Une révolution nommée cyclotron
Pour déterminer la faisabilité de la BNCT chez un patient, il faut lui injecter un composé du bore radiomarqué au fluor 18 (18F), produit par des cyclotrons, puis soumettre le patient à l’imagerie à l’aide d’une technique de médecine nucléaire appelée tomographie à émission de positons-tomodensitométrie (PET-CT). Le composé marqué au 18F est appelé 4-borono-2-18F-fluoro-phénylalanine, ou FBPA.
? Le FBPA est important car il permet aux médecins de confirmer qu’une tumeur a absorbé un composé contenant du bore et qu’elle est prête pour la BNCT. Sans lui, la thérapie peut ne pas fonctionner. à mesure que la BNCT devient plus largement disponible, nous aurons besoin de cyclotrons pour répondre à la demande en FBPA ?, a déclaré Amirreza Jalilian, chimiste spécialiste des radio-isotopes et des radiopharmaceutiques à l’AIEA. Un cyclotron est un type d’accélérateur de particules qui produit des radio-isotopes utilisés en médecine nucléaire en envoyant un faisceau de particules sur des isotopes stables. L’interaction entra?ne une réaction nucléaire qui produit des radio-isotopes de courte période. Comme ces radio-isotopes se désintègrent rapidement, ils doivent être produits sur le site où a lieu le traitement ou à proximité et être utilisés immédiatement.
Amirreza Jalilian note que, bien que le nombre de réacteurs de recherche utilisés pour la production de radio-isotopes soit plut?t stable, de nouveaux cyclotrons polyvalents et de plus en plus abordables se multiplient dans le monde. De nombreux radio-isotopes de courte période utilisés chez les patients peuvent être produits par des cyclotrons dans les h?pitaux, ce qui constitue un avantage majeur pour cette technologie.
Le fluorodésoxyglucose, un radiopharmaceutique, n’en est qu’un exemple parmi d’autres. Il nécessite du 18F, qui peut être produit à l’aide de cyclotrons. Ce radiotraceur est utilisé dans environ 95 % des procédures de PET-CT et joue donc un r?le essentiel dans la neuro-imagerie et le diagnostic du cancer.
Un autre poids lourd parmi les radiopharmaceutiques est le gallium 68 (68Ga), composant clé de certains radiopharmaceutiques théranostiques - un type de pharmaceutique qui utilise des radio-isotopes à la fois pour le diagnostic et la thérapie par la libération de rayonnements. Ces radiopharmaceutiques jouent un r?le important dans le diagnostic et le suivi des cancers, et s’avèrent particulièrement prometteurs dans le traitement du cancer de la prostate. La production de 68Ga présente toutefois des difficultés.
? Aujourd’hui, la méthode la plus courante pour produire du 68Ga est un système sans accélérateur appelé générateur, mais les générateurs ne peuvent tout simplement pas produire suffisamment pour répondre à la demande. Les cyclotrons offrent un moyen alternatif efficace de production directe et augmentent déjà considérablement la disponibilité du 68Ga ?, a déclaré Amirreza Jalilian, expliquant que dix centres dans le monde utilisent désormais régulièrement des cyclotrons pour produire du 68Ga. L’AIEA coordonne actuellement un projet de recherche visant à soutenir le partage de compétences spécialisées à l’échelle internationale en matière de production de 68Ga par cyclotron, et a publié en 2019 une publication consacrée à ce sujet intitulée Gallium-68 Cyclotron Production.