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本研究通過使用商業(yè)化模塊化方法(即 ML Eazy)以及一次性盒式裝置的自動化系統(tǒng),實現(xiàn)了符合質(zhì)量控制標準和質(zhì)量保證要求的177Lu-FAPI 放射性藥物的全自動合成。
177Lu-FAPI-04 &177Lu-FAPI-46 初步研究

為了確定合成177Lu-FAPI衍生物的最佳條件,開展了一系列人工放射性標記實驗。所有實驗的pH 值為 4.5,由抗壞血酸緩沖體系配制而成(凍干試劑盒中含 50 毫克抗壞血酸和 7.9 毫克NaOH,溶解于 1 毫升超純水中)。這是前期經(jīng)驗獲得的177Lu與 DOTA 螯合劑絡(luò)合反應(yīng)的最適宜條件。反應(yīng)溫度保持在 95°C 恒定不變。
通過改變肽的用量和反應(yīng)時間參數(shù),嘗試優(yōu)化放射化學產(chǎn)率和放射化學純度。
經(jīng)過研究,確定了 FAPI-04(表 1,第 4、5 項)和 FAPI-46(表 2,第 4、5 項)的最佳合成參數(shù)為:肽的用量為1mCi /μg,反應(yīng)時間為 95°C 下 20 分鐘。


自動化合成裝置及合成方法
將確定的177Lu-FAPI衍生物的最佳合成參數(shù)直接被輸入到ML-Eazy合成設(shè)備中(表1和2,第4、5項)。此外,還使用了Eckert & Ziegler為常規(guī)177Lu標記肽的合成預先設(shè)計的可重復使用的盒式套裝。

1.將凍干的抗壞血酸緩沖液(50 毫克抗壞血酸 + 7.9 毫克NaOH)溶解在 1.0 毫升無菌超純水中(pH 值為 4.5)。
2.加入 100 ug/uL的FAPI- 04 或 FAPI-46 后,將其轉(zhuǎn)移至盒式裝置中的小瓶(圖 3 b)中。
3.向鹽水小瓶中加入 20 毫升生理鹽水,并將其連接到盒式裝置中的相應(yīng)位置(圖 3 d)。
4.用 10 毫升無菌超純水對CM 小瓶進行預處理,并將其與滅菌過濾器一起連接到最終產(chǎn)品輸送管線上。
5.將最終產(chǎn)品小瓶(圖 3e)連接到最終產(chǎn)品輸送管線的末端。
6.將合成組件組裝到合成裝置上。
7.將 100 mCi 177Lu(在 100 uL 0.04 M鹽酸中)連接到組件上的相應(yīng)位置(圖 3a)。
8.啟動合成工作站,并在合成完成后,獲得了最終產(chǎn)物 177Lu-API-04 和 177Lu-FAPI-46,其放射化學產(chǎn)率分別為 88%±3 和 86%±3(表 3)。

表 4 總結(jié)了放射性標記過程后的結(jié)果。放射化學產(chǎn)率約為 85%至 90%,絕對放射化學純度為99%。

177Lu-FAPI-04&177Lu-FAPI-46 在最終制劑中的穩(wěn)定性
對177Lu-FAPI衍生物的穩(wěn)定性進行了為期 4 天的監(jiān)測,從合成結(jié)束時開始(T0),在室溫 24°C 條件下進行(圖 6 和圖 7)。通過 R-HPLC 和 R-TLC 方法進行了放射化學純度分析。

177Lu-FAPI-04&177Lu-FAPI-46 在最人血漿中的穩(wěn)定性
將 1 mCi的最終產(chǎn)物與1 毫升人體血清混合,并在 37°C 的條件下進行孵育。對這些混合物的穩(wěn)定性進行了為期 4 天的監(jiān)測(見圖 8)。通過R-HPLC 和 R-TLC 方法進行了放射化學純度分析。

穩(wěn)定性研究表明,177Lu-FAPI-04&177Lu-FAPI-46在室溫下制劑中以及人血清中都具有很高的穩(wěn)定性,可達 4 天。
綜上,本研究成功實現(xiàn)了177Lu-FAPI 衍生物的全自動合成。這種自動化合成提供了完整的放射性標記過程,具有高產(chǎn)率、高重現(xiàn)性以及超過 99%的放射化學純度。所有合成步驟均在合成模板中完成,無需任何人工干預。使用一次性套盒來防止交叉污染和輻射暴露。詳細的質(zhì)量控制和穩(wěn)定性研究得到了充分展示,所有最終產(chǎn)品的規(guī)格均在規(guī)定的范圍和可接受標準內(nèi)獲得
相關(guān)產(chǎn)品
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