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Imaging using radiolabelled targeted proteins: radioimmunodetection and beyond.
EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry Pub Date : 2020-06-23 , DOI: 10.1186/s41181-020-00094-w
Javad Garousi 1 , Anna Orlova 2, 3, 4 , Fredrik Y Frejd 1 , Vladimir Tolmachev 1, 4
Affiliation  

The use of radiolabelled antibodies was proposed in 1970s for staging of malignant tumours. Intensive research established chemistry for radiolabelling of proteins and understanding of factors determining biodistribution and targeting properties. The use of radioimmunodetection for staging of cancer was not established as common practice due to approval and widespread use of [18F]-FDG, which provided a more general diagnostic use than antibodies or their fragments. Expanded application of antibody-based therapeutics renewed the interest in radiolabelled antibodies. RadioimmunoPET emerged as a powerful tool for evaluation of pharmacokinetics of and target engagement by biotherapeutics. In addition to monoclonal antibodies, new radiolabelled engineered proteins have recently appeared, offering high-contrast imaging of expression of therapeutic molecular targets in tumours shortly after injection. This creates preconditions for noninvasive determination of a target expression level and stratification of patients for targeted therapies. Radiolabelled proteins hold great promise to play an important role in development and implementation of personalised targeted treatment of malignant tumours. This article provides an overview of biodistribution and tumour-seeking features of major classes of targeting proteins currently utilized for molecular imaging. Such information might be useful for researchers entering the field of the protein-based radionuclide molecular imaging.

中文翻译:

使用放射性标记的靶蛋白进行成像:放射免疫检测及其他。

1970年代提出了使用放射性标记抗体来进行恶性肿瘤分期。深入的研究建立了化学方法,用于蛋白质的放射性标记和理解决定生物分布和靶向特性的因素。由于[18F] -FDG的批准和广泛使用,未将放射免疫检测用于癌症分期的方法尚未确立,这比抗体或其片段提供了更广泛的诊断用途。基于抗体的疗法的广泛应用重新激发了对放射性标记抗体的兴趣。放射免疫PET成为一种强大的工具,可用于评估生物治疗药物的药代动力学和靶标参与度。除了单克隆抗体,最近还出现了新的放射性标记的工程蛋白,注射后不久即可提供高对比度成像,以显示肿瘤中治疗性分子靶标的表达。这为无创确定目标表达水平和针对目标疗法的患者分层创造了前提条件。放射性标记的蛋白质有望在恶性肿瘤的个性化靶向治疗的开发和实施中发挥重要作用。本文概述了目前用于分子成像的主要靶向蛋白的生物分布和寻找肿瘤的特征。这样的信息对于进入基于蛋白质的放射性核素分子成像领域的研究人员可能有用。这为无创确定目标表达水平和针对目标疗法的患者分层创造了前提条件。放射性标记的蛋白质有望在恶性肿瘤的个性化靶向治疗的开发和实施中发挥重要作用。本文概述了目前用于分子成像的主要靶向蛋白的生物分布和寻找肿瘤的特征。这样的信息对于进入基于蛋白质的放射性核素分子成像领域的研究人员可能有用。这为无创确定目标表达水平和针对目标疗法的患者分层创造了前提条件。放射性标记的蛋白质有望在恶性肿瘤的个性化靶向治疗的开发和实施中发挥重要作用。本文概述了目前用于分子成像的主要靶向蛋白的生物分布和寻找肿瘤的特征。这样的信息对于进入基于蛋白质的放射性核素分子成像领域的研究人员可能有用。本文概述了目前用于分子成像的主要靶向蛋白的生物分布和寻找肿瘤的特征。这样的信息对于进入基于蛋白质的放射性核素分子成像领域的研究人员可能有用。本文概述了目前用于分子成像的主要靶向蛋白的生物分布和寻找肿瘤的特征。这样的信息对于进入基于蛋白质的放射性核素分子成像领域的研究人员可能有用。
更新日期:2020-06-23
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