1. Erste Vorbereitungen
- Ein V-Vial (5-mL) RV1 (unter Rühren bar) als Haupt-Reaktionsgefäß für die Durchführung von Mikrowellen-Synthese verwendet. Es ist eine PEEK-Adapter mit sieben Eingang / Ausgang-Ports angeschlossen verbindet und legte innerhalb der Mikrowellenkavität (siehe Abbildung 2). RV2 auf SPE-Kartusche (I) angeschlossen ist, um das Rohprodukt zu sammeln [18 F] SFB. RV3 ist SPE-Kartusche (II) für die Erhebung der endgültigen [18 F] SFB-Lösung verbunden sind. Es kann in einem warmen Wasserbad (40 ° C), um die entsprechende Lösung vor der Rekonstitution in PBS-Puffer-Konzentrat gelegt werden, vor allem für die nachgelagerten Markierung von Biomolekülen.
- Setup für das Sammeln Rohöl [18 F] SFB: Füllen Sie MeCN / H 2 O [6 mL; 1:4 (v: v)]-Lösung, 5% ige wässrige AcOH (8 mL), MeCN (2 mL) für Reservoir A, B und C sind. Dann aktivieren Sie eine SPE-Kartusche (I) (Polystyrol, Merck LiCholut EN) mit Ethanol (10 ml), gefolgt von 5% ige wässrige AcOH (10 ml) gewaschen, gefolgt.
- Setup für das Sammeln gereinigt [18 F] SFB: Bereiten Reservoir D und E mit 10 ml H 2 O und 3 ml Diethylether bzw. gefüllt. Die zweite SPE-Kartusche (II) (Polystyrol, Merck LiCholut EN) ist nach dem gleichen Verfahren bereits erwähnt aktiviert.
- Starten Sie das HPLC (Elutionspuffer: MeCN / H 2 O, 1:1 (v / v) mit 0,2% TFA; Flussrate: 3 ml / min) für Pre-Konditionierung der HPLC-Säule [a reverse-phase semi-präparative Säule (Luna, 5 um C18 (2) 100 A, 250 x 10 mm), Phenomenex, Torrance, CA, USA].
2. Zubereitung von getrockneten [dh nicht-Träger-added, (NCA)] [18 F] Fluorid
- [18 F] Fluorid-Lösung in [18 O] H 2 O (100 mL) wurde zu einer Mischung von Kryptofix 222 (20 mg), 1M wässrigen K 2 CO 3 (26 ul) und MeCN (0,8 ml) in einer Eppendorf aufgenommen Rohr. Die gesamte Lösung wird dann auch vor der Übertragung auf die RV1 über den Zulauf der Linie 1 gemischt. Die [18 F] Fluorid-Lösung kann auch durch ein anionisches Austauschpatrone (zB QMA-light Sep-Pak von Waters) übergeben werden, um die Fluorid-18-Trap und dann mit einem Gemisch von K 2 CO 3 und Kryptofix in MeCN eluiert.
- Führen Sie die Trocknung Sequenz (20W, 3 min) unter der Mikrowelle Programm zur Bekämpfung der Restwasser in RV1 entfernen [unter Vakuum]. Nach dem Abkühlen als System-Temperatur unter 50 ° C, zusätzliche MeCN (1,0 ml) wurde in den Reaktor eingebracht und die Sequenz wird einmal wiederholt.
3. Synthese von Ethyl 4 - [18 F] fluorbenzoat
- Um eine DMSO-Lösung (0,4 ml) enthält, Ethyl-4 - (N, N, N-Trimethylammonium) benzoat Triflat (1,5 mg) wurde in RV1 via Zuleitung 2 hinzugefügt.
- Führen Sie den Labeling-Sequenz (50W, 1 min) unter der Mikrowelle Steuerprogramm unter Rühren Schiff Kühlung und alle Ventile geschlossen, um Ethyl-4 leisten - [18 F] fluorbenzoat ([18 F] 2).
4. Synthese von Kalium-4 - [18 F] fluorbenzoat
- Um eine DMSO-Lösung (0,5 ml) enthält KOtBu (13 mg) wurde in RV1 über Zuleitung 3 hinzugefügt.
- Execute DEPROTECT Programm (40 W, 1 min) unter der Mikrowelle Steuerprogramm unter Rühren Schiff Kühlung und alle Ventile geschlossen, um die 4 leisten - [18 F] fluorbenzoat Salz ([18 F] 3).
5. Synthese von Rohöl [18 F] SFB
- Um eine Acetonitril-Lösung (2,5 ml) enthält TSTU (30 mg) wurde RV1 über den Zulauf Linie 6 aufgenommen. TSTU ist feuchtigkeits-und lichtempfindlich. Es sollte in kleine Fläschchen aliquotiert und bei 4 ° C in einem geschlossenen Behälter mit Aluminiumfolie abgedeckt.
- Execute Coupling-Sequenz (30W, 2 min) unter der Mikrowelle Steuerprogramm unter Rühren Schiff Kühlung und alle Ventile geschlossen, um das rohe [18 F] SFB leisten.
6. Die Herstellung der SPE-gereinigt [18 F] SFB
- 5% ige wässrige AcOH (1,0 ml) wurde RV1 über den Zulauf Linie 7 zum Reaktionsgemisch neutralisieren. Die Lösung wurde dann in die Durchstechflasche B mit 8 ml 5% ige wässrige AcOH (Abbildung 2) übertragen.
- Pass der verdünnten Reaktionsmischung durch SPE-Kartusche (I) zu fangen Rohöl [18 F] SFB mit Stickstoff (10 psi).
- WASH SPE-Kartusche (I) mit einer Mischung aus MeCN und H 2 O [10 mL, 1:4 (v: v)] aus dem Reservoir A.
- [18 F] SFB wurde in RV2 eluiert mit MeCN (2 mL) aus dem Vorratsbehälter C.
7. Reinigung von Roh-[18 F] SFB mit Radio-HPLC
- Verdünnen Sie entweder rohe [18 F] SFB oder SPE-gereinigt [18 F] SFB mit H 2 O (2 mL) in RV2 und übertragen Sie die Mischung in die HPLC-Schleife (5 mL). Die Lösung wurde in Radio-HPLC injiziert [MeCN / H 2 O, 1:1 (v / v) mit 0,2% TFA; Flussrate: 3 ml / min].
- Sammeln Sie die Fraktion, die gereinigt [18 F] SFB (Retention time: 8-10 Minuten) in die Durchstechflasche D (mit 10 ml H 2 O vorgefüllt) (Abbildung 2). Kritische Schritt: Wenn richtig ausgeführt, der Anteil Volumen gesammelt hier sollte 4-5 ml sein.
- Pass der verdünnten Reaktionsmischung durch SPE-Kartusche (II) zu fangen gereinigt [18 F] SFB mit Stickstoff (10 psi). Trocknen Sie die Patrone mit einem Strom von Stickstoff für 2-3 Minuten.
- [18 F] SFB wurde in RV3 eluiert mit Diethylether (3 mL) aus dem Vorratsbehälter E..
- Das Lösungsmittel wird in RV3 bis zur Trockenheit durch einen leichten Stickstoffstrom (10 psi) mit einem Wasserbad (40 ° C). Die endgültige getrocknet [18 F] SFB können in PBS-Puffer für die nachgelagerten Anwendungen wiederhergestellt werden.
8. Repräsentative Ergebnisse:
Wir entwickelten eine vereinfachte, schnelle Ein-Topf-Verfahren zur Synthese von [18 F] SFB mit einer Entschützung Strategie unter wasserfreien Bedingungen und Mikrowellenheizung bei jedem radiochemischen / chemische Umwandlung. Abbildung 1 zeigt die Details unserer Radiosynthese. Die Identität des Endproduktes wurde durch Vergleich der HPLC-Retentionszeit mit einem nicht-radioaktiven SFB Referenz bestätigt. Das gereinigte [18 F] SFB wurde auch durch Radio-TLC und HPLC-analysiert, um seine radiochemische und chemische Reinheit zu bestimmen. Das JRK des [18 F] SFB betrug 35 ± 5% innerhalb von 60 min nach HPLC-Reinigung (n> 30), mit hohen radiochemischen Reinheit (> 99%) und gute chemische Reinheit (siehe UV-Spur in das HPLC-Profil, Bild 3 ). Die spezifische Aktivität betrug ca.. 67-330 GBq / mmol (1,8 bis 9,0 Ci / mmol), je nach Ausgangsmaterial Radioaktivität.

Abbildung 1. Mikrowellen-unterstützte Ein-Topf-Radiosynthese [18 F] SFB. Erstens, die Radiofluorierung von Ethyl 4 - (N, N, N-Trimethylammonium) benzoat Triflat (1) unter Mikrowellenheizung (50 W, 1 min) in Gegenwart von durchgeführt [K ⊃ 2.2.2] [18 F] F - Komplex in Dimethylsulfoxid (DMSO), um Ethyl-4 leisten - [18 F] fluorbenzoat ([18 F] 2). Ohne weitere Reinigung wurde einer DMSO-Lösung von Kalium-tert-butylat (t BuOK) zugegeben und das Reaktionsgefäß wurde Mikrowelle bestrahlt (40 W, 1 min) auf die wasserfreie Entschützung abzuschließen. Die endgültige Umwandlung von [18 F] 3 in [18 F] SFB wurde unter Verwendung von O-(N-Succinimidyl) - N, N, N ', N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat (TSPO) Aktivierung. TSTU in Acetonitril wurde zu der Reaktionsmischung gegeben, die die 4 - [18 F] fluorbenzoat ([18 F] 3) Salz, das letzte Syntheseschritt ergab Rohöl [18 F] SFB nach dem Erhitzen (30 W, 2 min).

Abbildung 2. Die schematische Darstellung der Einrichtung für Mikrowellen-unterstützte Ein-Topf-[18 F] SFB-Synthese.

Abbildung 3. Radio-HPL-Chromatogramme der letzten [18 F] SFB. Top: UV-Signal bei 254 nm, unten: radioaktives Signal; Einschub: UV-Signal bei 254 nm (x 33,3).

. Tabelle 1 Zusammenfassung der [18 F] SFB radiosyntheses in der Literatur mit Alkyl 4 gemeldet - (Trimethylammonium) benzoat Triflat als Vorläufer.