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Erschienen in: Pediatric Radiology 10/2003

01.10.2003 | Original Article

Pinhole imaging of 131I-metaiodobenzylguanidine (131I-MIBG) in an animal model of neuroblastoma

verfasst von: Roberto Accorsi, Michael J. Morowitz, Martin Charron, John M. Maris

Erschienen in: Pediatric Radiology | Ausgabe 10/2003

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Abstract

Purpose

To evaluate 131I-MIBG scintigraphic localization of xenotransplanted and spontaneously arising neuroblastomas in murine models of high-risk neuroblastoma.

Methods

Neuroblastoma xenografts were created by inoculation of human neuroblastoma cell suspensions into the subcutaneous flanks of athymic nude mice. In addition, spontaneous paraspinal neuroblastomas were detected by direct palpation in MYCN transgenic mice. After measured tumor volumes exceeded 200 mm3, each mouse received an intraperitoneal injection of 18 μCi/g 131I-metaiodobenzylguanidine (131I-MIBG). Pinhole scintigraphy was performed to evaluate the MIBG biodistribution and to attempt to visualize the tumors. Each mouse was imaged on a gamma camera equipped with a 3-mm pinhole on one head and an HEGP collimator on the other.

Results

Images demonstrated absorption of radiolabeled MIBG and visualization of tumors. Analysis of the images allowed for quantification of relative MIBG uptake and for determination of linear and area measurements of the tumors.

Conclusion

High-energy pinhole imaging effectively demonstrates uptake of radiolabeled MIBG by human neuroblastoma tumors in murine laboratory models. This technique allows for in vivo assessment of tumor burden. In the future, we plan to use this method to evaluate sensitivity for detecting metastatic spread as well as investigating the therapeutic efficacy of high-dose 131I-MIBG in combination with radiosensitizing agents.
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Brodeur GM, Maris JM (2002) Neuroblastoma. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds) Principles and practice of pediatric oncology, 4th edn. J B Lippincott Company, Philadelphia, pp 895–938 Brodeur GM, Maris JM (2002) Neuroblastoma. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds) Principles and practice of pediatric oncology, 4th edn. J B Lippincott Company, Philadelphia, pp 895–938
2.
Zurück zum Zitat Matthay KK, Villablanca JG, Seeger RC, et al (1999) Treatment of high-risk neuroblastoma with intensive chemotherapy, radiotherapy, autologous bone marrow transplantation, and 13-cis-retinoic acid. Children's Cancer Group. New Engl J Med 341:1165–73CrossRefPubMed Matthay KK, Villablanca JG, Seeger RC, et al (1999) Treatment of high-risk neuroblastoma with intensive chemotherapy, radiotherapy, autologous bone marrow transplantation, and 13-cis-retinoic acid. Children's Cancer Group. New Engl J Med 341:1165–73CrossRefPubMed
3.
Zurück zum Zitat Matthay KK, Castleberry RP (2002) Treatment of advanced neuroblastoma: the U.S. experience. In: Brodeur GM, Sawada T, Tsuchida Y, et al (eds) Neuroblastoma. Elsevier Science, Amsterdam, pp 417–436 Matthay KK, Castleberry RP (2002) Treatment of advanced neuroblastoma: the U.S. experience. In: Brodeur GM, Sawada T, Tsuchida Y, et al (eds) Neuroblastoma. Elsevier Science, Amsterdam, pp 417–436
4.
Zurück zum Zitat Matthay KK, DeSantes K, Hasegawa B, et al (1998) Phase I dose escalation of 131I-metaiodobenzylguanidine with autologous bone marrow support in refractory neuroblastoma. J Clin Oncol 16:229–36PubMed Matthay KK, DeSantes K, Hasegawa B, et al (1998) Phase I dose escalation of 131I-metaiodobenzylguanidine with autologous bone marrow support in refractory neuroblastoma. J Clin Oncol 16:229–36PubMed
5.
Zurück zum Zitat Cherry SR, Shao Y, Silverman RW, et al (1998) MicroPET: a high resolution PET scanner for imaging small animals. IEEE Trans Nucl Sci 44:1161–1166CrossRef Cherry SR, Shao Y, Silverman RW, et al (1998) MicroPET: a high resolution PET scanner for imaging small animals. IEEE Trans Nucl Sci 44:1161–1166CrossRef
6.
Zurück zum Zitat Jaszczak RJ, Li J, Wang H, et al (1994) Pinhole collimation for ultra-high resolution small field of view SPECT. Phys Med Biol 39:425–437CrossRef Jaszczak RJ, Li J, Wang H, et al (1994) Pinhole collimation for ultra-high resolution small field of view SPECT. Phys Med Biol 39:425–437CrossRef
7.
Zurück zum Zitat Pieri P, Fischman AJ, Ahmad M, et al (1991) Cardiac blood pool scintigraphy in rats and hamsters: comparison of five radiopharmaceuticals and three pinhole collimator apertures. J Nucl Med 32:851–855PubMed Pieri P, Fischman AJ, Ahmad M, et al (1991) Cardiac blood pool scintigraphy in rats and hamsters: comparison of five radiopharmaceuticals and three pinhole collimator apertures. J Nucl Med 32:851–855PubMed
8.
Zurück zum Zitat Moore RH, Ohtani H, Khaw BA, et al (1991) High resolution pinhole sequence imaging of small laboratory animals. J Nucl Med 32:987 Moore RH, Ohtani H, Khaw BA, et al (1991) High resolution pinhole sequence imaging of small laboratory animals. J Nucl Med 32:987
9.
Zurück zum Zitat Smith MF, Jaszczak RJ, Wang H (1997) Pinhole aperture design for 131I tumor imaging. IEEE Trans Nucl Sci 44:1154–1160 Smith MF, Jaszczak RJ, Wang H (1997) Pinhole aperture design for 131I tumor imaging. IEEE Trans Nucl Sci 44:1154–1160
10.
Zurück zum Zitat Weiss WA, Aldape K, Mohapatra G, et al (1997) Targeted expression of MYCN causes neuroblastoma in transgenic mice. EMBO J 16:2985–2995CrossRefPubMed Weiss WA, Aldape K, Mohapatra G, et al (1997) Targeted expression of MYCN causes neuroblastoma in transgenic mice. EMBO J 16:2985–2995CrossRefPubMed
11.
Zurück zum Zitat Smith MF, Jaszczak RJ (1997) The effect of gamma ray penetration on angle-dependent sensitivity for pinhole collimation in nuclear medicine. Med Phys 24:1701–1709CrossRefPubMed Smith MF, Jaszczak RJ (1997) The effect of gamma ray penetration on angle-dependent sensitivity for pinhole collimation in nuclear medicine. Med Phys 24:1701–1709CrossRefPubMed
Metadaten
Titel
Pinhole imaging of 131I-metaiodobenzylguanidine (131I-MIBG) in an animal model of neuroblastoma
verfasst von
Roberto Accorsi
Michael J. Morowitz
Martin Charron
John M. Maris
Publikationsdatum
01.10.2003
Verlag
Springer-Verlag
Erschienen in
Pediatric Radiology / Ausgabe 10/2003
Print ISSN: 0301-0449
Elektronische ISSN: 1432-1998
DOI
https://doi.org/10.1007/s00247-003-1006-6

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