Nuklearmedizin 1978; 17(06): 262-265
DOI: 10.1055/s-0037-1620704
Originalarbeiten – Original Articles
Schattauer GmbH

The Effect of Haematoporphyrin Derivative on the Uptake of 67Ga, 59Fe and 65Zn in Tumours

Die Wirkung eines Hämatoporphyrinderivats auf die Aufnahme von 67Ga, 59Fe und 65Zn in Tumoren
A. Phillips Carol
1   From the Radiopharmacology Department, Institute of Cancer Research, Royal Marsden Hospital, Sutton, Surrey, England
,
D.M. Taylor
1   From the Radiopharmacology Department, Institute of Cancer Research, Royal Marsden Hospital, Sutton, Surrey, England
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Publication History

Received: 29 May 1978

Publication Date:
09 January 2018 (online)

The effect of prior administration of haematoporphyrin derivative on the uptake in tumours of 67Ga, 59Fe and 65Zn has been studied in tumour-bearing rats and mice. An approximately two-fold increase in the uptake of 67Ga was observed in the August 15 rat tumour when the nuclide was administered 17 to 24 hr after haematoporphyrin. No increase in the uptake of 67Ga occurred in three mouse tumours. Haematoporphyrin administration did not affect the uptake of 65Zn and 59Fe in any of the tumour systems. It is concluded that the presence of haematoporphyrin does not markedly increase the ability of tumours to accummulate metallic radionuclides.

Die Wirkung einer vorangegangenen Anwendung von Hämatoporphyrinderivaten auf die Aufnahme von 67Ga, 59Fe und 65Zn wurde an tumortragenden Ratten und Mäusen untersucht. Eine etwa zweifache Zunahme der Aufnahme von 67Ga wurde bei August 15 Rattentumoren festgestellt, wenn das Nuklid 17–24 Std. nach Hämatoporphyrin verabreicht wurde. Keine Vermehrung in der Aufnahme von 67Ga wurde bei drei Mäusetumoren gefunden. Hämatoporphyringabe beeinflußte nicht die Aufnahme von 65Zn und 59Fe in den verschiedenen Tumorsystemen. Es wird der Schluß gezogen, daß die Anwesenheit von Hämatoporphyrin die Fähigkeit von Tumoren, metallische Radionuklide aufzunehmen, nicht wesentlich vergrößert.

 
  • References

  • 1 Anghileri L. J, Heidbreder M, Mathes R. 57Co-haema-toporphyrin accumulation by experimental tumours. Nucl.-Med 1976; XV: 183.
  • 2 Bases R, Brodie S. S, Rubenfeld D. Attempts at tumour localization using Cu64-labelled copper porphyrins. Cancer 1967; 11: 259.
  • 3 Dougherty T. J, Grindey G. B, Fiel R, Weishapt K. R, Boyle D. G. Photoradiation therapy. II. Cure of animal tumours with haematoporphyrin and light. J. nat. Cancer Inst 1975; 55: 115.
  • 4 Figge F. H. J, Weiland G. S, Manganello L. O. J. Cancer detection and therapy. Affinity of neoplastic, embryonic and traumatized tissues for porphyrins and metalloporphyrins. Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 1948; 68: 640.
  • 5 Granelli S. G, Daimond I, McDonald A. F, Wilson C. B, Nielsen S. L. Photochemotherapy of glioma cells by visible light and haematoporphyrin. Cancer Res 1975; 35: 2567.
  • 6 Kelly J. F, Snell M. E, Berenbaum M. C. Photodynamic destruction of human bladder carcinoma. Brit. J. Cancer 1975; 31: 337.
  • 7 Lipson R. L, Baldes E. J, Olsen A. M. The use of a derivative of hematoporphyrin in tumour detection. J. natl. Cancer Inst 1961; 26: 1.
  • 8 Sanderson D. P, Fontana R. S, Lipson R. L, Baldes E. J. Haematoporphyrin as a diagnostic tool. Cancer 1972; 30: 1368.
  • 9 Tsutsui M, Carrano C, Tsutsui E. A. Tumour localizers: Porphyrins and related compounds (unusual metalloporphy-rins XXIII) Ann. N. Y. Acad. Sci 1975; 244: 674.
  • 10 Winkelmann J. The distribution of tetra-phenylporphinesul-fanate in the tumour-bearing rat. Cancer Res 1962; 22: 589.
  • 11 Winkelman J, McAfee J. G, Wagner H. N, Long R. G. The synthesis of Co-57 tetra-phenylporphinesulfonate and its use in the scintillation scanning of neoplasms. J. nucl. Med 1962; 3: 249.