровая ткань) составили 15,2 ± 3,28 (11,19; 21,23) для 99mTc-глюконата и 11,28 ± 9,80 (2,4; 30,26) для Mn-глюконата, при уравнении корреляции между ними Y = 0,74 + 0,67×X (r = 0,94, p = 0,00684), что указывает на биологическую близость, практически идентичность этих комплексов.Заключение: Результаты оценки опухолевого накопления комплексов глюконовой кислоты с 99mTc и с Mn обосновывают возможность более широкого использования в нейроонкологии рфп 99mTc-глюконата при ОФЭКТ, и Mn-глюконата при МРТ как парамагнитного аналога 99mTc-глюконата, с высокой тропностью к опухолям головного мозга, и возможностью осуществления сочетанных ОФЭКТ/МРТ-исследований.

AB - Актуальность: Перспективным направлением для успешного развития методов диагностической томографии предполагается создание пар, состоящих из парамагнитных контрастов ‒ для МРТ и радиофармпрепаратов (рфп) ‒ для ОФЭКТ, с идентичными между собой биологическими и фармакокинетическими свойствами. Сопоставление результатов контрастированных МРТ и ОФЭКТ могло бы дать в таком случае принципиально новую информацию.Цель: Оценка визуализационных возможностей 99mTc-глюконата как рфп для ОФЭКТ/КТ, в сравнении с Mn-глюконатом для парамагнитного контрастного усиления при МРТ, в ходе создания нового поколения диагностических препаратов для сочетанных и совмещенных ОФЭКТ/МРТ исследований опухолей головного мозга. Материал и методы: Получение 99mTc-глюконата осуществляли путем метки в течение 30 мин, при комнатной температуре свыше 25оС, 370‒540 МБк элюата технеция-99m в объеме 2‒4 мл, из генератора 99Mo/99mTc ВО «Изотоп», при этом лиофилизированный набор для мечения включал в себя 2,5 мг глюконовой кислоты, 0,10 мг SnCl2×2H2O как восстановителя, 7,5 мг натрия гидрофосфата додекагидрата и 1,5 мг аскорбиновой кислоты. Mn(II)-глюконат получался в один этап из оксида или карбоната марганца(II) и глюконовой кислоты или глюконата натрия (ч.д.а. или х.ч. Sigma Chemical Co), с их смешением в моляльных количествах в соотношении 1:2, диспергированием и перемешиванием в шаровой мельнице 20‒30 мин, растворением в физрастворе, стерилизацией микрофильтрацией и получением в итоге 0,5 М раствора Mn(II)-глюконата, pH 6,5‒7,8.В исследование были включены результаты обследования девяти пациентов с низкодифференцированными (3‒4 степени анаплазии) глиомами головного мозга, одного пациента с менингиомой средней черепной ямки и трех пациентов с метастазами в головном мозге (рака почки, рака легкого и рака молочной железы). Всем выполняли ОФЭКТ с 99mTc-глюконатом на двухдетекторной гамма-камере Gemini (Technicare, США), под управлением компьютерной системы Сцинти 3.3 (НПФ Гелмос, Россия), после введения 370‒540 МБк рфп. Проводилась запись динамического планарного исследования после инъекции, в течение 20 мин, с отбором проб крови для оценки клиренса рфп. ОФЭКТ затем включала 64‒128 планарных проекций на 360° оборота детекторов с набором 50 тыс. импульсов на каждую, в матрицу 64 × 64. Рассчитывали скорости поглощения рфп и парамагнетика опухолями, индексы (Опухоль)/(Здоровая ткань). Скорость поглощения препаратов опухолью рассчитывалась как отношение итоговой концентрации в опухолевой ткани к площади под кривой концентрации в крови.Результаты: Показатели скорости поглощения опухолью из крови KКровь‒Опухоль, составили для периферических отделов глиом 6,72 ± 2,01 (3,5; 12,1) мл/мин/100 г для 99mTc-глюконата и 5,93 ± 2,95 (3,2; 10,1) мл/мин/100 г для Mn-глюконата, корреляция между ними была высокодостоверна, как Y = ‒0,14 + 0,89×X (r = 0,89, p = 0,000372). Непораженное серое вещество мозга при этом имело величины скорости поглощения из крови на порядок ниже, соответственно 0,20 ±0,09 (0,07; 0,41) мл/мин/100 г для 99mTc-глюконата и 0,23 ± 0,12 (0,05; 0,49) мл/мин/100 г для Mn-глюконата. Индексы (Опухоль)/(Здоровая ткань) составили 15,2 ± 3,28 (11,19; 21,23) для 99mTc-глюконата и 11,28 ± 9,80 (2,4; 30,26) для Mn-глюконата, при уравнении корреляции между ними Y = 0,74 + 0,67×X (r = 0,94, p = 0,00684), что указывает на биологическую близость, практически идентичность этих комплексов.Заключение: Результаты оценки опухолевого накопления комплексов глюконовой кислоты с 99mTc и с Mn обосновывают возможность более широкого использования в нейроонкологии рфп 99mTc-глюконата при ОФЭКТ, и Mn-глюконата при МРТ как парамагнитного аналога 99mTc-глюконата, с высокой тропностью к опухолям головного мозга, и возможностью осуществления сочетанных ОФЭКТ/МРТ-исследований.

KW - ОФЭКТ/КТ

KW - МРТ

KW - радиофармпрепараты

KW - Tc-глюконат

KW - Mn-глюконат

KW - парамагнитное контрастирование

KW - фармакокинетика

KW - нейроонкология

KW - глиомы

KW - менингеомы

KW - церебральные метастазы

KW - SPECT/CT

KW - MRI

KW - radiopharmaceuticals

KW - Tc-gluconate

KW - Mn-gluconate

KW - paramagnetic contrast enhancement

KW - pharmacokinetics

KW - neuro-oncology

KW - gliomas

KW - meningeomas

KW - brain metastases

UR - https://www.mendeley.com/catalogue/9a68cb9c-7212-3fcf-820a-579525d3e312/

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/105035221643

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=89178323

U2 - 10.33266/1024-6177-2026-71-2-69-80

DO - 10.33266/1024-6177-2026-71-2-69-80

M3 - статья

VL - 71

SP - 69

EP - 80

JO - Медицинская радиология и радиационная безопасность

JF - Медицинская радиология и радиационная безопасность

SN - 1024-6177

IS - 2

ER -

ID: 83281760