Сцинтиграфия при узловой патологии щитовидной железы
https://doi.org/10.20862/0042-4676-2022-103-4-6-108-116
Аннотация
Сцинтиграфия щитовидной железы (ЩЖ) – метод, сформировавшийся более 60 лет назад и сохраняющий свое значение для диагностики и оценки риска злокачественности узловой патологии. В обзоре рассматривается использование сцинтиграфического метода при функциональной и метаболической оценке узлового зоба. Изложены предпосылки для функционального скрининга узлов ЩЖ с короткоживущим 99mТс-пертехнетатом. Приведены сведения о принципах его получения и фармакокинетике, а также о вариантах функциональной активности узлов ЩЖ, их возможном злокачественном потенциале и показаниях к метаболическому скринингу. Характеристика метаболической активности позволяет оценить риск малигнизации функционально «холодных» узлов ЩЖ. Представлены основные этапы использования неспецифических туморотропных радиофармпрепаратов, механизм их накопления и метаболизма в опухолях ЩЖ, возможности дифференциальной диагностики различных типов узловых образований. Современные взгляды на диагностические возможности двухфазной сцинтиграфии с 99mТс-метилизобутил изонитрилом отражены с учетом взаимосвязи поглощения радиофармпрепаратов с факторами пролиферативной активности и ультраструктурными типами клеток, вариантом онкоцитарной патологии и экспрессией белка множественной лекарственной устойчивости.
Об авторах
С. П. МироновРоссия
Миронов Сергей Петрович, д. м. н., профессор, врач-радиолог лаборатории радиоизотопной диагностики и терапии отдела радионуклидной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии
ул. 3-я Черепковская, 15а, Москва, 121552
В. Б. Сергиенко
Россия
Сергиенко Владимир Борисович, д. м. н., профессор, руководитель отдела радионуклидной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии
ул. 3-я Черепковская, 15а, Москва, 121552
Список литературы
1. Ванушко В.Э., Фадеев В.В. Узловой зоб (клиническая лекция). Эндокринная хирургия. 2012; 4: 11–6.
2. Horvath E, Majilis S, Rossi R, et al. An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94(5): 1748–51. https://doi.org/10.1210/jc.2008-1724.
3. Evans RD. Early history (1936–1946) of nuclear medicine in thyroid studies at Massachusetts General Hospital. Med Phys. 1975; 2(3): 105–9. https://doi.org/10.1118/1.594176.
4. Becker DV, Sawin CT. Radioiodine and thyroid disease: the beginning. Semin Nucl Med. 1996; 26(3): 155–64. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(96)80020-1.
5. Hertz BE, Schuller KE. Saul Hertz, MD (1905–1950): a pioneer in the use of radioactive iodine. Endocr Pract. 2010; 16(4): 713–5. https://doi.org/10.4158/EP10065.CO.
6. Blahd WH. Ben Cassen and the development of the rectilinear scanner. Semin Nucl Med. 1996; 26(3): 165–70. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(96)80021-3.
7. Croll MN. Historic perspective. Semin Nucl Med. 1994; 24(1): 3–10. https://doi.org/10.1016/S0001-2998(05)80245-4.
8. Gottschalk A. The early years with Hal Anger. Semin Nucl Med. 1996; 26(3): 171–9. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(96)80022-5.
9. Касаткин Ю.Н., Смирнов В.Ф., Микерова Т.М., Миронов С.П. Клиническое применение короткоживущих радионуклидов. М.: ЦОЛИУB; 1981: 64 c.
10. Steigman J, Richards P. Chemistry of technetium 99m. Semin Nucl Med. 1974; 4(3): 269–79. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(74)80014-0.
11. Charkes ND. Scintigraphie evaluation of nodular goiter. Semin Nucl Med. 1971; 1(3): 316–33. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(71)80005-3.
12. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2016; 26(1): 1–133. https://doi.org/10.1089/thy.2015.0020.
13. Lau LW, Ghaznavi S, Frolkis AD, et al. Malignancy risk of hyperfunctioning thyroid nodules compared with non-toxic nodules: systematic review and a meta-analysis. Thyroid Res. 2021; 14(3): 1–16. https://doi.org/10.1186/s13044-021-00094-1.
14. Hung GU, Tsai SC, Kao CH, et al. Disparate results between 1–131 and Tc-99m pertechnetate owing to administration of iodine-containing radiographic contrast material. Semin Nucl Med. 2000; 30(2): 147–8. https://doi.org/10.1053/nm.2000.5415.
15. Hedayati N, McHenry CR. The clinical significance of an isofunctioning thyroid nodule. Am Surg. 2003; 69(4): 311–5.
16. Ram R. Cold nodule – thyroid scan. Semin Nucl Med. 1981; 11(4): 320–1. https://doi.org/10.1016/S0001-2998(81)80032-3.
17. Cases JA, Surks MI. The changing role of scintigraphy in the evaluation of thyroid nodules. Semin Nucl Med. 2000; 30(2): 81–7. https://doi.org/10.1053/nm.2000.4598.
18. Thomas CG Jr, Pepper FD, Owen J. Differentiation of malignant from benign lesions of the thyroid gland using complementary scanning with 75Selenomethionine and radionuclide. Ann Surg. 1969; 170(3): 396–408. https://doi.org/10.1097/00000658-196909010-00008.
19. Weinstein MB, Ashkar FS, Caron CD. 75Se selenomethionine as a scanning agent for the differential diagnosis of the cold thyroid nodule. Semin Nucl Med. 1971; 1(3): 390–6. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(71)80010-7.
20. Larson SM. Mechanisms of localization of gallium-67 in tumors. Semin Nucl Med. 1978; 8(3): 193–203. https://doi.org/10.1016/s0001-2998(78)80028-2.
21. Heidendal GA, Roos P, Thijs LG, Wiener JD. Evaluation of cold areas on the thyroid scan with 67Ga-citrate. J Nucl Med. 1975; 16(8): 793–4.
22. Koutras DA, Pandos PG, Sfontouris J, et al. Thyroid scanning with gallium-67 and cesium-131. J Nucl Med. 1968; 17(4): 268–71.
23. Van Amsterdam JA, Kluin-Nelemans JC, van Eck-Smit BL, Pauwels EK. Role of 67Ga scintigraphy in localization of lymphoma. Ann Hematol. 1996; 72(4): 202–7. https://doi.org/10.1007/s002770050161.
24. Murray IP, Stewart RD, Indyk JS. Thyroid scanning with 131Cs. Br Med J. 1970; 12(4): 653–6. https://doi.org/10.1136/bmj.4.5736.653.
25. Buraggi GL, Di Pietro S, Doci R, Rodari A. Clinical examination and 131 Cs scanning in the diagnosis of cold nodules of the thyroid. Tumori. 1976; 62(4): 397–405.
26. Madeddu G, Casu AR, Tanda F, et al. Role of 131Cs scan in preoperative diagnosis of nonfunctioning thyroid nodules. Am Surg. 1981; 47(11): 479–82.
27. Sessler MJ, Geck P, Maul FD, et al. New aspects of cellular thallium uptake: TI+-Na+-2C1(-)-cotransport is the central mechanism of ion uptake. Nuklearmedizin. 1986: 25(1): 24–7.
28. Palermo F, Cadel A, Bordignon G, et al. 201T1 for the differential diagnosis of cold thyroid nodules. La Ricerca Clin Lab. 1977; 7: 289–95.
29. Tonami N, Bunko H, Michigishi T, et al. Clinical application of 201Tl scintigraphy in patients with cold thyroid nodules. Clin Nucl Med. 1978; 3(6): 217–21. https://doi.org/10.1097/00003072-197806000-00004.
30. Bleichrodt RP, Vermey A, Piers DA, de Langen ZJ. Early and delayed thallium 201 imaging diagnosis of patients with cold thyroid nodules. Cancer. 1987; 60(11): 2621–3. https://doi.org/10.1002/1097-0142(19871201)60:11<2621::aidcncr2820601108>3.0.co;2-r .
31. Palermo F, Cadel A, Bordignon G, et al. Diagnostic efficacy of dynamic radiothallium uptake in thyroid nodules determined by computer-assisted scintigraphy. Reevaluation of a radioisotopic procedure. Nuklearmedizin. 1989; 28(4): 114–9.
32. Nakada K, Katoh C, Kanegae K, et al. The role of 201T1 scintigraphy in evaluating proliferative activity in thyroid neoplasms. Ann Nucl Med. 1996; 10(1): 41–8. https://doi.org/10.1007/BF03165052.
33. Yamamoto Y, Okumura Y, Sato S, et al. Differentiation of thyroid nodules using tl-201 scintigraphy quantitative analysis and fine-needle aspiration biopsy. Acta Med Okayama. 2004; 58(2): 75–83. https://doi.org/10.18926/AMO/32098.
34. Erdil TY, Özker K, Kabasakal L, et al. Correlation of technetium-99m MIBI and thallium-201 retention in solitary cold thyroid nodules with postoperative histopathology. Eur J Nucl Med. 2000; 27(6): 713–20. https://doi.org/10.1007/s002590050567.
35. Maffioli L, Steens J, Pauwels E, Bombardieri E. Applications of 99mTc-sestamibi in oncology. Tumori. 1996; 82(1): 12–21.
36. Hendrikse NH, Franssen EJ, van der Graaf WT, et al. 99mTcsestamibi is a substrate for P-glycoprotein and the multidrug resistance-associated protein. Br J Cancer. 1998; 77(3): 353–8. https://doi.org/10.1038/bjc.1998.57.
37. Saggiorato E, Angusti T, Rosas R, et al. 99mTc-MIBI imaging in the presurgical characterization of thyroid follicular neoplasms: relationship to multidrug resistance protein expression. J Nucl Med. 2009; 50(11): 1785–93. https://doi.org/10.2967/jnumed.109.064980.
38. Sarikaya A, Huseyinova G, Irfanogï ME, et al. The relationship between 99Tcm-sestamibi uptake and ultrastructural cell types of thyroid tumours. Nucl Med Commun. 2001; 22(1): 39–44. https://doi.org/10.1097/00006231-200101000-00006.
39. Boi F, Lai ML, Deias C, et al. The usefulness of 99mTc-SestaMIBI scan in the diagnostic evaluation of thyroid nodules with oncocytic cytology. Eur J Endocrinol. 2003; 149(6): 493–8. https://doi.org/10.1530/eje.0.1490493.
40. Treglia G, Caldarella C, Saggiorato E, et al. Diagnostic performance of 99mTc-MIBI scan in predicting the malignancy of thyroid nodules: a meta-analysis. Endocrine. 2013; 44(1): 70–8. https://doi.org/10.1007/s12020-013-9932-z.
41. Kim SJ, Lee SW, Jeong SY, et al. Diagnostic performance of Tc-99m MIBI for differentiation of malignant thyroid nodules: a systematic review and metaanalysis. Thyroid. 2018; 28(10): 1339–48. https://doi.org/10.1089/thy.2018.0072.
42. Baumgarten J, Happel C, Ackermann H, Grünwald F. Evaluation of intra- and interobserver agreement of Technetium-99m-sestamibi imaging in cold thyroid nodules. Nuklearmedizin. 2017; 56: 132–8 (in German). https://doi.org/10.3413/Nukmed-0869-16-12.
43. Benderradji H, Beronc A, Wémeaua JL, et al. Quantitative dual isotope 123iodine/99mTc-MIBI scintigraphy: a new approach to rule out malignancy in thyroid nodules. Ann Endocrinol. 2021; 82(2): 83–91. https://doi.org/10.1016/j.ando.2021.03.003.
44. Giovanella L, Suriano S, Maffioli M, et al. 99mTc-sestamibi scanning in thyroid nodules with nondiagnostic cytology. Head Neck. 2010; 32(5): 607–11. https://doi.org/10.1002/hed.21229.
45. Campennì A, Giovanella L, Siracusa M, et al. 99mTc-methoxyisobutyl-isonitrile scintigraphy. Is a useful tool for assessing the risk of malignancy in thyroid nodules with indeterminate fine-needle cytology. Thyroid. 2016; 26(8): 1101–9. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0135.
46. Giovanella L, Avram AM, Iakovou I, et al. EANM practice guideline/SNMMI procedure standard for RAIU and thyroid scintigraphy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019; 46(12): 2514–25. https://doi.org/10.1007/s00259-019-04472-8.
Рецензия
Для цитирования:
Миронов С.П., Сергиенко В.Б. Сцинтиграфия при узловой патологии щитовидной железы. Вестник рентгенологии и радиологии. 2022;103(4-6):108-116. https://doi.org/10.20862/0042-4676-2022-103-4-6-108-116
For citation:
Mironov S.P., Sergienko V.B. Scintigraphy in Thyroid Nodular Pathology. Journal of radiology and nuclear medicine. 2022;103(4-6):108-116. (In Russ.) https://doi.org/10.20862/0042-4676-2022-103-4-6-108-116

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 3.0 Непортированная