Itrio 90 como radionúclido para terapia

Contenido principal del artículo

Alejandro Alberti Ramírez

Resumen

El es un emisor beta puro con período de semidesintegración de 64.1 horas y 2.28 MeV de energía, características apropiadas para su uso como radionúclido terapéutico. Radiofármacos de han sido efectivos en el tratamiento de diferentes enfermedades como sinovitis crónica, cáncer de hígado, dolor por metástasis óseas y tumores de origen neuroendocrino. Mención aparte merecen los resultados en el tratamiento de los linfomas no-Hodgkin, que combinan la especificidad de un anticuerpo monoclonal por el antígeno CD20 y la energía beta pura del . Aunque el período de semidesintegración del permite su transportación, se comercializa a precios elevados para una utilización sistemática o a gran escala. El hecho de que se pueda obtener a través de un generador radisotópico, basado en el equilibrio secular que se establece con el , hace que su producción local sea atractiva, pues reduciría significativamente los costos y facilitaría su disponibilidad. En este trabajo se exponen las vías para obtener , aspectos relacionados con la calidad del producto final, sus principales aplicaciones y los resultados obtenidos en el Centro de Isótopos.

Detalles del artículo

Cómo citar
Alberti Ramírez, A. (1). Itrio 90 como radionúclido para terapia. Nucleus, (52). Recuperado a partir de http://nucleus.cubaenergia.cu/index.php/nucleus/article/view/574
Sección
Ciencias Nucleares

Citas

1. FERRARI M, CREMONESI M, BARTOLOMEI M, et al. Dosimetric model for locoregional treatment of brain tumours with 90Y conjugates: clinical applications with 90Y-DOTATOC. J Nucl Med. 2006; 47(1): 105-12.
2. GOING JE, ROBERTS CA, DANCEY JE, et. al. Treatment of unresectable metastatic coloretal carcinoma to the liver with intrahepatic microspheres: Dose-ranging study. World J Nucl. Med. 2003; 2(3): 216-225.
3. KAMPEN WU, VOTH M, PINKERT J, KRAUSE A. Therapeutic status of radiosynoviorthesis of the knee with yttrium [90Y] colloid in rheumatoid arthritis and related indications. Rheumatology. 2007; 46(1): 16-24.
4. KUTZNER J, DAHNERT W, SCHREYER T, et. al. Treatment of pains from bone metastases with 90Y. Nuklearmedizin. 1981; 20(5): 229-35.
5. MULTIBONE (EDTMP) (Y-IK-26) Summary of Product Characteristics. (Prospecto médico).
6. DAVIES AJ. Radioimmunotherapy for B-cell lymphoma: Y-90 ibritumomab
tiuxetan and I-131 tositumomab. Oncogene, 2007; 26(25): 3614-28.
7. CHAKRAVARTY R, PANDEY U, MANOLKAR RB, et. al. Development of an electrochemical 90Sr-90Y generator for separation of 90Y suitable for targeted therapy. Nucl. Med. Biol. 2008; 35(2): 245-253.
8. WESTER DW, STEELE RT, RINEHART DE, et. al. Large scale purification of 90Sr from nuclear waste materials for production of 90Y, a therapeutical medical radioisotope. Appl. Radiat. Isot.. 2003; 59(1): 35-41.
9. CHINOL M, HNATOWICH DJ. Generator produced yttrium-90 for radioimmunotherapy. J. Nucl. Med. 1987; 28(9): 1465-1470.
10. KODINA GE. Preparation of high-purity radionuclide 90Y in specially designed centrifugal semicounterflow extractors. Radiochemestry. 2002; 44(1): 62-66.
11. RAMANUJAM A, ACHUTHAN PV, DHAMI PS, et. al. Separation of carrier-free 90Y from high level waste by supported liquid membrane using KSM-17. J Radioanal Nucl Chem. 2001; 247(1): 185-191.
12. SYLVESTER P. Novel ion exchange materials for the separation of 90Y from 90Sr. Patent US 20030231994. 2003.
13. WIKE JS, GUYER CE, RAMEY DW, PHILLIPS BP. Chemistry for Commercial Scale Production of Yttrium-90 for Medical Research. Appl. Radiat. Isot. 1990; 41(9): 861-865.
14. XIQUES A, PÉREZ M, ISAAC K, et. al. Production of large quantities of 90Y by ion-exchange chromatography using an organic resin and a chelating agent. Nucl. Med. Biol. 2010; 37(8): 935-942.
15. XIQUES A, ISAAC K, CASANOVA E, et. al. An adapted purification procedure to improve the quality of 90Y for clinical use. Radiochim. Acta . 2009; 97(12): 739-746.
16. LIU S, EDWARDS DS. Bifunctional chelators for therapeutic lanthanide radiofarmaceuicals. Bioconjug Chem. 2001; 12(1): 7-34.
17. MALJA S, SCHOMACKER K, MALJA E. Preparation of 90Y by the 90Sr-90Y Generator for Medical Purpose. J Radioanal. Nucl. Chem. 2000; 245(2): 403-406.
18. United States National Bureau of Standards. Maximum permissible body burden and maximum permissible concentrations of radionuclides in air and water for occupational exposure: recommendations. Handbook. Volumen 69. 1959. p. 38.
19. PANDEY U, DHAMI PS, JAGESIA P, VENKATESH M, PILLAI MR. Extraction Paper Chromatography Technique for the Radionuclidic Purity Evaluation of 90Y for Clinical Use. Anal. Chem. 2008; 80(3): 801-807.
20. BREEMAN WA, KWEKKEBOOM DJ, DE BLOIS E, et. al. Radiolabelled regulatory peptides for imaging and therapy. Anticancer Agents. Med Chem 2007; 7(3): 345-7.
21. GULEC SA, MESOLORAS G, DEZARN WA, et. al. Safety and efficacy of Y-90 microsphere treatment in patients with primary and metastatic liver cancer: the tumor selectivity of the treatment as a function of tumor to liver flow ratio. J. Trans. l Med. 2007; 5: 15.
22. KWEKKEBOOM DJ, MUELLER-BRAND J, PAGANELLI G, et. al. Overview of results of peptide receptor radionuclide therapy with three radiolabelled somatostatin analogs. J Nucl Med. 2005; 46 (Suppl 1):62S-6S.

Artículos más leídos del mismo autor/a