このプロトコルは、常磁性のガドリニウムイオンを配位シクレンベースの大環状キレートを担持デンドリマー磁気共鳴イメージング(MRI)造影剤の調製および特徴付けを記載します。市販の単量体のアナログと比較した場合、in vitroでのMRI一連の実験では、このエージェントは、増幅されたMRI信号を生成しました。
方法論記事
このプロトコルは、常磁性のガドリニウムイオンを配位シクレンベースの大環状キレートを担持デンドリマー磁気共鳴イメージング(MRI)造影剤の調製および特徴付けを記載します。市販の単量体のアナログと比較した場合、in vitroでのMRI一連の実験では、このエージェントは、増幅されたMRI信号を生成しました。
非環状または大環状キレートとガドリニウム(III)の常磁性錯体は、磁気共鳴画像(MRI)のために最も一般的に使用される造影剤(CAS)です。その目的は、このようにMR画像のコントラストとMRI測定の特異性を増加させる、組織中の水プロトンの緩和速度を高めることです。現在臨床的に承認された造影剤は、急速に身体から除去される低分子量分子です。常磁性キレートのキャリアとしてのデンドリマーの使用は、より効率的なMRI造影剤の将来の発展に重要な役割を果たすことができます。具体的には、より高い信号は対照的に、常磁性種の結果の局所濃度の増加。さらに、このCAは、その高い分子量およびサイズによる長い組織滞留時間を提供します。ここでは、ポリ(アミドアミン)に基づく高分子MRI造影剤(PAMAM)monomacro有するデンドリマーの調製のための便利な手順を示します巡回DOTA型キレート剤(DOTA - 1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン1,4,7,10-四酢酸)。キレート化ユニットは、チオ尿素架橋を形成するために、PAMAMデンドリマーのアミン表面基に対してイソチオシアネート(NCS)基の反応性を利用することによって付加しました。デンドリマー生成物を精製し、核磁気共鳴分光法、質量分析、および元素分析によって分析しました。最後に、高解像度のMR画像を記録し、準備デンドリマー及び市販のモノマー剤から得られる信号のコントラストを比較しました。
磁気共鳴イメージング(MRI)は、その非侵襲的性質と優れた固有の軟組織のコントラストに広く生物医学研究および臨床診断に使用される強力な非イオン化イメージング技術です。最も一般的に使用されるMRI法は、水信号の密度の差に基づいて組織内の高解像度画像と詳細情報を提供し、水のプロトンから得られる信号を利用します。信号強度およびMRI実験の特異性は、さらに、造影剤(CAを)使用して向上させることができます。これらは、それぞれ、長手方向(T 1)と横方向(T 2)緩和時間に影響を与える常磁性または超常種、1,2です。
ポリアミノポリカルボン酸リガンドとランタニドイオンのガドリニウム錯体は、最も一般的に用いられるT 1のCAです。ガドリニウム(III)は、T 1緩和を短縮します水プロトンの時間、従ってMRI実験3における信号のコントラストを増加させます。しかし、イオンガドリニウムは有毒です。そのサイズは、カルシウム(II)のことを近似し、それが真剣に細胞内のカルシウム補助シグナル伝達に影響を与えます。したがって、非環状および大環状キレートは、この毒性を中和するために使用されます。様々な多座配位子は、高い熱力学的安定性と運動不活性1とガドリニウム(III)錯体が得られ、これまでに開発されてきました。特に12員azamacrocycleシクレン、そのテトラ派生DOTA(1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン1,4,7,10-四酢酸)に基づくものは、ほとんど調査され、このCAクラスの複合体を適用しています。
それにもかかわらず、GdDOTA型CAは、このような低コントラスト効率および高速腎排泄のようなある種の欠点を表示する、低分子量のシステムです。高分子および多価CAは、これらの問題4への良好な溶液であってもよいです。 CA biodistribuので、ションは、主にそのサイズによって決定され、高分子CAは組織内はるかに長い保持時間を表示します。実質的に収集されたMR信号と測定品質を向上させる、モノマーMRプローブ( 例えば、GdDOTA複合体)の増加した局所濃度におけるこれらの薬剤の結果の多価性、同様に重要。
デンドリマーは、MRI 4,5のための多価CAの製造のための最も好ましい足場中にあります。明確に定義されたサイズを有するこれらの高度に分岐した巨大分子は、その表面上の様々なカップリング反応を受けやすいです。本研究では、第4世代(G4)は、ポリ(アミドアミン)GdDOTAのようなキレート(DCA)に結合された(PAMAM)デンドリマーからなるMRI用デンドリマーCAの準備、精製、および特徴付けを報告します。我々は、反応性DOTA誘導体の合成とPAMAMデンドリマーへの結合について説明します。 Gd(III)、標準的な物理化学的特性評価との複合体形成時に。手順DCAの再実施しました。最後に、MRI実験は、低分子量のCAから得られるものよりも強いコントラストでMR画像を生成するDCAの能力を実証するために行きました。
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DCAの調製
デンドリマー製品のインビトロ特徴2.
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(6) インビトロ MRI 3.。 DCAとGdDOTAの比較
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DCAの調製は、2つのステージから構成:1)モノマーDOTA型キレート剤の合成( 図1)及びG4のPAMAMデンドリマーと複合体デンドリマーのGd(III)の後続の製造とキレート剤の2)カップリング( 図2) 。第一段階では、4つのカルボン酸を含有するシクレン系DOTA型キレート剤およびさらなる合成修飾に適した直交群を作製しました。 tert-ブチル2-ブロモ-4-(4-ニトロフェニル)ブタノエート8でアルキル化した1(DO3A- tert-ブチルエステル)7から開始し調製は、2 DOTA誘導体を提供します。パラジウム触媒水素化は、アニリン3を得2芳香族ニトロ基を減少させました。チオホスゲンと3の変換はwhic、イソチオシア...
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デンドリマーのMRI造影剤の調製は、モノマー単位の適切な選択を必要とする( すなわち、Gdのためのキレート剤(III))。彼らは、この常磁性イオンの毒性を低減し、これまでに、非環式の多種多様な大環状キレート剤は、この目的の1-3を果たします。これらの中で、大環状DOTA型キレート剤は、最も高い熱力学的安定性及び速度論的不活性を有し、従って、不活性なMRI造影剤1,18の製造のための最も好ましい選択です。さらに、それらは依然として安定したGd(III)19複合体を形成しながら(ベクターまたはナノキャリアをターゲティングなど )様々な機能性分子に結合可能な二官能性キレート剤をもたらす種々の合成変換、やすいです。この目的のために、この手順で説明したDOTA型のモノマー単位がDO3A- tert-ブチルエステルを、一般的で容易に入手可能な前駆体、及び臭化物誘導体から調製しました。4-(4-ニトロフェニル)ブタン酸。この分子は、DOTAから誘導及びGd(III)を調整するために類似の構造を保有します。合成修飾は、様々な機能性分子...
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著者らは開示するものは何もない。
マックスプランク協会、トルコ国民教育省(S.G.への博士フェローシップ)、およびドイツ交換学術サービス(DAAD、T.S.への博士フェローシップ)の財政的支援に感謝しています。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Cyclen | CheMatech | C002 | |
| tert-ブチルブロモ酢酸 | Alfa Aesar | A14917 | |
| N,N-ジメチルホルムアミド | フルカ | 40248 | |
| 炭酸カリウム | Sigma-Aldrich | 209619 | |
| 4-(4-ニトロフェニル)酪酸 | Aldrich | 335339 | |
| 塩化チオニル | Acros Organics | 382662500 | 注:腐食性物質、吸入すると有毒 |
| 臭素 | Acros Organics | 402841000 | 注:重度の皮膚火傷を引き起こし、吸入すると致命的となる |
| ジエチルエーテル | 任意のソース | ||
| ナトリウム | Acros Organics | 196640010 | |
| クロロホルム | VWRケミカルズ | 22711.29 | |
| tert-ブチル2,2,2-トリクロロアセチミデート | アルドリッチ | 364789 | 注:可燃性物質;皮膚や目への刺激性 |
| 三フッ化ホウ素エーテル酸 | アクロスオーガニックス | 174560250 | 48% BF3.注:可燃性物質。皮膚の火傷を引き起こし、吸入すると致命的 |
| 重炭酸ナトリウム | Acros Organics | 424270010 | |
| 酢酸エチル | 任意のソース | カラムクロマトグラフィー | |
| の場合n-ヘキサン | 任意のソース | カラムクロマトグラフィーの場合 | |
| バルブ・トゥ・バルブ(Kugelrohr)蒸留装置 | Bü | モデルタイプ: ガラスオーブン B-585 | |
| Silicagel | Carl Roth GmbH | P090.2 | |
| メタノール | 任意のソース | カラムクロマトグラフィー用 | |
| ジクロロメタン | 任意のソース | カラムクロマトグラフィーの場合 | |
| エタノール | VWR 化学薬品 | 20821.296 | |
| アンモニア | アクロス 有機物 | 428381000 | 7 N メタノール中の溶液 |
| パラジウム | アルドリッチ | 643181 | 15% 湿式 |
| 水素化装置 PARR | PARR 機器会社 | ||
| Celite 503 | Aldrich | 22151 | |
| 焼結ガラス漏斗 | 任意のソース | ||
| チオホスゲン | アルドリッチ | 115150 | 注:皮膚への刺激性;吸入すると有毒 |
| トリエチルアミン | アルファエーザーA12646 | ||
| ジクロロメタン | アクロスオーガニックス | 348460010 | エクストラドライ |
| マグネチックスターラー | 任意のソース | ||
| PAMAM G4 デンドリマー | アンドリュース ChemService | AuCS - 297 | 10% wt. MeOH |
| リポフィリックセファデックス LH-20 | シグマ | LH20100 | |
| 薄層クロマトグラフィープレート | メルクミリポア | 1.05554.0001 | |
| ギ酸 | VWR ケミカル | ズ 20318.297 | |
| ロフィライザー | 任意のソース | ||
| 塩化ガドリニウム(III) 六水和物 | Aldrich | G7532 | |
| 水酸化ナトリウム | Acros Organics 134070010 | ||
| pHメーター | 任意のソース | ||
| エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩二水和物 | Aldrich | E5134 | |
| 質量分析計 (ESI) | アジレント | イオントラップSL 1100 | |
| アセテート緩衝液 | 任意のソース | pH 5.8 | |
| キシレノールオレンジ | Aldrich | 52097 | 20 μM in acetate buffer |
| Hydrophylic Sephadex G-15 | GE Healthcare | 17-0020-01 | |
| Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Unit | Merck Millipore | UFC900324 | Ultracel-3 membrane (MWCO 3000) |
| 任意のソース | |||
| NMR分光計を | Bruker | Avance III 300 MHz | |
| Topspin | Bruker | Version 2.1 | |
| 燃焼分析装置 | EuroVector SpA | EuroEA 3000 Elemental Analyser | |
| MALDI-ToF MS 装置 | Applied Biosystems | Voyager-STR | |
| 重水素酸化 | Carl Roth GmbH | 6672.3 | |
| tert-Butyl alcohol | Carl Roth GmbH | AE16.1 | |
| ボルテックスミキサー | 任意のソース | ||
| Norell NMR チューブ | Deutero GmbH | 507-HP-7 | |
| NMR 同軸チューブ | Deutero GmbH | coaxialb-5-7 | |
| DLS機器 | Malvern | Zetasizer Nano ZS | |
| 0.20 μm PTFEフィルター | カールロスGmbH | KC94.1 | |
| HEPES | フィッシャーBioReagents | BP310 | |
| プラスチックチューブバイアル任意の | ソース | ||
| Dotarem | Guerbet | NDC 67684-2000-1 | |
| MRIスキャナー | カーBioSpec | 70/30 USRマグネット(7 T)。注:高磁場に関連する潜在的な危険性 | |
| RFコイル | Bruker | Dual frequency volume coil (RF RES 300 1H/19F 075/040 LIN/LIN TR) | |
| Paravision (software) | Bruker | Version 5.1 |
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