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PET显像剂的种类
显像剂类型
核素
显像剂
用途
13N
13
N-NH
3
2
心、脑血流测定
·H O★
15O
15
2
脑血流测定
O-H O★
15
O
15
O-CO
血流测定
血流灌注型
2
15O
15O-正丁醇
血流量测定
82Rb
82RbCl
心肌血流量测定
62Cu
62Cu-Cu(PTSM)
心、脑血流量测定
18F
18F-FDG★
葡萄糖代谢
18F
18F-FET★
氨基酸代谢
18F
18F-FPT★
氨基酸代谢
18F
18F-FEMET★
氨基酸代谢
11C
11C-MET★
氨基酸代谢
11C
11C-乙酸盐★
脂肪酸代谢
11C
11C-棕榈酸盐
脂肪酸代谢
代谢型
11C
11C-胆碱★
胆碱代谢
11C
11C-胸腺嘧啶
核酸代谢
18F
18F-氟代甲基胆碱★
胆碱代谢
18F
18F-氟代乙基胆碱★
胆碱代谢
18F
18F-FLT★
细胞增殖
18F
18F-FMISO★
乏氧显像
18F
18F-FETNIM
乏氧显像
18F
18F-NaF★
骨血流与骨盐代谢
15O
15
2
氧代谢
O-O ★
11C
11C-β-CIT
多巴胺转运蛋白显像
11C
11C-SCH2339
多巴胺
D1 受体显像
11C
11C -Raclopride
多巴胺
D2 受体显像
11C
11C-MSP
多巴胺
D2 受体显像
11C
11C-McN5652
5-羟色胺转运蛋白显像
11C
11C-WAY100635
5-羟色胺受体显像
11C
11C-Flumazenil
苯并二氮卓受体显像
结合型
11C
11C- Deprenyl
单胺氧化酶 B 活性显像
11C
S-[11C] CGP12177
肾上腺素能受体显像
11C
11C-东莨菪碱
乙酰胆碱能受体显像
11C
11C-MQNB
乙酰胆碱能受体显像
11C
11C-烟碱
乙酰胆碱能受体显像
11C
11C-Carfentanil
阿片受体显像
11C
11C-Diprenorphine
阿片受体显像
18F
18F-DOPA★
多巴胺能神经递质显像
18F
18F-β-FP-CIT★
多巴胺转运蛋白显像
18F
18F-β-FM-CIT
多巴胺转运蛋白显像
18F
18F-FMSP
多巴胺 D2 受体显像
18F
18F-FESP★
多巴胺 D2 受体显像
18F
18F-Setoperone
5-羟色胺受体显像
18F
18F -Flumazenil
苯并二氮卓受体显像
18F
18F-FES★
雌激素受体显像
18F
18F-Carazolol
肾上腺素能受体显像
18F
18F-RGD多肽
血管生成显像
18F
18F-Annexin V
肿瘤细胞凋亡显像
18F
18F-Cyclofoxy
阿片受体显像
18F
18F-Haloperidol
σ受体显像
18F
18F-Octreotide
生长抑素受体显像
18F
18F-FHBG
基因表达显像
18F
18F-FHPG
基因表达显像
18F
18F-寡核苷酸
反义显像
正电子显像剂的一般性质量要求
正电子显像剂有其本身的特殊性,即必须在严格的时间限制内完成生产和就地就近使
用,而且在生产与应用之间没有足够时间进行目前认可的所有质量控制(
QC)试验,不仅
细菌学、内毒素检查是如此,某些化学质量检查也是如此。
正电子显像剂有两个特点, 其一是因所用放射性核素的半衰期短,
生产这些化合物时必
须涉及高水平的放射性, 以便最后能得到临床研究需要的有用数量,
生产工序必须遥控。 其
二,所研究的化合物极其微量, 生产的绝大多数正电子显像剂不加载体,
通常相当于近纳摩
尔量级。 这在测定生理机能时具有不产生药效效应的优点。
因此,使用于质量控制的分析方
法必须具有更低的探测下限。
在正电子显像剂这种特殊情况下,
最终产品的质量控制受到时间的限制,
对质量保证来
讲,过程控制成为主要因素。 因此应建立单独而又严格的生产控制测量方法和程序。
例如在
生产过程中,采用放射性高效液相色谱(
HPLC)和放射性气相色谱(
GC)等方法,无疑可
以保证产品质量。在线( Online )生产控制更有效的方法是连续监测合成中放射性的变化,
这有可能在很早阶段就发现生产过程中的大多数问题。
生产工艺研究结束时以及随后工艺和
物料来源的任何明显变化, 都应通过对几批放射性显像剂的必要质量指标进行验证以进行全
面的质量控制。
成分和原材料的质量管理是正电子显像剂质量保证的重要的过程控制。
这些原材料包括
生产器具以及药物制品等所有成分。每批原材料的一致性和质量必须得到保证并有证明文
件。经过 “入口控制 ”后,该批产品必须作出标记并登记批号,且应备有关生产控制
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