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EnglishRÉSUMÉ
L’astate-211 est un isotope radioactif émetteur de particules alpha hautement énergétiques. En association avec un vecteur approprié, il peut être injecté au patient pour être transporté au contact des tumeurs afin de les irradier pour les détruire tout en préservant les tissus sains environnants. Pour y parvenir, il convient de maîtriser les étapes chimiques permettant de coupler l’astate à la biomolécule vectrice, ce qui se révèle être un réel challenge étant donné les difficultés à comprendre le comportement chimique de cet élément. Plusieurs preuves de concept ont pourtant permis de démontrer le fort potentiel de ce radionucléide pour des applications prometteuses en oncologie nucléaire.
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François GUÉRARD : Chargé de recherche au CNRS CRCINA, Inserm, CNRS, Université d’Angers, Université de Nantes, Nantes, France - Équipe d’oncologie nucléaire
INTRODUCTION
Découvert en 1896 par Henry Becquerel, le phénomène de la radioactivité et des rayonnements ionisants qui y sont associés fut rapidement exploité à des fins thérapeutiques avec le développement de la curiethérapie. Un isotope radioactif ou radioisotope génère lors de sa désintégration une particule et/ou un rayonnement électromagnétique de haute énergie pouvant générer des dégâts irréparables aux cellules tumorales environnantes, conduisant à leur mort. Depuis les prémices de la médecine nucléaire où la source radioactive était directement implantée dans la tumeur à l’aide d’une aiguille, la discipline a évolué vers une utilisation plus fine appelée radiothérapie vectorisée pour laquelle le radioisotope est fixé à un vecteur spécifique du type de tumeur à cibler avant d’être injecté au patient. Par cette approche, même les tumeurs enfouies en profondeur et les tumeurs de taille microscopique peuvent en principe être traitées tout en épargnant les tissus sains environnants. Pour ce faire, selon le type de tumeur à traiter, une parfaite adéquation entre le choix du radioisotope et du vecteur doit être trouvée.
Les particules alpha émises lors d’une désintégration radioactive sont les plus énergétiques et les plus létales pour les cellules, mais elles ne pénètrent que de quelques dizaines de micromètres dans les tissus biologiques. Pour cette raison, les émetteurs de particule α s’avèrent efficaces pour le traitement des microtumeurs rencontrées dans le cadre d’une maladie résiduelle après un traitement classique, ou lorsque la maladie évolue vers un cancer à micrométastases ainsi que dans le cas des cancers hématologiques qui s’expriment par la production de cellules tumorales circulant de façon isolée. L’irradiation étant extrêmement localisée, les cellules saines environnantes sont épargnées. Un nombre limité d’émetteurs de particules alpha d’intérêt pour la médecine nucléaire a été identifié. Parmi eux l’astate-211 présente des caractéristiques physiques des plus intéressantes pour ce type d’applications : une demi-vie de 7,2 h, ce qui est adapté à la demi-vie biologique d’un grand nombre de vecteurs, et deux branches de décroissance conduisant chacune à l’émission d’une particule α. Encore, faut-il disposer de méthodes chimiques appropriées pour constituer le couple radionucléide-vecteur qui formera le radiopharmaceutique administrable au patient. Mais, malgré la découverte de l’astate datant des années 1930, sa chimie reste difficile à appréhender, la principale raison étant l’absence d’isotopes stables, ce qui complique l’étude des propriétés de cet élément.
Une meilleure compréhension de cet élément, qui permettra de concevoir de façon optimale les vecteurs radiomarqués avec l’astate-211, est donc un enjeu majeur pour le développement de la radiothérapie vectorisée des cancers.
Dans ce contexte, sont abordés dans cet article :
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le phénomène de la radioactivité et les propriétés des rayonnements ionisants dans le cadre du traitement des cancers ;
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l’élément chimique astate et son isotope d’intérêt, l’astate-211, en abordant ses méthodes de production ;
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les aspects de synthèse radiochimique avec l’astate-211 permettant la production de radiopharmaceutiques radiomarqués avec cet isotope ;
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des exemples d’applications de l’astate-211 pour la thérapie des cancers aux stades précliniques et cliniques.
Domaine : radiopharmaceutique
Degré de diffusion de la technologie : émergence
Technologies impliquées : radiochimie, synthèse organique, physique nucléaire
Domaines d’application : oncologie
Contact : franç[email protected]
DOI (Digital Object Identifier)
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6. Glossaire
Activité spécifique ; specific activity
Rapport de l’activité d’une substance radioactive par unité de masse.
Capture électronique (CE) ; electron capture (EC)
Processus durant lequel un noyau d’atome radioactif absorbe un électron de sa couche de valence. Elle s’accompagne de la conversion d’un proton du noyau en neutron suivi de l’émission de rayonnements γ, X, ou d’électrons Auger.
Curiethérapie ; curietherapy
Technique de radiothérapie consistant à placer une source radioactive scellée directement au contact de la tumeur cancéreuse à traiter. Après un temps précis déterminé selon les caractéristiques de la tumeur et du patient, la source radio-active et retirée.
Dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) ; reactive oxygen species (ROS)
Molécules principalement constituées d’atomes d’oxygène présentant des éléctrons de valences non appariés les rendant hautement réactifs (exemple : peroxyde d’hydrogène H2O2, anion superoxyde , radical hydroxyle HO•).
Effet abscobal (ou de voisinage) ; bystander effect
Effets biologiques exprimées par des cellules après irradiation alors qu’elle n’ont pas été traversées par le rayonnement ionisant.
Fab’ ; antigen binding fragment
Région de l’anticorps qui se lie aux antigènes. Il peut être isolé sous cette forme par des procédés de digestion et de réduction de l’anticorps d’origine.
F(ab’)2 ; (double antigen binding) fragment
Fragment d’anticorps composé des deux Fab’, obtenu par suppression du fragment cristallisable (Fc) après digestion.
Radionucléide ; radionuclide
Atome radioactif, qui se désintègre par émission d’un rayonnement et/ou d’une particule.
Radiopharmaceutique ; radiopharmaceutical
Médicament contenant un ou des isotopes radioactif pour des applications thérapeutiques ou diagnostiques.
Transfert d’énergie linéique...
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Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - POUGET (J.P.), LOZZA (C.), DESHAYES (E.), BOUDOUSQ (V.), NAVARRO-TEULON (I.) - Introduction to radiobiology of targeted radionuclide therapy. - Frontiers in Medicine, 2 (2015).
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(2) - POUGET (J.-P.), NAVARRO-TEULON (I.), BARDIÈS (M.), CHOUIN (N.), CARTRON (G.), PÈLEGRIN (A.), AZRIA (D.) - Clinical radioimmunotherapy – the role of radiobiology. - Nature Reviews Clinical Oncology, 8(12), p. 720-734 (2011).
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(3) - THISGAARD (H.), HALLE (B.), AABERG-JESSEN (C.), OLSEN (B.B.), THERKELSEN (A.S.N.), DAM (J.H.), LANGKJÆR (N.), MUNTHE (S.), NÅGREN (K.), HØILUND-CARLSEN (P.F.), KRISTENSEN (B.W.) - Highly effective auger-electron therapy in an orthotopic glioblastoma xenograft model using convection-enhanced delivery. - Theranostics, 6(12), p. 2278-2291 (2016).
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(4) - SHAO (C.), FOLKARD (M.), MICHAEL (B.D.), PRISE (K.M.) - Bystander signaling between glioma cells and fibroblasts targeted with counted particles. - International Journal of Cancer, 116(1), p. 45-51 (2005).
-
(5) - HAMADA (N.), MAEDA (M.), TOMITA (K.O.) et (M.) - Signaling...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Équipe de recherche en oncologie nucléaire http://www.crcina.org
Cyclotron Arronax http://www.cyclotron-nantes.fr
IRSN : base de connaissances sur la radioactivité http://www.irsn.fr
HAUT DE PAGE
International symposium on radiopharmaceutical sciences. A lieu tous les deux ans. http://www.srsweb.org/meetings/
European symposium on radiopharmacy and radiopharmaceuticals. A lieu tous les deux ans en avril. http://www.esrr.info/
Congrès de l’EANM (European association of Nuclear Medicine). A lieu tous les ans en octobre. ...
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