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# Biologie# Biologie du cancer

Avancées dans le diagnostic du cancer de la prostate

De nouvelles méthodes d'imagerie améliorent la détection du cancer de la prostate et les options de traitement.

Benchamat Phromphao, Shuichi Shiratori

― 6 min lire


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Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus courant chez les hommes et la deuxième cause de décès liés au cancer dans le monde. Si tu pensais que c'était juste une statistique, détrompe-toi. C'est un sujet sérieux. Au cours des vingt dernières années, les médecins ont utilisé diverses méthodes pour détecter cette maladie tôt, comme vérifier les niveaux de PSA dans le sang, faire des examens physiques, et utiliser des machines comme l'échographie, les scanners CT et les IRM. Mais malheureusement, aucune de ces méthodes n'est parfaite.

Le Standard d'Or - Mais Qu'est-ce Que Ça Veut Dire ?

Actuellement, le standard d'or pour diagnostiquer le cancer de la prostate, c'est une procédure appelée biopsie, où les médecins prélèvent un peu de tissu de la prostate pour rechercher des cellules cancéreuses. C'est censé être la meilleure façon de savoir si quelqu'un a un cancer, mais soyons honnêtes, c'est un peu invasif. Personne n'aime l'idée que quelqu'un fouille là-dedans. En plus, il y a un risque d'effets secondaires. Il est crucial de savoir exactement à quel point le cancer est grave pour choisir le bon traitement, et c'est là que ça se complique.

Une Alternative Amicale : L’Imagerie moléculaire

Voici notre amie l'imagerie moléculaire ! Cette méthode est moins invasive et aide les médecins à voir le cancer plus clairement dans les tissus mous et les os. Elle a une meilleure précision que les méthodes habituelles, aidant à suivre l’efficacité du traitement et, surtout, à améliorer la vie des patients.

Faites Connaissance avec le Nouveau Petit Nouveau : 68Ga-PSMA-HBED-CC

Récemment, la FDA a approuvé un nouveau médicament d’imagerie appelé 68Ga-PSMA-HBED-CC, un nom un peu long mais qui change la donne pour le diagnostic du cancer de la prostate. Il cible spécifiquement une protéine appelée PSMA, qui est trouvée en grande quantité sur les cellules cancéreuses, mais aussi présente dans les cellules prostatiques normales. Cet agent d’imagerie a ouvert de nouvelles portes pour diagnostiquer et évaluer l’efficacité du traitement.

La Science Derrière le PSMA

Le PSMA, c'est comme une célébrité à une fête : tout le monde en parle. C'est une protéine plus abondante dans les cellules de cancer de la prostate. Les scientifiques ont compris comment cette protéine fonctionne et ont trouvé des moyens de mieux la cibler avec de nouveaux médicaments. En fait, des chercheurs ont développé quelques classes de médicaments qui peuvent se lier efficacement au PSMA, conduisant à la création du médicament d’imagerie dont on vient de parler.

Pourquoi 68Ga-PSMA-HBED-CC Est Un Gros Deal

Des études montrent que 68Ga-PSMA-HBED-CC est mieux pour détecter le cancer de la prostate que les anciennes méthodes d'imagerie ou même deux autres agents d’imagerie approuvés. Cela signifie qu'il peut aider à attraper la maladie plus tôt, ce qui conduit à de meilleurs résultats de traitement. Cependant, ce n'est pas la seule option disponible.

La Montée d'un Autre Concurrent : 99mTc-PSMA Marqué

Bien que le médicament d’imagerie sophistiqué soit génial, il y a aussi une option plus économique qui arrive : le PSMA marqué 99mTc. Celui-ci attire l'attention car il est plus facile à utiliser et peut être trouvé dans plus d'endroits, surtout dans les hôpitaux et cliniques qui n'ont pas la dernière technologie. Cette méthode utilise une technique d’imagerie différente appelée SPECT/CT, qui est moins chère et a une bonne résolution.

Faire Fonctionner Cela : Le Processus en Lab

Maintenant, plongeons dans le dur des méthodes pour fabriquer le 99mTc-PSMA. Les étapes de base consistent à mélanger quelques produits chimiques et à chauffer le tout, mais on va éviter les détails de chimie. Sache juste que tu combines un peu d’agent réducteur, un composé de PSMA et du 99mTc-pertechnétate (ne t'inquiète pas, c'est juste du technétium radioactif). On chauffe le tout pendant un certain temps et voilà : tu as ta nouvelle molécule d'imagerie !

Contrôle de Qualité : Garder ça Propre

Comme tout bon chef, tu veux que ton plat soit au top. Dans le lab, les scientifiques vérifient la qualité du produit final avec une méthode simple pour s'assurer qu'il respecte les normes de sécurité. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de résidus radioactifs flottant et que ça fonctionne toujours comme prévu.

Le Besoin de Stabilité

La stabilité est clé dans le monde de l’imagerie. Les chercheurs testent combien de temps le nouveau composé reste efficace après sa fabrication. Ils ont découvert qu'il est assez stable jusqu'à quatre heures, ce qui est super. Cela signifie que les hôpitaux peuvent l'utiliser peu après sa préparation sans trop s'inquiéter qu'il se gâte.

Comparer les Options

Il y a eu des allers-retours entre les méthodes existantes et les nouvelles options. L'agent d’imagerie mentionné précédemment nécessitait 50 mg de PSMA pour obtenir des résultats corrects. En revanche, notre étude en lab n’a utilisé que 10 mg, ce qui est non seulement plus économique mais aussi plus facile à gérer pour le personnel. Des doses plus petites signifient moins de tracas et des coûts plus bas !

Conclusion : De Meilleures Options à Venir

L'avenir semble assez radieux pour le diagnostic du cancer de la prostate. Avec des options comme 68Ga-PSMA-HBED-CC en tête et le 99mTc-PSMA offrant un chemin alternatif, les médecins disposent de plus d'outils. À mesure que la science continue de faire des merveilles, les patients en bénéficieront à coup sûr.

Donc, si toi ou quelqu'un que tu connais est confronté au cancer de la prostate, sois assuré que les choses s'améliorent. Avec de meilleures méthodes de détection, le traitement peut être plus efficace, et espérons-le, le nombre de décès dus au cancer commencera à aller dans la bonne direction.

En fin de compte, la partie la plus importante est que nous continuons à pousser pour de meilleures solutions et un soutien pour ceux qui sont touchés. Parce que tout le monde mérite une chance de se battre, non ?

Source originale

Titre: A New Labelling Method of 99mTc-PSMA-HBED-CC

Résumé: Objective68Ga-PSMA-HBED-CC (68Ga-PSMA-11) was approved by the US FDA as the first PSMA-targeted PET imaging drug for patients with prostate cancer. However, the utility of 68Ga-PSMA-HBED-CC may be limited due to PET/CT or PET/MR accessibility and 68GaCl3 availability produced from 68Ge/68Ga generator or cyclotron. Thus, in-house preparation of 99mTc-PSMA-HBED-CC was developed as an alternative to 68Ga-PSMA-HBED-CC to be ubiquitous and affordable in the worldwide population. MethodsA solution of 99mTc-pertechnetate was added to PSMA-HBED-CC and 4% SnCl2{middle dot}2H2O in a 10 mL sterile vial. The mixture was heated at 100{degrees}C for 15 minutes and then allowed to cool to room temperature. Labeling conditions were optimized to maximize the radiochemical yield of 99mTc-PSMA-HBED-CC. The chelation completeness was monitored using instant thin layer chromatography (iTLC), and the stability of 99mTc-PSMA-HBED-CC was subsequently evaluated. ResultsThe radiolabeling of 99mTc-PSMA-HBED-CC was succeeded using the appropriate amount of 10 {micro}g PSMA-HBED-CC 3 {micro}g SnCl2{middle dot}2H2O and 99mTc-pertechnetate 370 MBq at 100 {degrees}C for 15 mins, yielded the best result in high radiochemical yield (71.49 {+/-} 2.42%), radiochemical purity (98.29 {+/-} 2.65%), specific activity of 37.84 {+/-} 1.47 GBq/{micro}mol. 99mTc-PSMA-HBED-CC is stable with radiochemical purity of more than 95% within 4 hrs at room temperature. ConclusionA new labelling method of 99mTc-PSMA-HBED-CC was developed. Quality control parameters of 99mTc-PSMA-HBED-CC met the criteria in accordance with the European Pharmacopoeia.

Auteurs: Benchamat Phromphao, Shuichi Shiratori

Dernière mise à jour: 2024-11-03 00:00:00

Langue: English

Source URL: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.31.621442

Source PDF: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.31.621442.full.pdf

Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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