001027718 001__ 1027718 001027718 005__ 20250203103452.0 001027718 0247_ $$2doi$$a10.1055/s-0043-1766348 001027718 037__ $$aFZJ-2024-04028 001027718 1001_ $$0P:(DE-Juel1)131691$$aKroll, T.$$b0$$eCorresponding author$$ufzj 001027718 1112_ $$a61. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin$$cLeipzig$$d2023-04-19 - 2023-04-22$$wGermany 001027718 245__ $$aQuantitative Rezeptor-PET in der präklinischen Bildgebung: Vergleich von intravenöser und intraperitonealer Radiotracerapplikation anhand des Beispiels des Adenosin A1 Rezeptor-Tracers F-18-CPFPX 001027718 260__ $$c2023 001027718 3367_ $$033$$2EndNote$$aConference Paper 001027718 3367_ $$2DataCite$$aOther 001027718 3367_ $$2BibTeX$$aINPROCEEDINGS 001027718 3367_ $$2DRIVER$$aconferenceObject 001027718 3367_ $$2ORCID$$aLECTURE_SPEECH 001027718 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)6$$2PUB:(DE-HGF)$$aConference Presentation$$bconf$$mconf$$s1719375413_17792$$xAfter Call 001027718 520__ $$aZiel/Aim Bei präklinischen Positronen-Emissions-Tomographie (PET) -Studienan Nagern erfolgt standardmäßig die Injektion des Radiotracers über dieSchwanzvene des Tieres. Insbesondere wenn die Tiere im Rahmen longitudinalerAnsätze untersucht werden sollen, birgt die wiederholte Punktion derSchwanzvene erhöhte Schwierigkeiten. Als Alternative kann die intraperitonealeInjektion dienen. In dieser Arbeit wurde die Bindung des Adenosin A1Rezeptor (A1AR)-Radiotracers F-18-CPFPX nach intraperitonealer (i.p.) undintravenöser (i.v.) Injektion vergleichend mittels kinetischer Modellierung quantitativanalysiert.Methodik/Methods Neun adulte männliche Sprague-Dawley-Ratten wurdenim Abstand von 8.6 ± 2.9 Tagen mittels dynamischer PET-Scans nach i.p. bzw.i.v. F-18-CPFPX-Bolus-Injektionen randomisiert unter Isofluran-Narkose untersucht.Die i.v.-Injektion des Radiotracers (37.7 ± 3.8 MBq) wurde simultan zur80-minütigen Emissionsmessung gestartet, die i.p.-Injektion (38.1 ± 3.5MBq)erfolgte 90s vor Scanstart. Die Bindung des F-18-CPFPX an den A1AR wurde perSimplified Reference Tissue Model (Referenzregion: olfaktorischer Bulbus) alsBindungspotential (BPND) bestimmt.152Nuklearmedizin 2023; 62: 80–174 | © 2023. Thieme. All rights reserved.Ergebnisse/Results Das F-18-CPFPX BPND variierte weder in kortikalen nochsubkortikalen Regionen zwischen den beiden Applikationsmodi (im Mittel-2.1 ± 1.5 % geringer nach i.p.-Injektion), obwohl nach i.p.-Injektion die Radiotraceraufnahmelangsamer erfolgte und kein scharfer Peak in der Zeit-Aktivitätskurveerkennbar war. Scans nach i.p. und i.v. F-18-CPFPX-Injektion zeigtenhohe Korrelationen der BPND-Werte (y = 0.7331x + 0.3643, r = 0.78, p < 0.01)und keinen systematischen Bias im Bland-Altman-Plot.Schlussfolgerungen/Conclusions Die präklinische Quantifizierung des A1ARmittels F-18-CPFPX-PET im Rattenhirn ist nach i.p.-Radiotracerinjektion stabildurchführbar und resultiert in mit der i.v.-Injektionsroute vergleichbaren BPNDWerten.Die Vereinfachung der Radiotracerinjektion bietet vielversprechendePerspektiven für eine reproduzierbar und einfach durchzuführende Bildgebungin Nagern. 001027718 536__ $$0G:(DE-HGF)POF4-5253$$a5253 - Neuroimaging (POF4-525)$$cPOF4-525$$fPOF IV$$x0 001027718 588__ $$aDataset connected to CrossRef Conference 001027718 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aMiranda, A.$$b1 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)159581$$aDrechsel, A.$$b2$$ufzj 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)151362$$aKlein, Sabina$$b3$$ufzj 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)131679$$aElmenhorst, D.$$b4$$ufzj 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)133864$$aBeer, Simone$$b5$$ufzj 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)166419$$aNeumaier, B.$$b6$$ufzj 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)177611$$aDrzezga, A.$$b7$$ufzj 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)200532$$aVerhaeghe, J.$$b8 001027718 7001_ $$0P:(DE-Juel1)131672$$aBauer, Andreas$$b9$$ufzj 001027718 773__ $$a10.1055/s-0043-1766348 001027718 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:1027718$$pVDB 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)131691$$aForschungszentrum Jülich$$b0$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)159581$$aForschungszentrum Jülich$$b2$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)151362$$aForschungszentrum Jülich$$b3$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)131679$$aForschungszentrum Jülich$$b4$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)133864$$aForschungszentrum Jülich$$b5$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)166419$$aForschungszentrum Jülich$$b6$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)177611$$aForschungszentrum Jülich$$b7$$kFZJ 001027718 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)131672$$aForschungszentrum Jülich$$b9$$kFZJ 001027718 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF4-525$$1G:(DE-HGF)POF4-520$$2G:(DE-HGF)POF4-500$$3G:(DE-HGF)POF4$$4G:(DE-HGF)POF$$9G:(DE-HGF)POF4-5253$$aDE-HGF$$bKey Technologies$$lNatural, Artificial and Cognitive Information Processing$$vDecoding Brain Organization and Dysfunction$$x0 001027718 9141_ $$y2024 001027718 920__ $$lyes 001027718 9201_ $$0I:(DE-Juel1)INM-5-20090406$$kINM-5$$lNuklearchemie$$x0 001027718 9201_ $$0I:(DE-Juel1)INM-2-20090406$$kINM-2$$lMolekulare Organisation des Gehirns$$x1 001027718 980__ $$aconf 001027718 980__ $$aVDB 001027718 980__ $$aI:(DE-Juel1)INM-5-20090406 001027718 980__ $$aI:(DE-Juel1)INM-2-20090406 001027718 980__ $$aUNRESTRICTED