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Revista Cubana de Farmacia

ISSN 1561-2988 (Impreso)
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2012, Número 2

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Rev Cubana Farm 2012; 46 (2)


Fosfato de cromo (III) marcado con diferentes radionúclidos para uso en radiosinoviortesis

Cruz AJ, Morín ZJ, Cruz MA, Tamayo FR, Taylor DT, Samiñón MM
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 15
Paginas: 162-172
Archivo PDF: 86.33 Kb.


PALABRAS CLAVE

radiofármacos, radiosinoviortesis, fosfato crómico, sinovitis, artritis reumatoide, hemofilia.

RESUMEN

Introducción: la radiosinoviortesis se utiliza en el tratamiento de la sinovitis crónica, complicación frecuente en enfermedades sistémicas como artritis reumatoide y hemofilia. En la práctica clínica internacional se emplean diferentes coloides y suspensiones radiactivas, pero su número es reducido y su disponibilidad limitada.
Objetivo: obtención y caracterización físico-química de suspensiones de fosfato de cromo (III) marcadas con radionúclidos como potenciales radiofármacos para uso en radiosinoviortesis.
Métodos: las suspensiones se obtuvieron por síntesis química, los radionúclidos se añadieron al inicio de la reacción o después de finalizada esta. El tamaño de partículas se estimó mediante microscopia óptica y filtración por membranas. Asimismo se evaluó por espectrofotometría la estabilidad de la suspensión al ser resuspendida en distintos medios. La pureza radioquímica se determinó por cromatografía de papel.
Resultados: se obtuvo y caracterizó una suspensión de fosfato de cromo (III). El producto obtenido presentó un tamaño de partículas predominante entre 0,8-5 μm y que al ser suspendidas en solución de gelatina al 2 % en tampón acetato 1 mg/mL no sedimentó en menos de 3 h. Se estableció la tecnología para la obtención de formulaciones de fosfato de cromo (III) marcado con 32P e 90Y y se demostró la factibilidad de marcar la suspensión obtenida con otros radionúclidos trivalentes como 177Lu y 68Ga.
Conclusiones: los resultados permiten considerar al fosfato de cromo (III) una suspensión base para la obtención de radiofármacos para uso en radiosinoviortesis en diferentes articulaciones, en función de las características físico-nucleares de los radionúclidos que se empleen.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Siegel H, Luck JVJr, Siegel ME. Advances in Radionuclide Therapeutics in Orthopaedics. J Am Acad Orthop Surg. 2004;12(1):55-64.

  2. Schneider P, Farahati J, Reiners C. Radiosynovectomy in Rheumatology, Orthopedics, and Hemophilia. J Nucl Med. 2005;46:48S-54S.

  3. EANM. Procedure Guidelines for Radiosynovectomy. Eur J Nucl Med. 2003;30:BP7-BP11.

  4. Dunn AL, Manco-Johnson M, Busch MT, Balark KL, Abshire TC. Leukemia and P32 Radionuclide Synovectomy for Hemophilic Arthropathy. J Thromb Haemost. 2005;3:1541-2.

  5. Pandey U, Ketaki B, Grace S, Haladhar S, Pradeep Ch, Prem D, et al. Evaluation of 90Y Phosphate Particles as a Possible Radiation Synoviorthesis Agent. Nucl Med Commun. 2005;26(5):459-63.

  6. Chakraborty S, Das T, Banerjee S, Haladhar DS, Venkatesh M. Preparation and preliminary biological evaluation of 177Lu-labelled hydroxyapatite as a promising agent for radiation synovectomy of small joints. Nucl Med Commun. 2006;27:661-8.

  7. Prabhakar G, Satbir S, Sachdev, Umamaheswaria S, Sivaprasad N, Bhatiaa MH, et al. Development of samarium [32P] phosphate colloid for radiosynoviorthesis applications: Preparation, biological and preliminary clinical studies experience. Applied Radiation Isotopes. 2007;65:1309-13.

  8. Melichar F, Kropacek M, Srank J, Beran M, Mirzajevova M, Zimova J, et al. Labelled compounds as radiopharmaceuticals for radiosynoviorthesis. J Radioanal Nucl Chem 2009;280(2):353-8.

  9. Anguileri LJ. Rapid method for obtaining colloidal suspension of phosphorus-32 as chromic phosphate. 2nd. Int. Conf. On Peaceful Uses of Atomic Energy, UN, Geneva, Vol 20. 1958. p. 50-2.

  10. Tarafdar A, Biswas S, Pramanik NK, Pramanik P. Synthesis of mesoporous chromium phosphate through an unconventional sol-gel route. Micropor. Mesopor Mater. 2006;89:204-8.

  11. Image Tool. Last Update: Jun. 2006. [cited 2011 Jun 15] Available from: http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html.

  12. Arshady R. Microsphere, Microcapsule & Liposome. Radioladeled and Magnetic Particulates in Medicine y Biology. Vol. 3. Londres: Citus Books; 2001. p. 99.

  13. Noble J, Jones AG, Davis MA, Sledge CB, Kramer RI, Livni E. Leakage of Radioactive Particle Systems from a Synovial Joint Studied with a Gamma Camera. Its Application to Radiation Synovectomy. J Bone Joint Surg Am. 1983;65(3):381-9.

  14. Prabhakar G, Sachdev SS, Sivaprasad N. Radiation synovectomy (RS), an effective radiotherapy using radiopharmaceuticals for the treatment of inflammatory joint disorders. Pharma Times. 2009;41(6):11-4.

  15. United State Pharmacopea. Chromic Phosphate P 32 Suspension. 30. ed. National Publishing: Philadelphia; 2007. p. 2945.




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