-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Chemistry
Оптимизация радиохимических реакций с использованием капельных матриц
Оптимизация радиохимических реакций с использованием капельных матриц
JoVE Journal
Chemistry
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Chemistry
Optimization of Radiochemical Reactions using Droplet Arrays

Оптимизация радиохимических реакций с использованием капельных матриц

Full Text
3,972 Views
10:54 min
February 12, 2021

DOI: 10.3791/62056-v

Alejandra Rios1,2, Travis S. Holloway2,3, Jia Wang2,4, R. Michael van Dam1,2,3,4

1Physics and Biology in Medicine Interdepartmental Graduate Program,University of California Los Angeles (UCLA), 2Crump Institute of Molecular Imaging,UCLA, 3Department of Molecular & Medical Pharmacology,David Geffen School of Medicine, 4Department of Bioengineering,UCLA

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This method describes a high-throughput methodology for optimizing radiopharmaceuticals using droplet chemical reactions. The technique allows for rapid and economical synthesis optimization with significantly reduced reagent consumption.

Key Study Components

Area of Science

  • Radiopharmaceuticals
  • Chemical reactions
  • Optimization techniques

Background

  • Current automated radio synthesizers produce large batches of radiopharmaceuticals.
  • These systems are limited in the number of syntheses they can perform daily.
  • High reagent consumption makes them unsuitable for synthesis optimization studies.
  • This novel method increases throughput and reduces reagent use significantly.

Purpose of Study

  • To develop a method for optimizing the synthesis of radiopharmaceuticals.
  • To enable wider exploration of reaction conditions.
  • To allow for greater replicates in studies compared to conventional instruments.

Methods Used

  • High-throughput droplet chemical reactions.
  • Simultaneous reactions performed in parallel.
  • Optimization of precursor concentration in fallypride synthesis.
  • Application of the technique to other radiopharmaceuticals.

Main Results

  • Increased throughput by performing up to 16 simultaneous reactions.
  • Reagent consumption reduced by a hundred-fold.
  • Enhanced ability to complete studies with fair batches of radioisotope.
  • Demonstrated optimization of precursor concentration.

Conclusions

  • The novel method significantly improves the optimization process for radiopharmaceuticals.
  • It provides a more efficient approach to synthesis studies.
  • The technique is versatile and applicable to various radiopharmaceuticals.

Frequently Asked Questions

What are radiopharmaceuticals?
Radiopharmaceuticals are radioactive compounds used for diagnosis or treatment in medicine.
How does the high-throughput method work?
It utilizes droplet chemical reactions to perform multiple syntheses simultaneously, increasing efficiency.
What is the significance of reducing reagent consumption?
Lower reagent consumption makes the optimization process more economical and environmentally friendly.
Can this method be applied to other compounds?
Yes, the technique can be adapted to optimize various radiopharmaceuticals beyond fallypride.
What advantages does this method offer over traditional synthesizers?
It allows for higher throughput and more replicates, facilitating better optimization studies.

Этот метод описывает использование новой высокопроизводительной методологии, основанной на капельных химических реакциях, для быстрой и экономичной оптимизации радиофармпрепаратов с использованием наномольных количеств реагентов.

Современные автоматизированные радиосинтезаторы предназначены для производства больших партий широко используемых радиофармацевтических препаратов, таких как FDG. Из-за ограниченного количества синтезов, возможных в день, и относительно высокого потребления реагентов, эти системы, однако, не очень хорошо подходят для выполнения исследований по оптимизации синтеза. При этом методе производительность значительно увеличивается за счет параллельного выполнения до 16 одновременных реакций, а расход реагентов снижается в сто раз.

Кроме того, для параллельного проведения реакций необходимы изрядные партии радиоизотопов. Увеличенная пропускная способность позволяет шире исследовать условия реакции с большим количеством реплик каждая по сравнению с использованием обычных приборов. Хотя этот протокол показывает оптимизацию концентрации предшественников в синтезе фаллиприда, метод может быть использован для оптимизации других состояний и других радиофармацевтических препаратов.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Химия Выпуск 168 высокая пропускная способность радиохимия оптимизация синтеза микрофлюидика химия наномолей зеленая химия

Related Videos

Флуоресценция методы обнаружения микрофлюидных платформ капли

14:16

Флуоресценция методы обнаружения микрофлюидных платформ капли

Related Videos

23K Views

Микрофлюидных На чипе Захват-циклоприсоединения Реакция на Обратимо Остановите малых молекул или многокомпонентные структуры для биосенсора приложений

14:43

Микрофлюидных На чипе Захват-циклоприсоединения Реакция на Обратимо Остановите малых молекул или многокомпонентные структуры для биосенсора приложений

Related Videos

11.3K Views

Простой Массовая считывания цифровых нуклеиновых кислот количественного определения Анализы

06:55

Простой Массовая считывания цифровых нуклеиновых кислот количественного определения Анализы

Related Videos

8.8K Views

Водные капельки, используется как ферментативные микрореакторы и их электромагнитного привода

08:27

Водные капельки, используется как ферментативные микрореакторы и их электромагнитного привода

Related Videos

5.8K Views

Подсчет белков в одиночных клетках с адресно капелька Microarrays

12:25

Подсчет белков в одиночных клетках с адресно капелька Microarrays

Related Videos

9K Views

Оснастки чип для кросс-reactivity-свободных и без корректировщик мультиплексированных Immunoassays сэндвич

10:44

Оснастки чип для кросс-reactivity-свободных и без корректировщик мультиплексированных Immunoassays сэндвич

Related Videos

6.9K Views

Подход, основанный на капельки Microfluidic и микросферы ПЦР-амплификации для одноцепочечной ДНК ампликонов

11:40

Подход, основанный на капельки Microfluidic и микросферы ПЦР-амплификации для одноцепочечной ДНК ампликонов

Related Videos

9.1K Views

Микроары ДНК и РНК с высокой плотностью - фотолитографический синтез, гибридизация и подготовка больших нуклеиновой кислоты

11:22

Микроары ДНК и РНК с высокой плотностью - фотолитографический синтез, гибридизация и подготовка больших нуклеиновой кислоты

Related Videos

19.2K Views

Массив капли Femtoliter для массивно параллельного синтеза белка от одиночных молекул дна

10:45

Массив капли Femtoliter для массивно параллельного синтеза белка от одиночных молекул дна

Related Videos

11K Views

Поколение динамических экологических условий с использованием микрофлюидного устройства с высокой пропускной способностью

14:48

Поколение динамических экологических условий с использованием микрофлюидного устройства с высокой пропускной способностью

Related Videos

4.6K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code