Аннотация:
Рассмотрены радионуклиды, испускающие частицы с коротким пробегом. Проанализированы методы получения наиболее перспективных α-эмиттеров и эмиттеров Оже-электронов и их применение в ядерной медицине. Большая часть эмиттеров Оже-электронов может быть получена с помощью распространенных типов циклотронов, ускоряющих протоны до энергий 15 или 30 МэВ. Производство α-излучателей по-прежнему связано с серьезными трудностями, сдерживающими их внедрение в клиническую практику. Обсуждены основные виды средств доставки радионуклидов в опухолевые клетки. Особое внимание уделено модульным нанотранспортерам, поскольку цитотоксический эффект ионизирующего излучения в наибольшей мере проявляется при использовании радионуклидов в виде комплекса с такими переносчиками. Применение модульных нанотранспортеров позволит раскрыть потенциал многих радионуклидов, ранее не рассматривавшихся как терапевтические, в частности 67Ga, 111In и др.
Библиография — 197 ссылок.
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-14-00874) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-03-01304).
Образец цитирования:
А. С. Соболев, Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков, “Радионуклиды, испускающие частицы с коротким пробегом, и модульные нанотранспортеры для их доставки
в раковые клетки-мишени”, Усп. хим., 85:9 (2016), 1011–1032; Russian Chem. Reviews, 85:9 (2016), 1011–1032
Tatiana A. Vereshchagina, Ekaterina A. Kutikhina, Ivan A. Ushakov, Valery V. Zukau, Evgeniy A. Nesterov, Alexander G. Anshits, Arkady Serikov, Science and Technology of Nuclear Installations, 2024:1 (2024)
G. Yu. Zhigulin, J Struct Chem, 65:9 (2024), 1757
E. S. Kormazeva, I. A. Khomenko, V. N. Unezhev, R. A. Aliev, J Radioanal Nucl Chem, 331:10 (2022), 4259
E. S. Kormazeva, I. A. Khomenko, V. N. Unezhev, R. A. Aliev, Appl. Radiat. Isot., 177 (2021), 109919
Andreadi N. Mitrofanov A. Eliseev A. Matveev P. Kalmykov S. Petrov V., J. Comput. Chem., 42:13 (2021), 944–950
X. Zhao, J. Bai, W. Yang, Cancer Biol. Med., 18:2 (2021), 319–335
Katya Popova, Maria Mincheva, Maria Yavahchova, Nikolay Goutev, Dimitar Tonev, EEEP, 2021, 17
A. A. Rosenkranz, T. A. Slastnikova, Biochem.-Moscow, 85:9 (2020), 967–993
T. S. Karyagina, A. V. Ulasov, T. A. Slastnikova, A. A. Rosenkranz, T. N. Lupanova, Yu. V. Khramtsov, G. P. Georgiev, A. S. Sobolev, Front. Pharmacol., 11 (2020), 176
A. A. Rosenkranz, T. A. Slastnikova, G. P. Georgiev, M. R. Zalutsky, A. S. Sobolev, Nucl. Med. Biol., 80-81 (2020), 45–56
A. V. Severin, A. N. Vasiliev, A. V. Gopin, K. I. Enikeev, Russ. Chem. Bull., 69:12 (2020), 2286–2293
A. S. Sobolev, Acta Naturae, 12:4 (2020), 47–56
I. Alekseev, A. Miroslavov, E. Stepanova, Radiat. Phys. Chem., 162 (2019), 96–106
A. A. Semenova, A. B. Tarasov, E. A. Goodilin, Mendeleev Commun., 29:5 (2019), 479–485
R. N. Krasikova, Radiochemistry, 61:6 (2019), 645–655
J. Kozempel, O. Mokhodoeva, M. Vlk, Molecules, 23:3 (2018), 581
A. S. Sobolev, Front. Pharmacol., 9 (2018), 952
T. A. Slastnikova, A. V. Ulasov, A. A. Rosenkranz, A. S. Sobolev, Front. Pharmacol., 9 (2018), 1208
A. A. Rosenkranz, T. A. Slastnikova, T. A. Karmakova, M. S. Vorontsova, N. B. Morozova, V. M. Petriev, A. S. Abrosimov, Yu. V. Khramtsov, T. N. Lupanova, A. V. Ulasov, R. I. Yakubovskaya, G. P. Georgiev, A. S. Sobolev, Front. Pharmacol., 9 (2018), 1331
A. A. Rosenkranz, T. A. Slastnikova, Yu. V. Khramtsov, T. S. Karyagina, G. P. Georgiev, A. S. Sobolev, Dokl. Biochem. Biophys., 473:1 (2017), 85–87