Наноалмазы как носители лютеция-177 для ядерной медицины

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследована сорбция 177Lu без носителя, выделенного из облученного нейтронами 176Yb2O3, и с носителем, полученным при облучении natLu2O3, коммерческими и окисленными наноалмазами (НА) различных марок из водных растворов, для выявления среди них перспективного носителя для дальнейших исследований в целях ядерной медицины. Найден перспективный сорбент – окисленный НА марки STP (ок-STP); определены условия быстрой сорбции им лютеция в количестве, эквивалентном 1.2 ГБк 177Lu без носителя, что соответствует активности, используемой в терапии.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Г. Казаков

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Москва

Ю. С. Бабеня

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Москва

Т. Ю. Екатова

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Москва

С. Е. Винокуров

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Москва

Е. Ю. Хворостинин

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Москва

И. А. Ушаков

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Томск

В. В. Зукау

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Томск

Е. С. Стасюк

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Томск

Е. А. Нестеров

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Томск

В. Л. Садкин

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Томск

А. С. Рогов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Томск

Б. Ф. Мясоедов

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН; Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии и биологии РАН

Email: adeptak92@mail.ru
Россия, Москва; Москва

Список литературы

  1. Phua V.J.X., Yang C.-T., Xia B., Yan S.X., Liu J., Aw S.E. et al. // Nanomaterials. 2022. Vol. 12. N 4. Article 582.
  2. Islam W., Niidome T., Sawa T. // JPM. 2022. Vol. 12. N 12. Article 1964.
  3. Abd Elkodous M., El-Sayyad G.S., Abdelrahman I.Y., El-Bastawisy H.S., Mohamed A.E., Mosallam F.M. et al. // Colloids Surf. B: Biointerfaces. 2019. Vol. 180. P. 411–428.
  4. Lisik K., Krokosz A. // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22. N 15. Article 8341.
  5. Bayda S., Hadla M., Palazzolo S., Kumar V., Caligiuri I., Ambrosi E. et al. // J. Controlled Release. 2017. Vol. 248. P. 144–152.
  6. Jeon J. // Int. J. Mol. Sci. 2019. Vol. 20. N 9. Article 2323.
  7. Matson M.L., Villa C.H., Ananta J.S., Law J.J., Scheinberg D.A., Wilson L.J. // J. Nucl. Med. 2015. Vol. 56. N 6. P. 897–900.
  8. Mulvey J.J., Villa C.H., McDevitt M.R., Escorcia F.E., Casey E., Scheinberg D.A. // Nature Nanotech. 2013. Vol. 8. N 10. P. 763–771.
  9. Chen L., Zhong X., Yi X., Huang M., Ning P., Liu T. et al. // Biomaterials. 2015. Vol. 66. P. 21–28.
  10. Peltek O.O., Muslimov A.R., Zyuzin M.V., Timin A.S. // J. Nanobiotechnol. 2019. Vol. 17. N 1. Article 90.
  11. Kazakov A.G., Garashchenko B.L., Yakovlev R.Y., Vinokurov S.E., Kalmykov S.N., Myasoedov B.F. // Diam. Relat. Mater. 2020. Vol. 104. Article 107752.
  12. Kazakov A.G., Garashchenko B.L., Yakovlev R.Y., Vinokurov S.E., Myasoedov B.F. // Radiochemistry. 2020. Vol. 62. P. 752–758.
  13. Kazakov A.G., Garashchenko B.L., Ivanova M.K., Vinokurov S.E., Myasoedov B.F. // Nanomaterials. 2020. Vol. 10. N 6. Article 1090.
  14. Babenya J.S., Kazakov A.G., Ekatova T.Y., Yakovlev R.Y. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2021. Vol. 329. N 2. P. 1027–1031.
  15. Turcheniuk K., Mochalin V.N. // Nanotechnology. 2017. Vol. 28. N 25. Article 252001.
  16. Jović D., Jaćević V., Kuča K., Borišev I., Mrdjanovic J., Petrovic D. et al. // Nanomaterials. 2020. Vol. 10. N 8. Article 1508.
  17. Chung P.-H., Perevedentseva E., Tu J.-S., Chang C.C., Cheng C.-L. // Diam. Relat. Mater. 2006. Vol. 15. P. 622–625.
  18. Tsai L.-W., Lin Y.-C., Perevedentseva E., Lugovtsov A., Priezzhev A., Cheng C. L. // Int. J. Mol. Sci. 2016. Vol. 17. N 7. Article 1111.
  19. Winter G., Eberhardt N., Löffler J., Raabe M., Alam M.N.A., Hao L. et al. // Nanomaterials. 2022. Vol. 12. N 24. Article 4471.
  20. Burkett B.J., Dundar A., Young J.R., Packard A.T., Johnson G.B., Halfdanarson T.R. et al. // Radiology. 2021. Vol. 298. N 2. P. 261–274.
  21. Kazakov A.G., Babenya J.S., Ekatova T.Y., Vinokurov S. E., Myasoedov B.F. // Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry and Planetary Sciences. 2023. P. 595–601.
  22. Yakovlev R.Y., Dogadkin N.N., Kulakova I.I., Lisichkin G.V., Leonidov N.B., Kolotov V.P. // Diam. Relat. Mater. 2015. Vol. 55. P. 77–86.
  23. Karpukhin A.V., Avkhacheva N.V., Yakovlev R.Y., Kulakova I.I., Yashin V.A., Lisichkin G.V., Safronova V.G. // Cell. Biol. Int. 2011. Vol. 35. N 7. P. 727–733.
  24. Dolmatov V.Y., Rudenko D.V., Burkat G.K., Aleksandrova A.S., Vul’ A.Yu., Aleksenskii A.E. et al. // J. Superhard Mater. 2019. Vol. 41. N 3. P. 169–177.
  25. Yeap W.S., Tan Y.Y., Loh K.P. // Anal. Chem. 2008. Vol. 80. N 12. P. 4659–4665.
  26. Inagaki M., Sekimoto, S., Tanaka, W., Tadokoro Т., Ueno Y., Kani Y., Tsutomu O. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2019. Vol. 322. P. 1703–1709.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Кривая элюирования 177Lu-бн без носителя и Yb раствором α-HIBA на колонке Dowex 50WX8.

Скачать (107KB)
3. Рис. 2. Сорбция 177Lu-бн образцами TAN (a) и ок-TAN (б), 100 мкг/мл

Скачать (141KB)
4. Рис. 3. Сорбция 177Lu-бн TAN и ок-TAN при рН 5.6 в течение 5 мин в зависимости от отношения m/V.

Скачать (78KB)
5. Рис. 4. Сорбция 177Lu-сн (20 нг) образцом TAN, 100 мкг/мл.

Скачать (104KB)
6. Рис. 5. Сорбция 177Lu-сн (20 нг) образцами STP (a) и ок-STP (б), 100 мкг/мл.

Скачать (154KB)
7. Рис. 6. Сорбция 177Lu-сн (20 нг) образацми STP и ок-STP при рН 5.6 в течение 30 мин в зависимости от отношения m/V.

Скачать (77KB)
8. Рис. 7. Сорбция 177Lu-сн (300 нг) ок-STP при рН 5.6 в зависимости от отношения m/V.

Скачать (85KB)

© Российская академия наук, 2024