TEP/TDM à base de FDG : une méthode d’utilisation du radiotraceur pour l’imagerie non invasive du métabolisme tumoral

0 vues5:27 min • April 30th, 2023

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

-- Les cellules tumorales présentent une activité glycolique élevée. Les radiotraceurs tels que le fluorodésoxyglucose F18 (FDG) sont des analogues du glucose utilisés pour observer les tissus cancéreux. Tout d’abord, mesurez la décroissance de la radioactivité de la solution de FDG dans un calibrateur de dose. Prélevez la solution de FDG dans une seringue à insuline et placez-la dans un porte-seringue en plomb. Placez une souris à une température chaude, pour éviter l’activation du tissu adipeux brun. Le tissu adipeux brun activé conduit à une plus grande absorption de FDG. Anesthésie la souris pendant deux minutes et transfère-la dans un dispositif de contention. Piquez la queue et mesurez la glycémie. L’hyperglycémie peut entraîner une réduction de l’absorption du FDG par les poumons.

Par temps chaud, désinfectez et dilatez la veine de la queue de la souris. Injecter la solution de FDG. Transférez la souris à l’intérieur de la chambre anesthésique pour la distribution systémique de FDG. À l'intérieur de la cellule cancéreuse, l'hexokinase convertit le FDG en phosphate FDG 6, qui ne peut pas métaboliser davantage, s'accumulant ainsi à l'intérieur de la cellule. Fixez la souris en position couchée sous anesthésie dans une chambre d’imagerie. Effectuez une imagerie TEP/TDM. Après l’imagerie, laissez la souris récupérer dans la cage. L’émission de positons de F18 est enregistrée pendant la TEP, tandis que la tomodensitométrie montre des images radiographiques des tissus. Le protocole suivant montre l’imagerie FDG TEP/TDM de modèles de cancer du poumon métaboliquement actifs.

--prudence. Utilisez de l’équipement de protection et suivez toutes les procédures réglementaires applicables lors de la manipulation de la radioactivité. Commencez par réchauffer la cage des souris à imager à 37 degrés Celsius, pendant l’heure précédant l’injection de fluorodésoxyglucose marqué au fluor18. Cela réduit la consommation de graisse brune du traceur. Pesez la première souris et notez son poids. Après avoir anesthésié la souris à l’aide d’une méthode approuvée par l’institution, testez la profondeur de l’anesthésie en pinçant l’orteil. Si aucune réponse n’est observée, poursuivez la procédure en appliquant une pommade ophtalmique sur les yeux pour éviter toute sécheresse pendant l’anesthésie. Avec précaution, diluez le fluorodésoxyglucose marqué au fluor 18, qui a une demi-vie radioactive de 109 minutes, dans une solution saline stérile à une concentration d’injection corrigée de la désintégration ajustée de 70 à 75 microcuries par 100 microlitres.

Ensuite, aspirez 100 microlitres dans une seringue à insuline avec une aiguille de calibre 28 et mesurez la dose de radioactivité à l’aide d’un calibrateur de dose. Enregistrez la mesure et l’heure de la mesure pour déterminer la correction de la dégradation. Placez la seringue dans un porte-seringue en plomb. Pour injecter, réchauffez d’abord la queue pendant 1 à 2 minutes avec une gaze imbibée d’eau tiède. Et puis, essuyez avec de l’isopropanol à 70 % pour dilater la veine de la queue, juste avant l’injection. Administrez tout le volume dans la seringue avec une injection en bolus par la veine latérale de la queue et notez le moment de l’injection. Ensuite, mesurez la dose restante dans la seringue à l’aide du calibrateur de dose et notez la mesure et le temps.

Enfin, placez la souris injectée dans la chambre d'anesthésie avec 1,5 à 2 % d'isoflurane à 37 degrés Celsius pour permettre à la sonde d'être distribuée via la circulation systémique de la souris pendant une heure avant la TEP. Après une heure, placez la première souris dans une chambre d’imagerie réglée à 37 degrés Celsius, sous le cône nasal d’anesthésie isoflurane et fixez ses membres en place avec du ruban médical en position couchée. Placez la chambre d’imagerie dans le scanner TEP/TDM et obtenez les examens TEP et TDM comme décrit dans le manuel du scanner TEP/CT. Une fois la TEP/TDM terminée, retirez la souris de la chambre d’imagerie et laissez-la récupérer dans sa cage.

10:28

La régulation génique et thérapie ciblée dans le Cancer de l’estomac métastase péritonéale : les résultats radiologiques de double énergie CT et PET/CT

Vidéos connexes

0 Vues

10:04

Gène rapporteur de radionucléide-fluorescence Imaging pour suivre la Progression tumorale dans les modèles de rongeurs tumeur

Vidéos connexes

0 Vues

06:53

Gestion des artefacts de mouvement respiratoire dans 18tomographie par émission de positron de F-fluorodeoxyglucose à l’aide d’un algorithme optimal de gating respiratoire basé sur l’amplitude

Vidéos connexes

0 Vues

10:02

Quantification de l'activité plaque d'athérome et inflammation vasculaire à l'aide [18 F] fluorodésoxyglucose par émission de positons / tomodensitométrie (FDG-PET/CT)

Vidéos connexes

0 Vues

12:24

Computed Tomography-guidée tomographie diffuse Time-Domain Fluorescence chez les petits animaux pour la localisation de biomarqueurs du cancer

Vidéos connexes

0 Vues

10:53

Imagerie fonctionnelle de la graisse brune chez les souris avec FDG micro-PET/CT

Vidéos connexes

0 Vues

07:07

La détermination de métabolisme du glucose Kinetics L'utilisation 18 F-FDG-PET Micro / CT

Vidéos connexes

0 Vues

06:51

Utilisant l’imagerie 18F-FDG TEP/CT et histologie Quantitative pour mesurer des changements dynamiques dans le métabolisme du Glucose dans des modèles murins de cancer du poumon

Vidéos connexes

0 Vues

08:55

Un Guide pratique pour la Production et l’imagerie TEP/CT de 68Ga-DOTATATE pour les tumeurs neuro-endocrines en pratique clinique quotidienne

Vidéos connexes

0 Vues

09:03

Radiotracer Administration for High Temporal Resolution Positron Emission Tomography of the Human Brain: Application to FDG-fPET Radiotracer Administration for High Temporal Resolution Positron Emission Tomography of the Human Brain: Application to FDG-fPET Radiotracer Administration for High Temporal Resolution Positron Emission Tomography of the Human Brain: Application to FDG-fPET Radiotracer

Vidéos connexes

0 Vues

Dernière mise à jour : 1 août 2026