La procédure de dosimétrie a été effectuée selon le protocole de traitement "Radiothérapie radiométabolique (RMT) avec 177Lu-PSMA-617 dans le cancer de la prostate résistant à la castration avancée (CRPC): évaluation de l’efficacité et de la toxicité" (EUDRACT/RSO numéro: 2016-002732-32)(figure 1). Les patients sélectionnés ont subi l’évaluation de dosimétrie basée sur l’état de performance. Tous les patients ont signé un consentement éclairé. Avant l’accouchement, chaque patient a subi un balayage de 68Ga-PSMA-11 PET/CT entier de corps.
REMARQUE : Il est important de souligner que certaines étapes sont liées spécifiquement au scanner utilisé.
1. Imagerie pré-perfusion : Transmission et acquisition d’images vierges
REMARQUE : Dans cette première acquisition d’image, l’épaisseur équivalente en eau du patient est évaluée. Cette valeur est utilisée pour la correction d’atténuation des comptes dérivés des images planaires 2D acquises après l’injectionLu-PSMA-617.
- Définissez des collimateurs à haute résolution à basse énergie (LEHR).
- Ouvrez l’acquisition du protocole d’image sur le poste de travail et sélectionnez l’acquisition d’images planaires de transmission entière.
- Vérifiez la vitesse de la table (p. ex. 7 cm/min) et zoomez (p. ex., 1). Gardez ces valeurs égales pour l’acquisition d’analyse vierge. Vérifiez que l’option Body Contour est désactivée.
- Placez le patient sur le canapé pieds-premier supine avec des bras au repos le long du côté du corps. Utilisez cette position pour toutes les images. Si nécessaire, utilisez les supports disponibles (soutien des bras, coin genou, oreiller, couverture).
- Prenez note de la position exacte du patient, en utilisant le numéro d’échelle le long du canapé: position de tête vertex, position du genou, position du pied, hauteur du canapé, tous les supports utilisés. Prenez note du poids et de la taille du patient.
- Réglez les têtes doubles SPECT aux positions opposées (c.-à-d. 0 et 180 degrés) et à la distance maximale du centre FOV. Soulevez le canapé de sorte que le patient soit positionné au centre FOV et avec la tête au centre du détecteur.
- Placez le support d’inondation 57Co sur la caméra postérieure, puis le 57Co se donde sur le support. Démarrer l’acquisition d’images.
- À la fin de l’acquisition d’images, retirez l’inondation et le soutien de 57Co. Appuyez sur Déchargez-vous sur le pendentif d’enseignement. Aidez le patient à se lever.
- Répétez l’acquisition d’image de la même manière, mais sans le patient positionné sur le canapé.
REMARQUE : La vitesse du couch, la hauteur de la table et la distance de la caméra doivent être définies à la même valeur que l’image de transmission précédente.
2. Acquisition d’image post-perfusion : Image Planar
REMARQUE : Les acquisitions post-image planaires sont utilisées pour une demi-vie efficace et une évaluation moyenne de la dose absorbée de différentes structures.
- Acquérir la première image 0,5-1 h après 177infusion Lu-PSMA-617 (jour 1, figure 1).
- Acquérir la première image avant l’annulation de la vessie. Si le patient ressent un besoin urgent d’annulation de la vessie, fournir un vaisseau approprié pour la collecte d’urine. Prenez soin d’inclure le vaisseau (ou le sac d’urine si le patient a un cathéter) dans l’image.
- Recueillir un échantillon de sang de 2 ml, fermer le tube de collecte et le placer dans une boîte blindée, en notant l’heure.
- Changement au collimateur à haute résolution à énergie moyenne (MEHR).
- Ouvrez l’acquisition du protocole d’image sur le poste de travail et sélectionnez l’acquisition d’images planaires de corps entier. Vérifiez la vitesse de la table (p. ex. 7 cm/min) et zoomez (p. ex., 1). Gardez ces valeurs égales pour toutes les autres images. Vérifiez que l’option Body Contour est désactivée.
- Placez le patient sur le canapé, en veillant à ce que la position soit la même que celle utilisée pour l’image précédente (c.-à-d. l’analyse de transmission pré-infusion).
- Réglez les têtes doubles SPECT à des positions opposées (c.-à-d. 0 et 180 degrés). Levez la table de sorte que le patient soit positionné au centre FOV et avec la tête au centre du détecteur.
- À l’aide du pendent d’enseignement, ajustez manuellement la position de la caméra postérieure (c.-à-d. positionnée à 180 degrés) pour atteindre la distance minimale du profil inférieur du canapé.
- Ajuster manuellement la position de la caméra antérieure (c.-à-d. positionnée à 0 degrés) pour atteindre une distance minimale par rapport au profil du patient. Prenez en compte toute la surface du corps le long de toute la hauteur du patient pour éviter la collision lors de la numérisation.
- Prenant note de la position des têtes de duel, débutez l’acquisition d’image.
- À la fin de l’acquisition d’images, appuyez sur Unload sur le pendentif d’enseignement et aidez le patient à se lever.
- Répétez la même acquisition d’image avec les mêmes réglages de caméra à 16-24 h (deuxième image, jour 2), 36-48 h (troisième image, jour 3). Des images supplémentaires (une ou plusieurs) peuvent être acquises jusqu’à 120 h post infusion (par exemple. 66-70 h et 120 h) en fonction de la conformité des patients et des ressources de l’établissement.
- Recueillir un échantillon de sang de 2 ml en même temps que l’acquisition d’image SPECT, fermer le tube de collecte et le placer dans une boîte blindée, en prenant note de l’époque.
3. Acquisition d’image post-perfusion : SPECT/CT 3D
REMARQUE : Le jour 2 (16-24 h post infusion) une acquisition d’image 3D est effectuée, ainsi que l’acquisition d’image planaire. L’image 3D SPECT/CT se concentre sur la région abdominale et permet d’éviter le chevauchement des organes (p. ex. reins ou boucles intestinales) sur les projections antérieures/postérieures.
- Après l’acquisition d’images planaire, sélectionnez l’image 3D SPECT/CT à l’intérieur du protocole de dosimétrie sur le poste de travail.
- Vérifiez que les paramètres d’image appropriés ont été définis : modalité d’acquisition (p. ex., step-and-shoot), angle par projection (p. ex., 5 degrés), nombre d’images par rotation (p. ex., 72), durée du cadre (p. ex., 3 000 ms). Vérifiez que Body Contour est désactivé.
- Placez le détecteur à la distance maximale du centre pour éviter la collision. Placez le patient avec les bras levés au-dessus de la tête. Placez la table patiente à l’intérieur de la caméra jusqu’à ce que la région désirée soit centrée sur le détecteur (p. ex., les reins et une lésion spécifique située dans la même région). Démarrer l’acquisition d’images.
- Acquérir l’image CT correspondante.
- À la fin de l’acquisition d’images, appuyez sur Unload sur le pendentif d’enseignement et aidez le patient à se lever.
4. Analyse d’images
REMARQUE : La dispersion, l’atténuation et les corrections d’arrière-plan sont mises en œuvre. La masse d’organe et de lésion simple est considérée pour l’évaluation absorbée de dose. LE ROI et le VOI sont profilés sur les images planaires et 3D.
- Envoyez toutes les images acquises du poste de travail d’acquisition au poste de travail d’analyse.
- Pour toutes les images post-infusion, sélectionnez des images de diffusion d’émuve, de faible et
de haute et cliquez sur le panneau droit du flux de travail dédié pour créer une image corrigée de dispersion, comme suit :

où,
et
sont emissive, dispersion inférieure et plus de diffusion 2D antérieure ou postérieure planaire images du corps entier, respectivement;
,
et sont emissive, faible diffusion et plus grande largeur de fenêtre d’énergie de dispersion, respectivement.
- Ouvrez chaque image postérieure, cliquez sur Image, puis Réorientez, Pan, Zoom..., drapeau Y miroir, cliquez sur Appliquer et Arrêter,puis enregistrer l’image pivotée gauche-droite.
- Ouvrez les images planaires antérieures et postérieures (rotation) corrigées de la dispersion acquises après l’infusion.
- Sélectionnez l’image acquise le jour 2 comme la plus adaptée à la délimitation du retour sur investissement. Organes de contour : corps entier (englobant aussi le vaisseau ou le sac d’urine au besoin), reins, foie, rate (si visible), glandes parotides, glandes sous-mamandibulaires, glandes lachrymales. Si possible, contournent également quelques lésions visibles. Contournez les ROI sur l’image la plus utile entre les vues antérieures et postérieures (figure 2). Contour d’un petit retour sur investissement adjacent à chaque structure profilée pour l’arrière-plan.
- Copiez et collez tous les ROIs de l’image acquise le jour 2 aux vues antérieures et postérieures des autres images acquises après l’infusion.
- Utilisez uniquement la traduction de retour sur investissement et ne modifiez pas pour maintenir la même dimension d’organe. Pour chaque perfusion post acquise, sélectionnez l’image antérieure. Enregistrer les ROI profilés.
- Pour chaque image, prenez note des nombres moyens [c] et de la dimension pixel à l’intérieur de chaque retour sur investissement (y compris les IPP de fond) pour les vues antérieures et postérieures3.
- Ouvrez la transmission antérieure et les balayages vierges, ainsi que les ROI délimités. Copier et coller l’organe et les lésions ROIs sur le balayage de transmission. Ajuster pour l’inadéquation des organes, et si nécessaire, agrandir ou diminuer les contours des organes pour différents grossissement d’image.
- Pour l’atténuation du corps, contour d’une structure englobant la tête, les épaules, la poitrine et l’abdomen, en évitant les bras et les jambes(figure 3).
- Copier et coller tous les ROIs de la transmission à l’analyse vierge.
- Évaluer l’épaisseur z équivalente d’eau pour chaque structure afin d’estimer l’auto-atténuation. Prenez note des comptes moyens à l’intérieur de chaque retour sur investissement sur la transmission (Itransmission)transmission et blanc (Iblank) scans. Calculer l’épaisseur équivalente d’eau z comme

où
se trouve le coefficient d’atténuation pour l’inondation de 57Co précédemment mesurée avec un fantôme uniforme.
- Utilisez le pré-traitement 68Ga-PSMA-11 TEP/CT. Organes de contour sur l’image de CT : reins, foie, rate, glandes parotides et glandes submandibulaires. Lésions de contour sur les images DE PET. En supposant une composition uniforme de l’eau pour chaque structure, calculer la masse de chaque structure profilée à l’aide d’une densité unitaire (1 g/mL).
- Effectuez la reconstruction d’image SPECT/CT, en tenant compte de la correction de la dispersion, de la correction d’atténuation de la CT et de la récupération de résolution. Définissez les mêmes valeurs de reconstruction itérative que pour l’étalonnage SPECT (p. ex., itération et numéros de sous-ensemble OSEM, filtrage post-reconstruction).
5. Mesures d’échantillons de sang
REMARQUE : Des mesures d’échantillon de sang sont effectuées sur le détecteur de germanium de haute pureté (HPGe) pour l’estimation de la dose de moelle rouge.
- Laisser l’échantillon de sang se décomposer pendant environ 2 semaines pour éviter la saturation du détecteur et le temps mort élevé.
- Après 2 semaines, mesurer un échantillon à la fois. En raison de la faible activité, commencez les mesures à partir du dernier échantillon de sang acquis (c.-à-d. à partir du jour 6).
- Placez le tube de collecte d’échantillons de sang sur le support dédié. Utilisez la même géométrie que celle utilisée pour l’étalonnage HPGe. Placez-le sur le détecteur HPGe et fermez le boîtier de protection du détecteur.
- Ouvrez le logiciel pour l’acquisition et l’analyse du spectre. Vérifiez que l’heure morte est de 3%. Si plus haut, attendez quelques jours de plus et effectuez les mesures alors.
- Sélectionnez le fichier d’étalonnage HPGe approprié correspondant au support de géométrie du tube de collecte de 2 ml. Démarrer les mesures de l’échantillon (minimum 12 h de mesures).
- Analyser le spectre en identifiant le pic gamma moyen et en calculant la concentration d’activité. Prenez note de l’activité mesurée de l’échantillon et des mesures de l’heure et de la date.
- Répétez les mêmes mesures et l’analyse pour tous les échantillons de sang.
6. Évaluation de la dosimétrie
REMARQUE: L’analyse est effectuée avec un logiciel dédié dosimétrie basé sur les publications MIRD4,5,6,7,8. Pour chaque structure considérée, la demi-vie efficace est évaluée sur des images séquentielles du corps entier 2D par un ajustement de courbe bi ou mono-exponentiel des courbes d’activité temporelle. L’imagerie 3D SPECT/CT est utilisée pour résoudre le problème du chevauchement de l’intestin à absorption élevée sur la structure rénale en évoluant les courbes d’activité temporelle dérivées des images planaires. La dose moyenne absorbée est ensuite calculée pour chaque masse de structure. Pour l’évaluation de la dose de moelle rouge, les mesures des échantillons de sang sont utilisées et réduites au poids du patient.
- Images Planar
- Pour chaque image et structure, calculer les
comptes sur
antérieur ( ) et postérieur ( )

où
se situe le nombre moyen
[c] pour le retour sur investissement
considéré, est le nombre moyen [c] dans la région de fond correspondante et est le nombre de pixels à l’intérieur du retour sur investissement.
- Pour chaque retour sur investissement, calculez l’absorption à chaque point de temps d’image

où est le facteur de correction d’atténuation
pour 177Lu, est le 177Lu demi-vie physique, 't est le décalage horaire entre l’infusion et l’acquisition d’image9, et z est l’épaisseur équivalente d’eau évaluée sur l’analyse de transmission.
- Calculer l’absorption relative comme

où
est évalué pour tout le corps sur la première image post-perfusion. Comme l’urine entière est incluse dans l’image, ceci est considéré comme une référence pour l’activité infusée efficace totale.
- Images hybrides 2D-3D SCPET/CT
- Pour l’étalonnage d’activité SPECT/CT, imagez un fantôme cylindrique avec une sphère centrale d’activité connue. Contour de la sphère centrale VOI et calculer le facteur d’étalonnage [cps/MBq] comme

où
sont les nombres totaux à
l’intérieur de la
VOI [c], le temps d’acquisition d’image [sec] et l’activité injectée connue [MBq] à l’intérieur de la sphère centrale. L’image SPECT/CT pour le patient est exécutée avec les mêmes paramètres d’acquisition et de reconstruction.
- Ouvrez l’image SPECT/CT. Les volumes d’intérêt de contour (IPU) (p. ex. reins, lésions visibles) sont basés à la fois sur l’information d’absorption et la morphologie de la tomodéologie. Calculer l’activité dans la structure comme
- Calculer

où
est l’activité injectée pendant le traitement.
- Calculer le facteur d’échelle pour la courbe d’activité temporelle

où
est calculé sur l’image planaire le jour 2 (16-24 h) corrigé pour la demi-vie physique au moment de l’injection.
- Redimensionner la courbe
d’activité
temporelle 2D du rein avec le facteur en conséquence. Effectuez l’évaluation de dosimétrie avec OLINDA/EXM comme décrit ci-dessous.
- Fantôme mâle adulte
- Logiciel de dosimétrie ouverte. Sélectionnez le radionucléide (p. ex. 177Lu) à l’intérieur du module Nuclide Input Form. Sélectionnez le modèle (p. ex. Adult Male) à l’intérieur du module formulaire d’entrée modèle.
- Rendez-vous au module formulaire d’entrée cinétique et cliquez sur Clear All Data. Cliquez sur Fit to Model et une fenêtre séparée s’ouvrira.
- Dans la colonne Time (Hr), insérer les heures après l’infusion pour chaque acquisition d’image, en format heure (p. ex., 1 h et 30 min sera de 1,50). Faites défiler le menu des orgues et sélectionnez les organes d’intérêt (p. ex., reins, foie, rate).
- Pour chaque organe, insérez l’absorption
relative à chaque point de temps d’image. Cliquez sur Refresh.
- Pour les organes appariés (c.-à-d., les reins) insérer une seule valeur comme somme de gauche et droite des prises relatives simples
. Cliquez sur Refresh et vérifiez les distributions de points sur l’intrigue latérale de gauche.
- Effectuer un ajustement de courbe en utilisant une courbe exponentielle comme

Lesparamètres A, B et C peuvent assumer des valeurs positives ou négatives pour la modélisation des phases de lavage et de lavage, respectivement. Si les données des courbes d’activité temporelle sont corrigées de la pourriture, lesparamètres , b et c représentent le biol biologique de la moitié de la vie et sont tous positifs. Choisissez un modèle approprié d’ajustement de courbe entre les courbes mono, bi ou tri-exponentielles. Signalez les paramètres requis, insérez les valeurs de départ et cliquez sur Fit jusqu’à ce que l’ajustement soit effectué.
- Prenez note des paramètres d’ajustement de courbe. Calculer la demi-vie efficace comme

où lamoitié de la vie physique de 177Lu, et lebiol est la demi-vie biologique de 177composé Lu-PSMA-617. Pour lebiol, considérez les valeurs les plus basses parmi un, b et c paramètres de courbe-ajustement (c.-à-d., correspondant à la demi-vie effective plus élevée).
- Répétez l’étape 6.3.3 à l’étape 6.3.7. pour chaque organe.
- Insérez l’absorption relative à chaque point de temps d’image pour le reste du corps (à savoir Total Body/Rem Body) en soustrayant l’absorption relative de tous les organes considérés de l’absorption de tout le corps. Répétez l’étape 6.3.5 à l’étape 6.3.7 pour total Body/Rem Body. En général, un ajustement de courbe bi-exponentielle est recommandé.
- Cliquez sur Done et enregistrez le modèle. Le programme remonte au module formulaire d’entrée kinétique et le nombre de désintégrations par unité d’activité injectée (à savoir ND, exprimé dans Bq-h/Bq) est visualisé pour chaque organe considéré.
- Aller au formulaire d’entrée principal. Cliquez sur Les doses,puis modifiez les données d’entrée. Dans la boîte au bas Multipliez toutes les masses par:, insérer le rapport entre le poids du patient et le poids fantôme mâle adulte (c.-à-d., 73,7 kg). Cliquez sur le Multiplier toutes les masses par: bouton. Toutes les masses d’organes seront ensuite redimensionnés en conséquence. Insérez des masses d’organes simples calculées à partir de la délimitation de CT pour les organes analysés. Pour les organes appariés tels que les reins, insérer la somme des masses rénales gauche et droite. Cliquez sur Done.
- Le rapport affichera la dose absorbée moyenne normalisée à l’activité injectée, exprimée dans mGy/MBq. Prenez note de la dose totale absorbée pour les organes considérés (c.-à-d. les reins, le foie, la rate et le corps total).
- Répétez l’opération pour les courbes d’activité temporelle dérivées de la méthode hybride SPECT/CT 2D-3D.
- Moelle rouge
- Effectuez la mise à l’échelle des valeurs sanguines pour calculer la dose de moelle rouge.
- Calculer l’absorption de sang à chaque acquisition d’échantillon de sang

où M est la mesure d’activité [MBq] obtenue avec hpGe 2 mL mesure d’échantillon de sang.
- Calculer l’absorption
relative du sang comme

où le volume sanguin [mL] est l’estimation totale du volume sanguin pour le patient spécifique. Cette valeur est tirée des valeurs fantômes standard adult male10.
- Redimensionner à red Marrow (RM) masse
et calculer l’absorption relative RM comme

où
est le rapport de
standard Adulte Mâle fantôme de (masse de
moelle rouge) égal à 1120 g et (masse de sang du corps entier) égale à 5000 g.
- Rendez-vous au module de formulaire d’entrée cinétique et cliquez sur Clear All Data. Cliquez sur Fit to Model. Faites défiler le menu d’orgue et sélectionnez la moelle rouge.
- Dans la colonne Time (Hr), insérez les heures après l’infusion pour chaque acquisition d’échantillons de sang en format heure (c.-à-d. 1 h et 30 min sera de 1,50). Insérer
les valeurs de . Répétez les étapes 6.3.5-6.3.7. pour Red Marrow.
- Faites défiler le menu d’orgue et sélectionnez Total Body/Rem Body. Dans la colonne Time (Hr), insérez les heures post-infusion pour chaque acquisition d’image en format heure (c.-à-d. 1 h et 30 min sera de 1,50). Insérer
les valeurs d’égal à la différence
entre l’ensemble du corps calculé sur les images planaires et .
- Répétez l’opération de l’étape 6.3.5 au point pour la moelle rouge.
- Cliquez sur Fait et enregistrez le modèle.
REMARQUE : Le programme remonte au module formulaire d’entrée kinétique et le nombre de désintégrations par unité d’activité injectée (à savoir ND, exprimé dans Bq-h/Bq) est visualisé pour chaque personne considérée.
- Aller au formulaire d’entrée principal. Cliquez sur Doses. Échelle de masse d’organe rescaling comme analyse précédente sur d’autres organes.
- Modèle de sphère
- Utilisez un modèle de sphère de densité unitaire pour les structures qui ne sont pas disponibles dans le fantôme (p. ex., lésions, glandes parotides et submandibulaires).
- Pour l’ajustement de courbe, répétez de l’étape 6.3.2 à l’étape 6.3.10, remplaçant des valeurs d’organe avec l’absorption relative pour les glandes salivaires séparées et les lésions.
- Cliquez sur Done et enregistrez le modèle.
- Le programme remonte au module formulaire d’entrée kinétique et le nombre de désintégrations par activité injectée unitaire [Bq-h/Bq] est visualisé pour chaque organe considéré. Prenez note de ND pour chaque structure considérée.
- Aller au formulaire d’entrée modèle. Cliquez sur Sphères.
- Pour chaque structure, entrez le NDcalculé . Cliquez sur Calculer les doses. Le rapport affichera la dose absorbée moyenne normalisée à l’activité injectée, exprimée dans mGy/MBq, pour l’augmentation discrète des masses de sphère (g). Adaptez la courbe avec un ajustement mono-exponentiel et calculez la dose absorbée normalisée à l’activité injectée (mGy/MBq) pour la masse de structure spécifique.
- Pour les organes appariés (p. ex., glandes salivaires), effectuez l’évaluation du modèle de sphère séparément pour les organes gauche et droit. Utilisez la valeur moyenne entre la structure gauche et droite pour l’évaluation de la dose d’organe entier.