3 research outputs found

    Formacion del inmunocomplejo radiactivo en un ria de doble anticuerpo.

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    A model has been produced for the kinetic and equilibrium study of antigen-antibody reactions in the radioimmunoassay (RIA) of C-Peptide double antibody. The aim is (1) to characterise the influence of initial concentrations of labelled (M) and unlabelled (Q) antigen and that of the initial concentration of the antibody in solution (P), and (2) to study the binding of the immunocomplex (PM) to the second antibody (J) immobilised on a bead, and the replacement of M by Q in the PMJ immunocomplex. In order to study the effect of such variables, 44 experiments were conducted. The results are in line with the model proposed.Se ha elaborado un modelo para el estudio de la cinética y equilibrio de las reacciones antígeno-anticuerpo implicadas en el radioinmunoanálisis (RIA) de doble anticuerpo correspondiente al Péptido C. Se pretende caracterizar la influencia de las concentraciones iniciales de antígeno marcado (M) y no marcado (Q) sobre la formación del inmunocomplejo (PM) al segundo anticuerpo (J) inmovilizado sobre una bola. Se realizan 30 experiencias para el estudio del efecto de las variables antes mencionadas. Los resultados obtenidos son concordantes con el modelo propuesto

    Comparación de algunos métodos para el control de calidad del 123I-Ioflupano

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    Objetivos: Se pretende establecer un método sencillo, preciso y reproducible para determinar la pureza radioquímica del 123I-Ioflupano Material y Métodos: Se utilizó la radiocromatografía con tres tipos de fases estacionarias (whatmann-17MM, Whatmann-3MM e ITLC-SG) y cinco fases móviles (Éter Dietílico, Metiletilcetona, NaCl al 0,9%, Metanol:Cloroformo(1:9), Metanol:Agua al 85%). Este procedimiento fue realizado con alícuotas de 123I-Ioflupano (DatScan®) y 123INa para estudiar el comportamiento del yoduro libre. Resultados: Se descartó el whatmann-3MM por su mala separación y el ITLC-SG con Metanol:Agua por su baja reproducibilidad. Usando Metiletilcetona como fase móvil en ITLC-SG y Whatmann-17MM no se observa la fracción libre. Únicamente se observó la fracción libre en Whatmann-17MM tanto con Metanol:Cloroformo como con Éter Dietílico y en ITLC-SG con NaCl 0,9% . Conclusiones: La mejor separación del 123I-Ioflupano del 123I- fue observada con: Whatmann-17MM/ Metanol:Cloroformo (1:9) (Rf de la fracción ligada = 0,62±0,03, Pureza Radioquímica = 91,6±2,36) , ITLC-SG/NaCl 0,9% (Rf de la fracción ligada = 0,21±0,05, Pureza Radioquímica = 90,19±3,4) y Whatmann-17MM /Éter Dietílico (Rf de la fracción ligada = 0,62±0,06, Pureza Radioquímica = 92,79±1,65).Aim: The aim of this study is to stablish an easy, reproducible, and precise method to determine the radiochemical purity of 123I-Ioflupane. Material and methods: Different systems of radiochromatography were used with three types of stationary phases (Whatmann-17MM, Whatmann-3MM and ITLC-SG) and five mobile phases (Diethylether, NaCl 0.9%, Methanol:Chloroform(1:9), Methanol:Water (85:15) and Methylethylketone). This procedure was made with samples of 123I-Ioflupane and 123I-NaI to study the behaviour of free iodide. Results: Whatmann-3MM was rejected due to an unsuccessful separation and Methanol:Water (85:15) with ITLC-SG was not reproducible. Free fraction wasn`t observed in Methylethylketone as mobile phase with ITLC-SG and Whatmann-17MM. Free fraction was just observed in Whatmann-17MM with Methanol:Cloroform and Diethylether and in ITLC-SG with NaCl 0.9%. Conclusions: Maximum separation between 123I-Ioflupane and 123I- was observed in Whatmann-17MM/Methanol:Cloroform(1:9) (Rf of bound fraction = 0.62±0.03, Radiochemical Purity =91.6±2.36%), ITLC-SG/NaCl 0,9% (Rf of bound fraction = 0.21±0.05, Radiochemical Purity =90.19±3.4%) and Whatmann-17MM/ Diethylether (Rf of bound fraction = 0.62±0.06, Radiochemical Purity =92.79±1.65%)
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