CHEMOS
Applications

Précurseurs radiopharmaceutiques

Chélateurs froids, fonctions réactives bifonctionnels, intermédiaires PSMA/FAPI et précurseurs non radioactifs.

Comment cela soutient un projet

CHEMOS fournit chélateurs, fonctions réactives bifonctionnels, intermédiaires de ligands de ciblage et précurseurs froids non radioactifs. Radionucléide, radiomarquage, manipulation radioactive et produit fini sont hors périmètre.

Commencer par le radionucléide et le vecteur

Le choix du chélateur dépend du métal. État d’oxydation, coordination, stabilité, température, pH, durée et compatibilité avec le vecteur doivent être examinés ensemble. DOTA, NOTA et DFO ne sont pas interchangeables.

Un chélateur bifonctionnel exige aussi un groupe indépendant pour la conjugaison à un peptide, anticorps, petit ligand ou autre vecteur. Position, espaceur, charge en chélateur et méthode peuvent modifier le marquage et le conjugué final.

Flux type de planification

1

Définir radionucléide ou paire métallique

Préciser radionucléide, état d’oxydation, usage, fenêtre de marquage et besoin d’un analogue non radioactif.

2

Définir le vecteur

Fournir peptide, anticorps, petite molécule ou autre vecteur exact, site de connexion et groupes à préserver.

3

Choisir la famille de chélateurs

Adapter atomes donneurs, denticité, taille de cycle, cinétique et conditions pratiques au métal.

4

Choisir fonction réactive et segment espaceur

Adapter ester NHS, isothiocyanate, maléimide, click ou autre fonction réactive au vecteur et définir le segment espaceur.

5

Préparer le précurseur froid

Confirmer structure, groupes chélatants, site, identité, pureté, métaux ou réactifs résiduels, eau et stockage.

6

Qualifier le radiomarquage à l’extérieur

Une équipe autorisée doit établir rendement, pureté radiochimique, activité molaire, stabilité, liaison, biodistribution, dosimétrie et aptitude.

Informations requises avant la sélection

Métal et usage

Radionucléide ou analogue, objectif d’imagerie ou thérapie, site de marquage et calendrier.

Conditions de marquage

pH, température, durée, tampon, concentration et sensibilité du vecteur acceptables.

Vecteur

Identité ou structure, point de connexion, groupes critiques, groupes réactifs et quantité.

Format chélateur-espaceur

Famille, fonction réactive bifonctionnel, segment espaceur, protection et ordre de conjugaison.

Exigences analytiques

Identité, pureté, métaux résiduels, ratio chélateur-vecteur, chélateur libre, agrégation et stabilité.

Périmètre de cette page

Tous les matériaux décrits sont froids et non radioactifs. Radionucléides, radiomarquage, transport radioactif, préparation de dose, fabrication clinique, performance d’imagerie ou thérapeutique, dosimétrie, sécurité et autorisation réglementaire ne sont pas proposés.

Catalogue et pages techniques associés

Sources

  1. 1.Side by side comparison of NOTA and DOTA for conjugation efficiency, gallium-68 labeling, and in vivo biodistribution of anti-mesothelin sdAb A1-His (European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2025)
  2. 2.A High-Denticity Chelator Based on Desferrioxamine for Enhanced Coordination of Zirconium-89 (Inorganic Chemistry, 2020)
  3. 3.DFO-Km: A Modular Chelator as a New Chemical Tool for the Construction of Zirconium-89-Based Radiopharmaceuticals (Inorganic Chemistry, 2023)
  4. 4.In Vitro and In Vivo Comparison of Random versus Site-Specific Conjugation of Bifunctional Chelating Agents to the CD33-Binding Antibody for Use in Alpha- and Beta-Radioimmunotherapy (ACS Omega, 2024)