DE19602930A1 - Porous matrices made of low molecular weight substances for the generation of stable gas bubble suspensions, their use as ultrasound contrast agents and processes for their production - Google Patents

Porous matrices made of low molecular weight substances for the generation of stable gas bubble suspensions, their use as ultrasound contrast agents and processes for their production

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Dieter Dr Heldmann
Werner Dr Weitschies
Thomas Dr Fritzsch
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Abstract

The invention concerns porous matrices of low molecular substances for generating stable gas bubble suspensions, their application as an ultrasound contrast medium and the process for producing the matrices and medium.

Description

Die Erfindung betrifft den in den Patentansprüchen gekennzeichneten Gegenstand, daß heißt poröse Matrices zur Generierung stabiler Gasblasensuspensionen, deren Verwendung als Ultraschallkontrastmittel sowie Verfahren zur Herstellung der Matrices und Mittel.The invention relates to the object characterized in the claims that is called porous matrices for the generation of stable gas bubble suspensions Use as an ultrasound contrast agent and method for producing the Matrices and means.

Die Ultraschalldiagnostik bietet die Möglichkeit ohne belastende ionisierende Strahlen wie bei Röntgen- oder Radionucliduntersuchungen und relativ kostengünstig im Vergleich zur Magnetresonanzbildgebung physiologische und pathophysiologische Zustände zu diagnostizieren. Ultraschallwellen werden je nach akustischen Eigenschaften des Gewebes reflektiert oder absorbiert. Für die Bildgebung werden unterschiedliche akustische Eigenschaften von Geweben und Körperflüssigkeiten ausgenutzt. Aufgrund des großen Dichteunterschiedes zwischen Körpergewebe oder -flüssigkeiten einerseits und Gasblasen andererseits sind Gase in Form von Mikrobläschen als Kontrastmittel für Ultraschall besonders gut geeignet. Ultraschallkontrastmittel werden daher im wesentlichen auf der Basis von Gasblasen und/ oder gasenthaltenen Substanzen erforscht und entwickelt.Ultrasound diagnostics offer the possibility without stressful ionizing radiation as with X-ray or radionuclide examinations and relatively inexpensive in Comparison to magnetic resonance imaging physiological and pathophysiological Diagnose conditions. Ultrasonic waves are based on acoustic Properties of the fabric reflect or absorb. For imaging different acoustic properties of tissues and body fluids exploited. Due to the large density difference between body tissue or liquids on the one hand and gas bubbles on the other are gases in the form of Microbubbles are particularly suitable as contrast agents for ultrasound. Ultrasound contrast agents are therefore essentially based on gas bubbles and / or gas-containing substances researched and developed.

Der einfachste Typ Ultraschallkontrastmittel kann durch Methoden wie Schütteln, Beschallen oder Umpumpen eines wäßrigen Suspensionsmediums zwischen zwei Spritzen erhalten werden. Die eingebrachten Bläschen können durch geeignete Additive wie Tenside und/ oder viskositätserhöhende Substanzen stabilisiert werden. Derartige Kontrastmittel sind z. B. in der EP 0 077 752 beschrieben. Problematisch ist die starke Abhängigkeit der Gasblasenanzahl und -größe von der Agitationsart, -dauer und -intensität. Dies macht die Herstellung schwer reproduzierbar und das Risiko einer Embolie aufgrund zu großer Gasblasen unkontrollierbar.The simplest type of ultrasound contrast media can be done by methods such as shaking, Sonication or pumping around an aqueous suspension medium between two Syringes can be obtained. The introduced bubbles can be made by suitable Additives such as surfactants and / or viscosity-increasing substances are stabilized. Such contrast agents are e.g. B. described in EP 0 077 752. Is problematic the strong dependence of the number and size of gas bubbles on the type and duration of agitation and intensity. This makes the manufacture difficult to reproduce and the risk an embolism is uncontrollable due to large gas bubbles.

Ein ähnlicher Kontrastmitteltyp wird in der WO 93/05819 beschrieben, wobei jedoch anstelle der atmosphärisch vorkommenden Gase wie Luft, Stickstoff, Kohlendioxid und Edelgasen, Gase mit einem bestimmten Q-Faktor für die Herstellung der Blasensuspensionen vorgeschlagen werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um halogenierte Kohlenwasserstoffe, die sich durch geringe Löslichkeiten in physiologischen Medien auszeichnen. Insbesondere perfluorierte Verbindungen sind als Austauschgase geeignet. Da aber auch in diesem Fall - wie zuvor beschrieben - die Blasensuspension durch Umpumpen zwischen zwei Spritzen über einen Dreiwegehahn in das Suspensionsmedium eingebracht werden, zeigen diese Mittel eine inhomogene und schlecht reproduzierbare Blasengrößenverteilung. Das Risiko einer Embolie durch zu große Gasblasen wird dadurch erhöht.A similar type of contrast medium is described in WO 93/05819, however instead of the atmospheric gases such as air, nitrogen, carbon dioxide and noble gases, gases with a certain Q factor for the production of Bladder suspensions are suggested. As a rule, these are halogenated hydrocarbons, which are characterized by low solubilities in distinguish physiological media. Perfluorinated compounds in particular suitable as exchange gases. However, in this case too - as described above - the  Bladder suspension by pumping between two syringes using a three-way valve are introduced into the suspension medium, these agents show an inhomogeneous and poorly reproducible bubble size distribution. The risk of embolism through This increases gas bubbles that are too large.

Neben der Möglichkeit, die Gasblasensuspension direkt vor der Anwendung durch Agitation des Mediums herzustellen, können auch feste Träger formuliert werden, aus denen nach Resuspendierung in einem geeigneten Diluent Blasen freigesetzt werden. Zur Applikation kommt hier eine Mikropartikelsuspension. Derartige feste Träger können Mikropartikel sein, die beispielsweise aus einer Mischung mindestens einer grenzflächenaktiven Substanz mit mindestens einem nicht grenzflächenaktiven Feststoff bestehen, wie sie in EP 0 365 467 offenbart werden.In addition to the possibility of passing through the gas bubble suspension directly before use To produce agitation of the medium, solid supports can also be formulated from which are blistered after resuspension in a suitable diluent. A microparticle suspension is used here. Such solid supports can be microparticles, for example composed of a mixture of at least one surfactant with at least one non-surfactant Solid exist, as disclosed in EP 0 365 467.

Nicht grenzflächenaktive Feststoffe können neben den in EP 0 365 467 genannten Substanzen auch Substanzen sein, die als Röntgenkontrastmittel (WO 93/00930 und WO 92/21382) Verwendung finden, wobei im Falle der letztgenannten Schrift die Röntgenkontrastmittel über funktionelle Gruppen und Crosslinker miteinander vernetzt sind.Non-surface-active solids can be used in addition to those mentioned in EP 0 365 467 Substances can also be substances that are used as X-ray contrast media (WO 93/00930 and WO 92/21382) find use, the in the case of the latter document X-ray contrast media networked with each other via functional groups and crosslinkers are.

Die genannten Mikropartikelsuspensionen sind Ultraschallkontrastmittel, mit denen Kontrasteffekte im arteriellen System erzielt werden können. Kontrastintensität und Dauer scheinen jedoch verbesserungswürdig.The microparticle suspensions mentioned are ultrasound contrast media with which Contrast effects can be achieved in the arterial system. Contrast intensity and However, duration seems to be in need of improvement.

Weitere Beispiele für mikropartikuläre Ultraschallkontrastmittel werden in WO 95/21631 offenbart. Hier werden wasserunlösliche Wandbildner in einem organischen Lösungsmittel (Toluol) gelöst, anschließend in eine wäßrige Tensidlösung einemulgiert und gefriergetrocknet. Durch Resuspendierung wird eine Mikropartikelsuspension erhalten, die in vivo Ultraschallkontrast zeigt. Die Verwendung bestimmter fluorierter Substanzen wird auch für den Typ mikropartikulärer Ultraschallkontrastmittel beschrieben.Further examples of microparticulate ultrasound contrast media are in WO 95/21631 discloses. Here, water-insoluble wall formers become one dissolved organic solvent (toluene), then in an aqueous surfactant solution emulsified and freeze-dried. Resuspending becomes a Microparticle suspension obtained which shows ultrasound contrast in vivo. The use of certain fluorinated substances is also used for the type microparticulate ultrasound contrast medium described.

So offenbart die EP 0 554 213 Mikropartikel auf Galaktosebasis, die anstelle von Luft SF₆ enthalten. Die kontrastverlängernden Effekte für dieses Mittel sind allerdings schwach.For example, EP 0 554 213 discloses microparticles based on galactose which are used instead of air SF₆ included. The contrast-enhancing effects for this remedy are, however weak.

Auch die WO 95/22994 offenbart fluorierte Substanzen enthaltende Mikropartikeln. Die Blasengrößenverteilung ist standardisiert und die Blasenanzahl deutlich erhöht, so daß die für eine Ultraschallkontrastmittelapplikation notwendige Dosis erheblich reduziert werden kann.WO 95/22994 also discloses microparticles containing fluorinated substances. The bubble size distribution is standardized and the number of bubbles significantly increased, see above  that the dose necessary for an ultrasound contrast agent application is considerable can be reduced.

In der WO 95/03835 werden Ultraschallkontrastmittel auf Basis von Partikeln beansprucht, die definierte Gasmischungen enthalten. Die Gasmischungen bestehen aus mindestens einer fluorierten, gasosmotisch wirksamen Komponente und mindestens einem herkömmlichen Gas wie Stickstoff, Sauerstoff und/oder Kohlendioxid. Die Partikel sind aus Proteinen, Dextrinen, Stärke und Stärkederivaten, wie z. B. Hydroxyethylstärke, aufgebaut. Wie in der Schrift angegeben, werden unter den genannten Substanzen solche mit hohem Molekulargewicht (< 500,000 Dalton) bevorzugt, da andernfalls die Stabilisierung der Gasblasen unzureichend ist. Derartige Substanzen sind jedoch nicht renal filtrierbar und müssen unter anderem über die Leber abgebaut werden. Dadurch erhöht sich die Verweilzeit im Körper. Die genannte Hydroxyethylstärke wird beim Abbau zu substituierten Oligosacchariden gespalten, die primär nach Unterschreiten der Nierenschwelle renal eliminiert werden. Als mögliches Problem wird die Speicherung der Hydroxyethylstärke in den Zellen des retikuloendothelialen Systems diskutiert. Die Ethyletherbindung ist dabei dem enzymatischen Abbau nicht zugänglich. Der Metabolismus und die Elimination der Hydroxyethylglucose, sowie deren mögliche pharmakologische Wirkung ist zur Zeit nicht geklärt [Krech, I.; Wind, S. (1995) Krankenhauspharmazie 16(2), 62-63]. Darüber hinaus bergen höhermolekulare Substanzen aufgrund ihrer schlechteren Löslichkeit die Gefahr, daß nach dem Resuspendieren der Kontrastmittelpräparation partikuläre Anteile unkontrollierter Größe appliziert werden. Hieraus resultiert eine Emboliegefährdung des Patienten.WO 95/03835 describes ultrasound contrast media based on particles claims that contain defined gas mixtures. The gas mixtures consist of at least one fluorinated, gas-osmotically active component and at least a conventional gas such as nitrogen, oxygen and / or carbon dioxide. The Particles are made from proteins, dextrins, starch and starch derivatives, such as. B. Hydroxyethyl starch. As stated in the scriptures, under the substances with a high molecular weight (<500,000 Daltons) preferred, since otherwise the stabilization of the gas bubbles is insufficient. Such However, substances cannot be filtered through the kidneys and have to be filtered through the Liver are broken down. This increases the dwell time in the body. The said Hydroxyethyl starch is split into substituted oligosaccharides, which primarily renally eliminated after falling below the kidney threshold. As possible Problem is the storage of hydroxyethyl starch in the cells of the reticuloendothelial system discussed. The ethyl ether bond is the enzymatic degradation not accessible. The metabolism and elimination of the Hydroxyethylglucose, as well as its possible pharmacological effect is currently not clarified [Krech, I .; Wind, S. (1995) Krankenhauspharmazie 16 (2), 62-63]. In addition, higher molecular weight substances are hidden because of their poorer ones Solubility the risk that after resuspending the contrast medium preparation particulate portions of uncontrolled size can be applied. This results in a Embolism risk to the patient.

Fluorierte Gase und Luft enthaltende Partikel werden auch in der WO 95/16467 beansprucht, wobei der Anteil der fluorierten Komponente hier auf 41% beschränkt ist.Fluorinated gases and air-containing particles are also described in WO 95/16467 claimed, the proportion of the fluorinated component here limited to 41% is.

WO 94/09829 beschreibt Liposomenhaltige Ultraschallkontrastmittel. Als Gasbläschen stabilisierendes Tensid werden Phospholipide aber auch andere schwer in Wasser lösliche Tenside genannt. Die Herstellung derartiger liposomaler Systeme erfolgt in der Regel durch Lyophilisation aus gefriertrockenbaren Lösungsmitteln wie z. B. tertiär-Butanol oder C₂Cl₄F₂. Die Verwendung organischer Lösungsmittel zur Herstellung dieser Mittel erfordert einen hohen Aufwand zur Lösungsmittelrückgewinnung und macht eine sorgfältige Überprüfung des Produktes hinsichtlich des Restlösungsmittelgehaltes erforderlich. Die als Lösungsmittel verwendeten halogenierte Kohlenwasserstoffe, insbesondere fluorierte Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) wie C₂Cl₄F₂ sind darüber hinaus wegen ihres ozonschädigenden Potentials als außerordentlich kritisch zu betrachten.WO 94/09829 describes ultrasound contrast agents containing liposomes. As gas bubbles Stabilizing surfactants become phospholipids but also other heavy in water called soluble surfactants. Such liposomal systems are produced in usually by lyophilization from freeze-dry solvents such as. B. tertiary butanol or C₂Cl₄F₂. The use of organic solvents for The production of these agents requires a lot of effort Solvent recovery and makes a careful review of the product required with regard to the residual solvent content. The as a solvent halogenated hydrocarbons used, especially fluorinated  Chlorinated hydrocarbons (CFCs) such as C₂Cl₄F₂ are also because of their ozone depleting potential to be regarded as extremely critical.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Verbindungen zur Herstellung von Ultraschallkontrastmitteln bereitzustellen, die die Nachteile des Standes der Technik überwinden, d. h. dieThe object of the present invention was therefore to produce compounds for To provide ultrasound contrast agents that have the disadvantages of the prior art overcome, d. H. the

  • - die bestehenden pharmazeutischen und pharmakologischen Probleme überwinden,- the existing pharmaceutical and pharmacological problems overcome,
  • - die leicht und ohne Verwendung organischer Lösungsmittel herstellbar sind,- which can be produced easily and without using organic solvents,
  • - eine reproduzierbare Bläschengröße und -zahl generieren,- generate a reproducible size and number of bubbles,
  • - in gelöster Form zu einer hohen Kontrastintensität,- in dissolved form to a high contrast intensity,
  • - zu langanhaltenden Kontrasteffekten führen,- lead to long-lasting contrast effects,
  • - eine hohe Bläschenstabilität aufweisen und die darüber hinaus- have a high bubble stability and beyond that
  • - renal filtrierbar und somit schnell ausscheidbar sind.- Renal filterable and therefore quickly excreted.

Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Erfindung gelöst.This object is achieved by the present invention.

Es wurde gefunden, daß Zubereitungen, bestehend aus einer porösen, festen, wasserlöslichen Matrix enthaltend einen niedermolekularen Gerüstbildner, ein Tensid und ein Gas, wobei das Gas in den Poren der Matrix eingeschlossen ist, hervorragend zur Herstellung eines Präparates für die Ultraschalldiagnostik geeignet sind.It has been found that preparations consisting of a porous, solid, water-soluble matrix containing a low molecular weight scaffold, a surfactant and a gas, the gas being trapped in the pores of the matrix, excellent are suitable for producing a preparation for ultrasound diagnosis.

Im Unterschied zu den mikropartikulären Kontrastmitteln des Standes der Technik werden die erfindungsgemäßen Kontrastmittel aus einer partikelfreien, porösen, festen Struktur generiert, die im folgenden als poröse Matrix bezeichnet wird. Zur Verdeutlichung der grundlegenden strukturellen Unterschiede sei auf die Fig. 1 und 2 verwiesen. Fig. 1 zeigt eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer mikropartikulären Präparation des Standes der Technik (EP 0 365 467), Fig. 2 zeigt eine Aufnahme einer erfindungsgemäßen Präparation hergestellt nach Beispiel 19 bei gleicher Vergrößerung (1 cm auf den Abbildungen entspricht 1,1 µm in der Realität). Deutlich zu erkennen, die gleichmäßigen Poren, aus denen nach Auflösen der Matrix Gasbläschen freigesetzt werden. Größe und Anzahl der Poren weisen eine hohe Reproduzierbarkeit auf. Dabei ist die Bläschengröße im wesentlichen durch die Porengröße limitiert. Ebenfalls durch die Porösität der Matrix bestimmt, wird die aus der Matrix freisetzbare Bläschenanzahl. Die genannten Parameter (Bläschengröße und Anzahl) können leicht über verschiedene Herstellungsparameter gesteuert werden und haben einen wichtigen Einfluß auf die Effektivität des Kontrastmittels. In contrast to the microparticulate contrast media of the prior art, the contrast media according to the invention are generated from a particle-free, porous, solid structure, which is referred to below as a porous matrix. To clarify the basic structural differences, reference is made to FIGS. 1 and 2. Fig. 1 shows a scanning electron micrograph of a microparticulate preparation of the prior art (EP 0365467), Fig. 2 shows a photograph of a preparation of the invention prepared according to Example 19 at the same magnification (1 cm on the pictures corresponding to 1.1 microns in the Reality). Clearly recognizable are the uniform pores from which gas bubbles are released after the matrix is dissolved. The size and number of pores are highly reproducible. The size of the bubbles is essentially limited by the pore size. The number of bubbles that can be released from the matrix is also determined by the porosity of the matrix. The parameters mentioned (bubble size and number) can be easily controlled via various production parameters and have an important influence on the effectiveness of the contrast medium.

Auch ist die Formation der Gasblasen nicht an eine Agitation des Mediums vor der Applikation gebunden, so daß die Gasblasen in unveränderter Form freigesetzt werden können. Die freigesetzen Gasblasen sind mit besonderem Vorteil mit Hilfe von Tensiden, die gegebenenfalls Bestandteil der Matrix sind, stabilisierbar. Somit kommt im Fall der erfindungsgemäßen Mittel in der Regel eine stabilisierte Gasblasensuspension zur Applikation.Also, the formation of the gas bubbles is not due to agitation of the medium before Application bound, so that the gas bubbles are released in unchanged form can. The gas bubbles released are particularly advantageous with the help of Surfactants, which may be part of the matrix, can be stabilized. Thus comes in the case of the agents according to the invention usually a stabilized one Gas bubble suspension for application.

Auf Grund der hohen Reproduzierbarkeit der generierten Bläschen wird auch die Gefahr einer Embolisierung der Lunge durch zu große Blasen minimiert. Darüber hinaus senkt die Verwendung niedermolekularer und somit gut löslicher Substanzen zur Matrixbildung das Risiko, nicht aufgelöste, partikuläre Formulierungsbestandteile zu applizieren.Due to the high reproducibility of the generated bubbles, the Risk of lung embolization minimized by blisters that are too large. About that In addition, the use of low molecular weight and therefore readily soluble substances is reduced the risk of matrix formation is the risk of undissolved particulate formulation components to apply.

Die erfindungsgemäßen porösen Matrices sind aufgebaut aus einem wasserlöslichen Gerüstbildner, der in der Regel ein Molekulargewicht < 15000 Dalton aufweist und einem sich schnell und gut in Wasser lösendem Tensid, wobei der Tensidanteil an der Matrix 0,01 bis 10% (m/m) beträgt. Dadurch, das der Gerüstbildner nicht notwendigerweise in einem organischen Lösungsmittel löslich sein muß, eröffnet sich eine breitere Auswählmöglichkeit an gut verträglichen Gerüstbildnern.The porous matrices according to the invention are made up of a water-soluble one Scaffolders, which usually have a molecular weight <15000 Daltons and a quickly and well water-soluble surfactant, the surfactant content in the Matrix is 0.01 to 10% (m / m). Because the scaffolders do not must necessarily be soluble in an organic solvent, opens up a wider choice of well-tolerated scaffolders.

Als Gerüstbildner kommen in Frage:
Aminosäuren, Polyaminosäuren, Peptide, Proteine, Mono, Di, Tri, Tetra, Oligo- und polymere Saccharide, sowie deren Derivate, synthetische Saccharide und Saccharidderivate. Beispielhaft genannt seien L-Glycin, L-Alanin, L-Valin, L-leucin, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Hydroxyprolin, L-Serin, L-Threonin, L- Tryptophan, L-Asparagin, L-Glutamin, L-Arginin, L-Histidin, Glycyl-glycin, Glycyl­ glycyl-glycin, Glucose, Galaktose, Fructose, Mannose, Sorbose, Saccharose, Lactose, Maltose, Trehalose, Gentiobiose, Lactulose, Turanose, Maltotriose, Melibiose, Melizitose, Maltotetraose, Maltopentaose, Stachyose, Arabinose, Xylose, Ribose, Dulcitol, Xylitol, Mannitol, Ribitol, Inositol, Sorbitol, α, β, γ- Cyclodextrine, Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin und andere Derivate sowie polymere Saccharide mit einem Molekulargewicht < 15,000 Dalton, wie z. B. Dextran 8, Dextrine oder synthetische Saccharidpolymerisate, wie z. B. Ficoll.
Possible scaffolders are:
Amino acids, polyamino acids, peptides, proteins, mono, di, tri, tetra, oligo- and polymeric saccharides, as well as their derivatives, synthetic saccharides and saccharide derivatives. Examples include L-glycine, L-alanine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-phenylalanine, L-proline, L-hydroxyproline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-asparagine , L-glutamine, L-arginine, L-histidine, glycyl-glycine, glycyl-glycyl-glycine, glucose, galactose, fructose, mannose, sorbose, sucrose, lactose, maltose, trehalose, gentiobiose, lactulose, turanose, maltotriose, melibiose, Melicitose, maltotetraose, maltopentaose, stachyose, arabinose, xylose, ribose, dulcitol, xylitol, mannitol, ribitol, inositol, sorbitol, α, β, γ-cyclodextrins, hydroxypropyl-β-cyclodextrin and other derivatives as well as polymeric saccharides with a molecular weight <15,000 Dalton, such as B. dextran 8, dextrins or synthetic saccharide polymers, such as. B. Ficoll.

Als Gerüstbildner sind weiterhin geeignet Röntgenkontrastmittel und Kontrastmittel für die Magnetresonanzbildgebung. Beispielhaft genannt seien Iopromid, Iotrolan, Iopamidol, Iohexol, sowie Gd-DTPA (Gadopentetsäure), Gd-DTPA-dimegluminsalz (Magnevist), Gd-EOB-DTPA (Gadoxetsäure, dinatriumsalz) und Gadobutrol. X-ray contrast media and contrast media are also suitable as scaffold builders magnetic resonance imaging. Iopromide, Iotrolan, Iopamidol, iohexol, as well as Gd-DTPA (gadopentetic acid), Gd-DTPA-dimeglumin salt (Magnevist), Gd-EOB-DTPA (gadoxetic acid, disodium salt) and gadobutrol.  

Erfindungsgemäß bevorzugt sind renal ungehindert filtrierbare Substanzen mit einem Molgewicht < 15,000 Dalton (Silbernagl S., Despopoulos A., Taschenatlas der Physiologie, S. 132), wobei Saccharide mit mindestens zwei Zuckereinheiten, Röntgenkontrastmittel und Kontrastmittel für die Magnetresonanzbildgebung besonders geeignet sind. Die Verwendung von Substanzen mit einem Molgewicht < 15,000 Dalton bedingt einen deutlichen Vorteil gegenüber Mitteln des Standes der Technik, da für derartige Substanzen eine renale Elimination sichergestellt ist. Eine Belastung des Körpers durch lange Verweilzeiten einer Kontrastmittelkomponente, sowie durch Metabolite wird somit vermieden. Da mit abnehmendem Molekulargewicht in der Regel die Wasserlöslichkeit zunimmt, wird darüber hinaus die Gefahr der Applikation von nicht gelösten Formulierungsbestandteilen reduziert.According to the invention, preference is given to renally unimpeded substances which can be filtered Molecular Weight <15,000 Daltons (Silbernagl S., Despopoulos A., Taschenatlas der Physiology, p. 132), whereby saccharides with at least two sugar units, X-ray contrast media and contrast media for magnetic resonance imaging in particular are suitable. The use of substances with a molecular weight <15,000 Dalton has a clear advantage over the prior art agents because renal elimination is ensured for such substances. A burden of Through long dwell times of a contrast medium component, as well as through Metabolites are thus avoided. Because with decreasing molecular weight in the As the water solubility increases, there is also the risk of application reduced from undissolved formulation components.

Als Tenside kommen in Frage wasserlösliche, nichtionische Tenside, wobei solche mit einem perfluorierten Kohlenwasserstoffbaustein und/oder mit einem Molekulargewicht < 15,000 Dalton bevorzugt sind. Beispielhaft genannt seien Sorbitanfettsäureester, Polyoxyethylensorbitanfettsäureester, Polyoxyethylensorbitolfettsäureester, Polyoxyethylenfettsäureester, Glycerinpolyoxyethylenfettsäureester, ethoxylierte Mono-, Di-, Triglyceride, die gewünschtenfalls teilweise hydriert sein können sowie ethoxylierte Mischungen aus diesen, ethoxylierte Rizinusöle, ethoxylierte Phenole, Polyoxyethylenfettalkoholether, Polyglycerolfettsäureester, Sorbitanperfluorfettsäureester, Polyoxyethylensorbitanperfluorfettsäureester, Polyoxyethylensorbitolperfluorfettsäureester, Polyoxyethylenperfluorfettsäureester, Polyoxyethylenperfluorfettalkoholether, Polyglycerolperfluorfettsäureester, Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere und/oder Fluoralkyl Poly(ethylenoxid) Alkohole wie z. B. Zonyle®.Suitable surfactants are water-soluble, nonionic surfactants, those with a perfluorinated hydrocarbon building block and / or with a molecular weight <15,000 daltons are preferred. Examples include sorbitan fatty acid esters, Polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters, Polyoxyethylene fatty acid esters, glycerol polyoxyethylene fatty acid esters, ethoxylated Mono-, di-, triglycerides, which can, if desired, be partially hydrogenated as well ethoxylated mixtures of these, ethoxylated castor oils, ethoxylated phenols, Polyoxyethylene fatty alcohol ether, polyglycerol fatty acid ester, Sorbitan perfluoro fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitan perfluoro fatty acid esters, Polyoxyethylene sorbitol perfluoro fatty acid esters, polyoxyethylene perfluoro fatty acid esters, Polyoxyethylene perfluorinated fatty alcohol ether, polyglycerol perfluorinated fatty acid ester, Polyoxyethylene polyoxypropylene polymers and / or fluoroalkyl poly (ethylene oxide) Alcohols such as B. Zonyle®.

Als Gase kommen neben den in der Ultraschalldiagnostik bereits etablierten Gasen wie Stickstoff, Sauerstoff, CO₂ oder Luft insbesondere auch fluorierte Gase zum Einsatz. Überraschenderweise werden bereits bei Verwendung der "klassischen" Gase stärkere und länger andauernde in vivo Kontrasteffekt beobachtet, als sie bei den partikulären Präparationen des Standes der Technik erreicht werden.In addition to the gases already established in ultrasound diagnostics, the gases such as Nitrogen, oxygen, CO₂ or air, especially fluorinated gases. Surprisingly, when using the "classic" gases, they become stronger and longer lasting in vivo contrast effect was observed than that of the particulate Preparations of the prior art can be achieved.

Bei Verwendung fluorierter Gase kann überraschenderweise auf die Verwendung von Gasmischungen, wie sie bei den Präparationen des Standes der Technik erforderlich sind, verzichtet werden. When using fluorinated gases, surprisingly, the use of Gas mixtures as required in the preparations of the prior art are to be waived.  

Erfindungsgemäß bevorzugt sind die folgenden, bei Raumtemperatur und Normaldruck gasförmige Substanzen:
Tetrafluorallene, Hexafluor- 1,3-butadien, Decafluorbutan, Perfluor-1-butene, Perfluor-2-butene, Perfluor-2-butin, Octafluorcyclobutan, Perfluorcyclobuten, Perfluorcyclopentan, Perfluordimethylamin, Hexafluorethan, Tetrafluorethylene, Pentafluorthio(trifluor)methan, Tetrafluormethan, Perfluorpropan und Perfluorpropylen.
The following are preferred according to the invention, gaseous at room temperature and normal pressure:
Tetrafluorallenes, hexafluoro-1,3-butadiene, decafluorobutane, perfluoro-1-butenes, perfluoro-2-butenes, perfluoro-2-butyne, octafluorocyclobutane, perfluorocyclobutene, perfluorocyclopentane, perfluorodimethylamine, hexafluoroethane, tetrafluoromethane, pentafluoromethane, pentafluoromethane, pentafluoromethane, pentafluoromethane, Perfluoropropane and perfluoropropylene.

Unter den genannten sind die perfluorierte Substanzen besonders bevorzugt.Among the above, the perfluorinated substances are particularly preferred.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Matrices. Die erfindungsgemäßen Matrices lassen sich mit einem geringeren Aufwand unter aseptischen Bedingungen herstellen, indem zunächst eine wäßrige Gerüstbildnerlösung bereitgestellt wird, welcher mit besonderem Vorteil gasblasen-stabilisierende Tenside zugefügt werden. Die getrennten oder vereinigten Lösungen können zunächst sterilfiltriert werden, anschließend wird die so hergestellte Mischung schnell eingefroren. Die Entfernung des Wasser erfolgt unter Bedingungen, die einen direkten Übergang des Eises in den gasförmigen Zustand erlauben, ohne das der flüssige Aggregatzustand durchschritten wird. Mögliche geeignete Bedingungen können dem Phasendiagramm des Wassers entnommen werden (siehe Fig. 3). Zurück bleibt eine poröse Matrix, die mit dem jeweils gewünschten Gas belüftet wird. Zum vollständigen Gasaustausch (d. h. zur Entfernung der in den Poren der Matrix enthaltenden Restluft, bzw. des Wasserdampfs) empfiehlt sich ein wiederholtes Evakuieren mit nachfolgendem Druckausgleich. Um eine möglichst reine Gasphase zu erhalten, sollte unmittelbar vor dem Druckausgleich ein Vakuum von < 0,1 mbar herrschen. Zweckmäßigerweise erfolgt die Herstellung bereits in unter der gewünschten Gasphase verschließbaren Behältern, die später direkt als Teil eines Kits verwendet werden können.Another aspect of the invention relates to a method for producing the matrices according to the invention. The matrices according to the invention can be produced with less effort under aseptic conditions by first providing an aqueous scaffold solution, to which gas-bubble-stabilizing surfactants are added with particular advantage. The separated or combined solutions can first be sterile filtered, then the mixture thus prepared is quickly frozen. The removal of the water takes place under conditions which allow a direct transition of the ice into the gaseous state without passing through the liquid state of matter. Possible suitable conditions can be found in the phase diagram of the water (see FIG. 3). What remains is a porous matrix that is aerated with the desired gas. For complete gas exchange (ie to remove the residual air or water vapor contained in the pores of the matrix), repeated evacuation with subsequent pressure compensation is recommended. In order to obtain a gas phase that is as pure as possible, a vacuum of <0.1 mbar should exist immediately before the pressure equalization. The production is expediently already carried out in containers which can be closed under the desired gas phase and which can later be used directly as part of a kit.

Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es, daß auf die Verwendung organischer Lösungsmittel verzichtet werden kann. Auch erübrigt sich eine technologisch aufwendige Verarbeitung, wie sie im Falle von schlecht oder langsam löslichen oder nur wasserdispergierbaren Substanzen erforderlich wäre. Restlösungsmittelgehalte als kritisches Qualitätsmerkmal spielen somit für die erfindungsgemäßen Mittel keine Rolle. Dies ist sowohl aus ökologischer Sicht, als auch im Sinne der Produktsicherheit von erheblichem Vorteil. So stehen viele organische Lösungsmittel selbst in kleinsten Mengen oder Konzentrationen unter dem Verdacht der Kanzerogenität und/oder Mutagenität. A particular advantage of the method according to the invention is that Use of organic solvents can be dispensed with. Also unnecessary a technologically complex processing, as in the case of bad or slowly soluble or only water-dispersible substances would be required. Residual solvent contents as a critical quality feature therefore play a role for the agents according to the invention do not matter. This is both from an ecological perspective, as well Also of considerable advantage in terms of product safety. So many stand organic solvents even in the smallest amounts or concentrations below that Suspected carcinogenicity and / or mutagenicity.  

Aus den erfindungsgemäßen Matrices lassen sich durch Zugabe eines wäßrigen Mediums leicht die gewünschten, partikelfreien Ultraschallkontrastmittel herstellen. Die Zugabe des wäßrigen Mediums erfolgt unmittelbar vor der Anwendung durch den behandelnden Arzt. Das wäßrige Medium kann die in der Galenik üblichen Hilfstoffe, wie z. B. isotonisierende und viskositätserhöhende Zusätze, enthalten. Ein Schütteln der mit dem Fluid versetzten Matrix ist nicht erforderlich. Die so hergestellten Kontrastmittel zeichnen sich dadurch aus, daß sie blutisoton bzw. nahezu blutisoton sind. Sie können unmittelbar nach Resuspendierung injiziert werden. Die Konzentration der Kontrastmittel beträgt 10 bis 600 mg, bevorzugt 50 bis 400 mg Matrixmaterial pro Milliliter Suspension. Die Mittel werden je nach Anwendung in einer Dosis von 0,01 bis 0,20 ml/kg Körpergewicht verabreicht.The matrices of the invention can be added by adding an aqueous Medium easily produce the desired, particle-free ultrasound contrast media. The aqueous medium is added immediately before use by the treating doctor. The aqueous medium can contain the auxiliaries customary in galenics, such as B. isotonizing and viscosity-increasing additives. A shake the matrix mixed with the fluid is not required. The so produced Contrast agents are characterized by the fact that they are blood isotonic or almost blood isotonic are. They can be injected immediately after resuspending. The The concentration of the contrast media is 10 to 600 mg, preferably 50 to 400 mg Matrix material per milliliter of suspension. Depending on the application, the funds are in a dose of 0.01 to 0.20 ml / kg body weight.

Die erfindungsgemäßen Mittel sind für alle bildgebenden Modi der Sonographie, wie z. B. M-, B-, Dopplermode aber auch für Modi in denen nichtlineare Effekte genutzt werden wie z. B. Harmonic- und Harmonic Power Mode gleichermaßen geeignet und lassen sich mit hoher Reproduzierbarkeit herstellen.The agents according to the invention are for all imaging modes of sonography, such as e.g. B. M, B, Doppler mode but also for modes in which non-linear effects are used be like B. Harmonic and Harmonic Power Mode equally suitable and can be produced with high reproducibility.

Die aus der Matrix generierten Blasenzahlen liegen deutlich über denen der Mittel des Standes der Technik, die Mittel zeigen daher deutlich verbesserte Kontrasteffekte, insbesondere konnte das für die Untersuchung bereitstehende Zeitfenster deutlich verlängert werden (siehe dazu auch die in-vivo Versuche 41-52).The bubble numbers generated from the matrix are significantly higher than those of the mean of the State of the art, the agents therefore show significantly improved contrast effects, in particular, the time window available for the investigation was clear can be extended (see also in-vivo experiments 41-52).

Die nachfolgenden Beispiele dienen der näheren Erläuterung des Erfindungsgegenstandes, ohne ihn auf diese beschränken zu wollen.The following examples serve to explain the Subject of the invention, without wishing to restrict it to these.

Beispiel 1example 1

20 g Dextran (MG: ∼ 1200 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 80 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 5 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach Entfernung des Wassers unter Bedingungen, die einen direkten Übergang vom festen in den gasförmigen Zustand ermöglichen ohne, daß der flüssige Aggregatzustand durchschritten wird, wird ein Gasaustausch mit Decafluorbutan durchgeführt. Es verbleibt eine poröse Matrix, aus der nach Resuspendierung in 10 ml Wasser pro Gramm Matrixmaterial 12,3×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm generiert werden können. Die Bestimmung der Blasenanzahl und -größe erfolgte mit einem Laserdiffraktometer der Firma Melvern Instruments, Typ Master Sizer 1000.20 g of dextran (MW: ∼ 1200 g / mol) are mixed with 0.2 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g / mol) and 80 g of water. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 5 g each and frozen with liquid nitrogen. After Removal of water under conditions that make a direct transition from the solid in the gaseous state without allowing the liquid state of matter is passed, a gas exchange with decafluorobutane is carried out. It remains a porous matrix, from which after resuspending in 10 ml of water per Grams of matrix material 12.3 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 microns generated can be. The number and size of bubbles was determined with a Laser diffractometer from Melvern Instruments, type Master Sizer 1000.

Beispiel 2Example 2

10 g Dextran (MG: ∼ 1200 g/mol) werden mit 0, 1 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 90 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser werden pro Gramm Substanz 3,7×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.10 g of dextran (MW: ∼ 1200 g / mol) are mixed with 0.1 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g / mol) and 90 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 10 ml of water, per gram of substance 3.7 × 10⁹ bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 3Example 3

20 g Dextran 8 (MG: ∼ 8000 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 80 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser werden pro Gramm Substanz 10,5×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.20 g of dextran 8 (MW: ∼ 8000 g / mol) are mixed with 0.2 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g / mol) and 80 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 10 ml of water, per gram of substance 10.5 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 4Example 4

30 g Raffinose (MG: 594 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 262 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 14,6×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt. 30 g of raffinose (MW: 594 g / mol) are mixed with 0.3 g of Zonyl® FSO-100 (MW: ∼ 725 g / mol) and 70 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 10 ml of water, a preparation is obtained which with an osmolality of 262 mosmol is almost isotonic. Be per gram of substance 14.6 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.  

Beispiel 5Example 5

20 g Trehalose (MG: 342 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 80 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 272 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 9,4×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.20 g of trehalose (MW: 342 g / mol) are mixed with 0.2 g of Zonyl® FSO-100 (MW: ∼ 725 g / mol) and 80 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 10 ml of water, a preparation is obtained which with an osmolality of 272 mosmol is almost isotonic. Be per gram of substance 9.4 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 6Example 6

20 g Maltose (MG: 342 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 80 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 281 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 8,2×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.20 g maltose (MG: 342 g / mol) are mixed with 0.2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g / mol) and 80 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 10 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 281 mosmol. Be per gram of substance 8.2 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 7Example 7

40 g Maltooligosaccharid (MG: ∼ 684 g/mol) werden mit 0,4 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 314 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 30,0×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of maltooligosaccharide (MW: ∼ 684 g / mol) are mixed with 0.4 g of Zonyl® FSO-100 (MW: ∼ 725 g / mol) and 60 g of water are added. Then, as in Example 1 proceed as described. After resuspending in 10 ml of water, a preparation is made obtained, which is almost isotonic with an osmolality of 314 mosmol. Per gram Substance 30.0 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 microns are released.

Beispiel 8Example 8

20 g Maltooligosaccharid (MG: ∼ 684 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 80 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 10 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 310 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 19,1×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt. 20 g of maltooligosaccharide (MW: ∼ 684 g / mol) are mixed with 0.2 g of Zonyl® FSO-100 (MW: ∼ 725 g / mol) and 80 g of water are added. It will be until full resolution touched. The solution is filled at 10 g and frozen with liquid nitrogen. After the water has been completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 10 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 310 mosmol is almost isotonic. 19.1 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.  

Beispiel 9Example 9

30 g Melezitose (MG: 522 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 315 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 4,3×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g melezitose (MW: 522 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g / mol) and 70 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 10 ml of water, a preparation is obtained which with an osmolality of 315 mosmol is almost isotonic. Be per gram of substance 4.3 × 10⁹ bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 10Example 10

30 g Melibiose (MG: 360 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 4 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 8 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 306 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 4,3×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g melibiose (MW: 360 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 70 g of water are added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled with 4 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 8 ml of water will result in a preparation containing a Osmolality of 306 mosmol is almost isotonic. 4.3 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 11Example 11

30 g Maltotriose (MG: 504 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 296 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 3,6×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g maltotriose (MW: 504 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ g / mol) and 70 g of water are added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 3 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 6 ml of water will result in a preparation containing a Osmolality of 296 mosmol is isotonic. 3.6 × 10⁹ bubbles are formed per gram of substance released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 12Example 12

30 g Gd-EOB-DTPA (MG: 726 g/mol) (Gadoxetic acid, disodium) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 10 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 344 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 24,6×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g Gd-EOB-DTPA (MW: 726 g / mol) (Gadoxetic acid, disodium) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MW: ∼725 g / mol) and 70 g water. It will be up to complete dissolution stirred. The solution is filled at 3 g and filled with liquid Frozen nitrogen. After the water has been completely removed, one remains  porous matrix. When resuspending in 10 ml of water, a preparation is used obtained, which is almost isotonic with an osmolality of 344 mosmol. Per gram Substance 24.6 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 microns are released.

Beispiel 13Example 13

30 g Gadobutrol (MG: 605 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 269 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 20, 1×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g Gadobutrol (MW: 605 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 70 g of water are added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 3 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 5 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 269 mosmol is almost isotonic. 20, 1 × 10⁹ are per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 14Example 14

30 g Gadopentetsäure (MG: 548 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 7 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 282 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 29, 1×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g gadopentetic acid (MW: 548 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MW: ∼725 g / mol) and 70 g of water were added. It will be until full resolution touched. The solution is filled at 3 g each and frozen with liquid nitrogen. After the water has been completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 7 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 282 mosmol is isotonic. 29, 1 × 10⁹ bubbles are formed per gram of substance released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 15Example 15

30 g Iopamidol (MG: 777 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 4 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 268 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 26,3×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt. 30 g of iopamidol (MW: 777 g / mol) are mixed with 0.3 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 70 g of water are added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled with 4 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 5 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 268 mosmol is almost isotonic. Per gram of substance are 26.3 × 10⁹ Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.  

Beispiel 16Example 16

15 g Iopamidol (MG: 777 g/mol) werden mit 0,15 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 85 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 8 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 343 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 16,9×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.15 g of iopamidol (MW: 777 g / mol) are mixed with 0.15 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 85 g of water were added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 8 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 5 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 343 mosmol is almost isotonic. 16.9 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 17Example 17

30 g Iohexol (MG: 821 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 264 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 24,4×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g iohexol (MW: 821 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 70 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 5 ml of water, a preparation is obtained which with an osmolality of 264 mosmol is almost isotonic. Be per gram of substance 24.4 × 10⁹ bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 18Example 18

20 g Iotrolan (MG: 1626 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 80g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 10 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 3 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 256 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 10,3×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.20 g Iotrolan (MW: 1626 g / mol) are mixed with 0.2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 80g water added. The mixture is stirred until completely dissolved. The Solution is filled at 10 g and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 3 ml of water will result in a preparation containing a Osmolality of 256 mosmol is almost isotonic. 10.3 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 19Example 19

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 289 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 22,4×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt. 40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 289 mosmol. Be per gram of substance 22.4 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.  

Beispiel 20Example 20

20 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,2 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 80 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 10 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 291 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 21,9×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.20 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.2 g of Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 80 g of water are added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 10 g and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 6 ml of water will result in a preparation containing a Osmolality of 291 mosmol is isotonic. 21.9 × 10⁹ bubbles are formed per gram of substance released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 21Example 21

23 g Magnevist® (MG: 938 g/mol) werden mit 0,23 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g/mol) und 77 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 342 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 6,16×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.23 g Magnevist® (MG: 938 g / mol) are mixed with 0.23 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼725 g / mol) and 77 g of water were added. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 3 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 5 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 342 mosmol is almost isotonic. 6.16 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 22Example 22

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Triton®-X-100 (MG: ∼874 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 290 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 9,56×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g Triton®-X-100 (MG: :874 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 290 mosmol. Be per gram of substance 9.56 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 23Example 23

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Tween®20 (MG: 718 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 289 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 16,55×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Tween®20 (MG: 718 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which is mixed with a  Osmolality of 289 mosmol is isotonic. 16.55 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 24Example 24

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Cremophor® RH 40 (MG: ∼ 2700 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 291 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 11,05×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Cremophor® RH 40 (MG: ∼ 2700 g / mol) and 60 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 291 mosmol. Be per gram of substance 11.05 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 25Example 25

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Rewoderm® Li 48-50 (MG: ∼ 3800 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 288 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 24,05×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Rewoderm® Li 48-50 (MG: ∼ 3800 g / mol) and 60 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 288 mosmol. Be per gram of substance 24.05 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 26Example 26

40 g Iopromid- (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 289 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 13,46×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 289 mosmol. Be per gram of substance 13.46 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm released.

Beispiel 27Example 27

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Lutrol® F 68 (MG: ∼ 8600 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 290 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 17,68×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt. 40 g iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g Lutrol® F 68 (MG: ∼ 8600 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which isotonic with an osmolality of 290 mosmol. Be per gram of substance 17.68 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 microns released.  

Beispiel 28Example 28

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Span® 85 (MG: 1028 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 291 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 20,45×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) with 0.4 g Span® 85 (MG: 1028 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1. After resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which is mixed with a Osmolality of 291 mosmol is isotonic. 20.45 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 29Example 29

30 g Iohexol (MG: 821 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl®-FSN (MG: ∼ 950 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 269 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 23,81×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g iohexol (MW: 821 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl®-FSN (MG: ∼ 950 g / mol) and 70 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1. After resuspending in 5 ml of water, a preparation is obtained which is mixed with a Osmolality of 269 mosmol is almost isotonic. Be per gram of substance 23.81 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 microns released.

Beispiel 30Example 30

30 g Gadobutrol (MG: 605 g/mol) werden mit 0,3 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Nach vollständiger Entfernung des Wassers verbleibt eine poröse Matrix. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 271 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 6,64×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g Gadobutrol (MW: 605 g / mol) are mixed with 0.3 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g / mol) and 70 g of water. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 3 g each and frozen with liquid nitrogen. After When the water is completely removed, a porous matrix remains. In the Resuspending in 5 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 271 mosmol is almost isotonic. 6.64 × 10⁹ per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 31Example 31

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Zonyl® FSO-100 (MG: ∼ 725 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 289 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 4,07×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Zonyl® FSO-100 (MW: ∼ 725 g / mol) and 60 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water  obtained which is isotonic with an osmolality of 289 mosmol. Per gram of substance 4.07 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm are released.

Beispiel 32Example 32

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Triton®-X-100 (MG: 874 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 290 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 3,01×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g Triton®-X-100 (MG: 874 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water obtained which is isotonic with an osmolality of 290 mosmol. Per gram of substance 3.01 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 microns are released.

Beispiel 33Example 33

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Tween® 20 (MG: 718 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 289 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 4,27×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Tween® 20 (MG: 718 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water obtained which is isotonic with an osmolality of 289 mosmol. Per gram of substance 4.27 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm are released.

Beispiel 34Example 34

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Cremophor® RH 40 (MG: ∼ 2700 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 291 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 1,76×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Cremophor® RH 40 (MG: ∼ 2700 g / mol) and 60 g of water. The procedure is then as described in Example 1 method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water obtained which is isotonic with an osmolality of 291 mosmol. Per gram of substance 1.76 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm are released.

Beispiel 35Example 35

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Rewoderm® Li 48-50 (MG: ∼ 3800 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 288 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 9,58×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g of Rewoderm® Li 48-50 (MG: ∼ 3800 g / mol) and 60 g of water. The procedure is then as described in Example 1  method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water obtained which is isotonic with an osmolality of 288 mosmol. Per gram of substance 9.58 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm are released.

Beispiel 36Example 36

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 289 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 2,52×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water obtained which is isotonic with an osmolality of 289 mosmol. Per gram of substance 2.52 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm are released.

Beispiel 37Example 37

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Lutrol® F 68 (MG: ∼ 8600 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 290 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 4,32×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.40 g iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g Lutrol® F 68 (MG: ∼ 8600 g / mol) and 60 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1 method. After drying, gas exchange with hexafluoroethane performed. A preparation is used when resuspending in 6 ml of water obtained which is isotonic with an osmolality of 290 mosmol. Per gram of substance 4.32 × 10⁹ bubbles in the range of 0.56-7.46 µm are released.

Beispiel 38Example 38

40 g Iopromid (MG: 791 g/mol) werden mit 0,4 g Span® 85 (MG: 1028 g/mol) und 60 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 6 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 291 mosmol isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 6,65×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt. 40 g of iopromide (MW: 791 g / mol) are mixed with 0.4 g Span® 85 (MG: 1028 g / mol) and 60 g water added. The procedure is then as described in Example 1. After drying, a gas exchange with hexafluoroethane is carried out. When resuspending in 6 ml of water, a preparation is obtained which is mixed with a Osmolality of 291 mosmol is isotonic. 6.65 × 10⁹ bubbles are formed per gram of substance released in the range of 0.56-7.46 µm.  

Beispiel 39Example 39

30 g Iohexol (MG: 821 g/mol) werden mit 0,3 g Zonyl®-FSN (MG: ∼ 950 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Anschließend wird wie unter Beispiel 1 beschrieben verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 269 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 8,25×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g iohexol (MW: 821 g / mol) are mixed with 0.3 g Zonyl®-FSN (MG: ∼ 950 g / mol) and 70 g of water are added. The procedure is then as described in Example 1. After drying, a gas exchange with hexafluoroethane is carried out. When resuspending in 5 ml of water, a preparation is obtained which is mixed with a Osmolality of 269 mosmol is almost isotonic. 8.25 × 10 Substanz per gram of substance Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 40Example 40

30 g Gadobutrol (MG: 605 g/mol) werden mit 0,3 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g/mol) und 70 g Wasser versetzt. Es wird bis zur vollständigen Auflösung gerührt. Die Lösung wird à 3 g abgefüllt und mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Anschließend wird wie in Beispiel 1 beschrieben, verfahren. Nach erfolgter Trocknung wird ein Gasaustausch mit Hexafluorethan vorgenommen. Bei der Resuspendierung in 5 ml Wasser wird eine Zubereitung erhalten, die mit einer Osmolalität von 271 mosmol nahezu isoton ist. Pro Gramm Substanz werden 2,11×10⁹ Blasen im Bereich von 0,56-7,46 µm freigesetzt.30 g Gadobutrol (MW: 605 g / mol) are mixed with 0.3 g Solutol® HS 15 (MG: ∼ 1000 g / mol) and 70 g of water. The mixture is stirred until completely dissolved. The solution is filled at 3 g each and frozen with liquid nitrogen. The procedure is then as described in Example 1. After done Drying, gas exchange with hexafluoroethane is carried out. In the Resuspending in 5 ml of water will give a preparation containing a Osmolality of 271 mosmol is almost isotonic. Per gram of substance 2.11 × 10⁹ Bubbles released in the range of 0.56-7.46 µm.

Beispiel 41Example 41

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 22:
Ein Beagle Hund [weiblich, 11,2 kg Körpergewicht (nachfolgend KGW)] wird anästhesiert (Inhalationsnarkose ca. 2/3 Sauerstoff, ca. 1/3 N₂O 1,5-2% Enfluran; Spontanatmung) und für eine sonographische Untersuchung des Herzens vorbereitet. Die Untersuchung erfolgt mit einem Ultraschallsystem der Marke HP (Typ 77020 E, 5 MHz Transducer) im B-mode. Das Versuchstier erhält eine intravenöse Applikation der Testsubstanz (erfindungsgemäßes Mittel hergestellt nach Beispiel 22). Als Referenzsubstanz dient ein Kontrastmittel, welches analog der WO 95/22994 (Beispiel 12) hergestellt wurde.
In vivo application of an agent according to the invention prepared according to Example 22:
A beagle dog [female, 11.2 kg body weight (hereinafter KGW)] is anesthetized (inhalation anesthesia approx. 2/3 oxygen, approx. 1/3 N₂O 1.5-2% enflurane; spontaneous breathing) and for a sonographic examination of the heart prepared. The examination is carried out using an HP ultrasound system (type 77020 E, 5 MHz transducer) in B mode. The test animal receives an intravenous application of the test substance (agent according to the invention produced according to Example 22). A contrast medium, which was produced analogously to WO 95/22994 (Example 12), serves as the reference substance.

Die verwendeten Dosen betragen 0,1 ml/kg KGW sowohl für das erfindungsgemäße Mittel als auch für die Referenzsubstanz. Das Ergebnis ist in Form der Intensitäts- Zeitverläufe in der Fig. 4 dargestellt. Die obere (langsamer abfallende) Kurve entspricht dabei - wie auch in den nachfolgenden Fig. 5-8 - der erfindungsgemäßen Präparation. Es ist deutlich erkennbar, daß das erfindungsgemäße Mittel einen länger anhaltenden Kontrast nach intravenöser Injektion zeigen als die mittel des Standes der Technik. Aus diesen Kontrastierungseigenschaften ergeben sich für den Arzt längere Zeiträume für die Untersuchung (Untersuchungsfenster). Des weiteren wird die Notwendigkeit für eine eventuell Nachinjektion deutlich vermindert, was die Belastung für den Patienten vermindert und zu einem günstigen Kosten/Nutzen Verhältnis beiträgt.The doses used are 0.1 ml / kg body weight both for the agent according to the invention and for the reference substance. The result is shown in the form of the intensity-time profiles in FIG. 4. The upper (slower falling) curve corresponds - as in the following FIGS. 5-8 - to the preparation according to the invention. It can be clearly seen that the agents according to the invention show a longer lasting contrast after intravenous injection than the agents of the prior art. These contrasting properties give the doctor longer periods of time for the examination (examination window). Furthermore, the need for a possible subsequent injection is significantly reduced, which reduces the burden on the patient and contributes to a favorable cost / benefit ratio.

Beispiel 42Example 42

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 27:
Es wird wie in Beispiel 41 beschrieben verfahren. Als Testsubstanz dient eine Präparation hergestellt wie in Beispiel 27) beschrieben, als Referenz wurde ein Mittel der WO 95/22994 (Beispiel 12) verwendet. Die Dosen für Referenz und Testsubstanz waren identisch und betrugen jeweils 0,1 ml/kg KGW.
Die Intensitäts-Zeitverläufe sind in der Fig. 5 dargestellt.
In vivo application of an agent according to the invention prepared according to Example 27:
The procedure is as described in Example 41. A preparation prepared as described in Example 27) serves as the test substance, and an agent from WO 95/22994 (Example 12) was used as reference. The doses for reference and test substance were identical and each was 0.1 ml / kg body weight.
The intensity-time profiles are shown in FIG. 5.

Beispiel 43Example 43

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 28:
Es wird wie in Beispiel 41 beschrieben verfahren, wobei das Versuchstier jedoch ein KGW von 11,9 kg hatte. Als Testsubstanz dient eine Präparation hergestellt wie in Beispiel 28) beschrieben, als wurde ein Mittel der EP 0365467 (Beispiel 1) verwendet. Die verwendeten Dosen waren 0,05 ml/kg KGW für das erfindungsgemäße Mittel nach Beispiel 28 sowie 0,2 ml/kg KGW für die Referenz. Das Ergebnis der Untersuchung ist in Form der Intensitäts-Zeitverläufe in der Fig. 6 dargestellt. Auch in diesem Fall wird trotz geringer Dosis ein intensiverer und länger anhaltender Kontrast für die erfindungsgemäße Präparation beobachtet.
In Vivo Use of an Agent According to the Invention Manufactured According to Example 28:
The procedure is as described in Example 41, but the test animal had a body weight of 11.9 kg. A preparation prepared as described in Example 28) serves as the test substance, and an agent from EP 0365467 (Example 1) was used. The doses used were 0.05 ml / kg body weight for the agent according to the invention according to Example 28 and 0.2 ml / kg body weight for the reference. The result of the examination is shown in the form of the intensity-time profiles in FIG. 6. In this case too, despite the low dose, a more intense and longer-lasting contrast is observed for the preparation according to the invention.

Beispiel 44Example 44

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 29:
Es wird wie in Beispiel 43 beschrieben verfahren. Als Testsubstanz dient eine Präparation hergestellt wie in Beispiel 29) beschrieben, als Referenz wurde ein Mittel der EP 0365467 (Beispiel 1) verwendet.
In vivo application of an agent according to the invention prepared according to Example 29:
The procedure is as described in Example 43. A preparation prepared as described in Example 29) serves as the test substance, and an agent from EP 0365467 (Example 1) was used as a reference.

Die verwendeten Dosen waren 0,05 ml/kg KGW für das erfindungsgemäße Mittel sowie 0,2 ml/kg KGW für die Referenz. Das Ergebnis der Untersuchung ist in Form der Intensitäts-Zeitverläufe in der Fig. 7 dargestellt.The doses used were 0.05 ml / kg body weight for the agent according to the invention and 0.2 ml / kg body weight for the reference. The result of the examination is shown in the form of the intensity-time profiles in FIG. 7.

Beispiel 45Example 45

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 19:
Ein Beagle Hund (weiblich, 9,7 kg KGW) wird anästhesiert, des weiteren wird wie in Beispiel 41 beschrieben verfahren. Als Testsubstanz dient eine Präparation hergestellt nach Beispiel 19, als Referenz wurde ein Mittel der WO 95/22994 (Beispiel 12) verwendet. Die Dosen für Referenz und Testsubstanz betrugen je 0,1 ml/kg KGW.
In vivo application of an agent according to the invention prepared according to Example 19:
A beagle dog (female, 9.7 kg body weight) is anesthetized and the procedure described in Example 41 is followed. A preparation prepared according to Example 19 serves as the test substance, and an agent from WO 95/22994 (Example 12) was used as a reference. The doses for reference and test substance were 0.1 ml / kg body weight.

Die Intensitäts-Zeitverläufe sind in der Fig. 8 dargestellt.The intensity-time profiles are shown in FIG. 8.

Beispiel 46Example 46

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 5:
Es wird wie in Beispiel 45 beschrieben verfahren. Als Testsubstanz dient eine Präparation hergestellt wie in Beispiel 5) beschrieben, als Referenz wurde ein Mittel der WO 95/22994 (Beispiel 12) verwendet. Die Dosen für Referenz und Testsubstanz waren identisch und betrugen 0, 1 ml/kg KGW.
In vivo application of an agent according to the invention prepared according to Example 5:
The procedure is as described in Example 45. A preparation prepared as described in Example 5) serves as the test substance, and an agent from WO 95/22994 (Example 12) was used as a reference. The doses for reference and test substance were identical and were 0.1 ml / kg body weight.

Das Ergebnis der Untersuchung ist in der Fig. 9 dargestellt. Abgebildet wurde das Herz des Hundes. Im einzelnen zeigen:The result of the investigation is shown in FIG. 9. The heart of the dog was shown. In detail show:

  • (a) Vorkontrast(a) pre-contrast
  • (b) maximaler Kontrast der Referenzsubstanz (b) maximum contrast of the reference substance  
  • (c) maximaler Kontrast der Testsubstanz(c) maximum contrast of the test substance
  • (d) Kontrast 1 Minute nach maximal-Kontrast (Referenz)(d) Contrast 1 minute after maximum contrast (reference)
  • (e) Kontrast 1 Minute nach maximal-Kontrast (Testsubstanz)(e) Contrast 1 minute after maximum contrast (test substance)

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, zeigt sich die Überlegenheit der erfindungsgemäßen Präparationen insbesondere bei längerer Untersuchungsdauer.As can be seen in the figure, the superiority of the Preparations according to the invention in particular in the case of a longer examination.

Beispiel 47Example 47

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 11:
Es wird wie in Beispiel 41 beschrieben verfahren. Als Testsubstanz dient eine Präparation hergestellt wie in Beispiel 11) beschrieben, als Referenz wurde ein Mittel der WO 95/22994 (Beispiel 12) verwendet. Die Dosen für Referenz und Testsubstanz waren identisch und betrugen auch hier 0, 1 ml/kg KGW.
In vivo application of an agent according to the invention prepared according to Example 11:
The procedure is as described in Example 41. A preparation prepared as described in Example 11) serves as the test substance, and an agent from WO 95/22994 (Example 12) was used as reference. The doses for reference and test substance were identical and were also 0.1 ml / kg body weight.

Das Ergebnis der Untersuchung ist in der Fig. 10 dargestellt. Die Bedeutungen der Nummern (a) bis (e) entsprechen denen der Abb. 9The result of the investigation is shown in FIG. 10. The meanings of numbers (a) to (e) correspond to those in Fig. 9

Beispiel 48Example 48

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach einem der Beispiele 31, 35, 39.In vivo application of an agent according to the invention produced according to one of Examples 31, 35, 39.

Ein Beagle Hund (weiblich, 9,6 kg KGW) wird anaesthesiert (Inhalationsnarkose ca. 2/3 Sauerstoff, ca. 1/3 N₂O, 1,5-2% Enfluran, Spontanatmung) und für eine sonographische Untersuchung des Herzens vorbereitet. Die Untersuchung erfolgt mit einem Ultraschallsystem der Marke HP (Typ 77020 E, 5 MHz Transducer) im B- mode. Das Versuchstier erhält jeweils eine intravenöse Applikation eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach einem der Beispiele 31, 35, 39 sowie als Referenz eine Injektion eines Kontrastmittels nach Stand der Technik, welches analog der WO 95/11994 (Beispiel 12) hergestellt worden ist.A beagle dog (female, 9.6 kg body weight) is anesthetized (inhalation anesthesia approx. 2/3 oxygen, approx. 1/3 N₂O, 1.5-2% enflurane, spontaneous breathing) and for one Prepared sonographic examination of the heart. The examination takes place with an ultrasound system of the brand HP (type 77020 E, 5 MHz transducer) in the B- Fashion. The test animal receives an intravenous application of one Agent according to the invention prepared according to one of Examples 31, 35, 39 and as Reference an injection of a contrast medium according to the prior art, which analog WO 95/11994 (Example 12) has been produced.

Die verwendeten Dosen waren 0,1 ml/kg KGW für die erfindungsgemäßen Mittel und für die Referenz. Das Ergebnis ist in Form der Intensitäts-Werte in Tabelle 1 dargestellt. Auch hier ist deutlich erkennbar, daß die erfindungsgemäßen Mittel ein deutlich höheres Kontrastniveau nach intravenöser Injektion zeigen als das Referenzmittel.The doses used were 0.1 ml / kg body weight for the agents and for the reference. The result is in the form of the intensity values in Table 1 shown. It is also clearly evident here that the agents according to the invention are a  show significantly higher contrast levels after intravenous injection than that Reference means.

Tabelle 1 Table 1

Beispiel 49Example 49

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach einem der Beispiele 4, 8, 9.In vivo application of an agent according to the invention produced according to one of Examples 4, 8, 9.

Ein Beagle Hund (weiblich, 9,7 kg KGW) wird anaesthesiert (Inhalationsnarkose ca. 2/3 Sauerstoff, ca. 1/3 N₂O, 1,5-2% Enfluran, Spontanatmung) und für eine sonographische Untersuchung des Herzens vorbereitet. Die Untersuchung erfolgt mit einem Ultraschallsystem der Marke HP (Typ 77020 E, 5 MHz Transducer) im B- mode. Das Versuchstier erhält jeweils eine intravenöse Applikation eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach einem der Beispiele 4, 8, 9 sowie als Referenz eine Injektion eines Kontrastmittels nach Stand der Technik, welches analog der WO 95/22994 (Beispiel 12) hergestellt worden ist.A beagle dog (female, 9.7 kg body weight) is anesthetized (inhalation anesthesia approx. 2/3 oxygen, approx. 1/3 N₂O, 1.5-2% enflurane, spontaneous breathing) and for one Prepared sonographic examination of the heart. The examination takes place with an ultrasound system of the brand HP (type 77020 E, 5 MHz transducer) in the B- Fashion. The test animal receives an intravenous application of one Agent according to the invention prepared according to one of Examples 4, 8, 9 and as Reference an injection of a contrast medium according to the prior art, which analog WO 95/22994 (Example 12) has been produced.

Die verwendeten Dosen waren 0,1 ml/kg KGW für die erfindungsgemäßen Mittel und für die Referenz. Das Ergebnis ist in Form der Flächenwerte unter der Intensitäts-Zeit- Kurve (Density units × sec) in Tabelle 2 dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, daß die erfindungsgemäßen Mittel ein höheres Flächenniveau nach intravenöser Injektion zeigen.The doses used were 0.1 ml / kg body weight for the agents and for the reference. The result is in the form of the area values under the intensity-time Curve (density units × sec) shown in Table 2. It is clearly recognizable that the  Agents according to the invention have a higher surface level after intravenous injection demonstrate.

Tabelle 2 Table 2

Beispiel 50Example 50

In-vivo Anwendung eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach einem der Beispiele 8 und 19.In vivo application of an agent according to the invention produced according to one of the Examples 8 and 19.

Ein Beagle Hund (männlich, 15.5 kg KGW) wird anästhesiert (Inhalationsnarkose 23% Sauerstoff, 1-3% Enfluran, Rest Stickstoff; Spontanatmung) und zur Ableitung des Spektraldopplersignals aus der Arteria femoralis vorbereitet. Die Untersuchung erfolgt mit dem Ultraschallsystem ATL UM-9 mit dem Tranducer Typ L 10-5.A beagle dog (male, 15.5 kg body weight) is anesthetized (inhalation anesthesia 23% oxygen, 1-3% enflurane, balance nitrogen; Spontaneous breathing) and for derivation of the spectral Doppler signal prepared from the femoral artery. The investigation takes place with the ultrasonic system ATL UM-9 with the Tranducer type L 10-5.

Das Versuchstier erhält je eine intravenöse Applikation der Prüfsubstanz hergestellt nach Beispiel 8 oder 19 sowie als Referenz eine Applikation eines Kontrastmittels hergestellt nach WO 95/22994 (Beispiel 12). Die Dosis betrug für alle Injektionen 0.1 ml/kg KGW. The test animal receives an intravenous application of the test substance according to Example 8 or 19 and as a reference an application of a contrast agent produced according to WO 95/22994 (Example 12). The dose was 0.1 for all injections ml / kg body weight.  

Das Spektraldopplersignal wird intensitometrisch ausgewertet und gegen die Zeit aufgetragen. Die resultieren Flächen unter den Intensitäts-Zeit-Kurven sind in Tabelle 3 dargestellt.The spectral Doppler signal is evaluated intensitometrically and against time applied. The resulting areas under the intensity-time curves are in the table 3 shown.

Tabelle 3 Table 3

Beispiel 51Example 51

Ein Beagle Hund (weiblich, 9,7 kg KGW) wird anästhesiert (Inhalationsnarkose ca. 2/3 O₂; ca. 1/3 N₂O; 1,5-3% Enfluran, Spontanatmung) und zur Perfusionsuntersuchung der Niere vorbereitet. Die Untersuchung wird mit einem Ultraschallsystem der Marke HP (Typ Sonos 1000, 5 MHz) im Farbdopplermode durchgeführt. Das Versuchstier erhält eine intravenöse Applikation eines erfindungsgemäßen Mittels nach Beispiel 22 (0,1 ml/kg KGW). Nach Gabe wird die Perfusionsdarstellung des Organs im Vergleich zur Darstellung vor der Applikation deutlich verbessert.A beagle dog (female, 9.7 kg body weight) is anesthetized (inhalation anesthesia approx. 2/3 O₂; about 1/3 N₂O; 1.5-3% enflurane, spontaneous breathing) and Perfusion examination of the kidney prepared. The investigation will start with a Ultrasound system from HP (type Sonos 1000, 5 MHz) in color Doppler mode carried out. The experimental animal receives an intravenous application of a Agent according to the invention according to Example 22 (0.1 ml / kg body weight). After administration, the Perfusion representation of the organ compared to the representation before application clearly improved.

Beispiel 52Example 52

Ein Beagle Hund (weiblich, 9,7 kg KGW) wird anästhesiert (Inhalationsnarkose ca. 2/3 O₂; ca. 1/3 N₂O; 1,5-3% Enfluran, Spontanatmung) und zur sonographischen Untersuchung der Aorta abdominalis vorbereitet. Die Untersuchung erfolgt mit einem Ultraschallsystem der Marke ATL Typ UM9 mit Schallkopf C10-5 im Harmonic B- mode. Das Versuchstier erhält eine intravenöse Applikation eines erfindungsgemäßen Mittels hergestellt nach Beispiel 8 (Dosis 0,1 ml/kg KGW). Unmittelbar nach Beendigung der Injektion ist das Gefäßvolumen echogen markiert. Vor der Injektion war das Volumen ohne Enhancement.A beagle dog (female, 9.7 kg body weight) is anesthetized (inhalation anesthesia approx. 2/3 O₂; about 1/3 N₂O; 1.5-3% enflurane, spontaneous breathing) and for sonographic Preparation of the abdominal aorta prepared. The examination is carried out with a Ultrasonic system of the brand ATL type UM9 with transducer C10-5 in harmonic B-  Fashion. The experimental animal receives an intravenous application of an invention Prepared according to Example 8 (dose 0.1 ml / kg body weight). Immediately after After the injection, the vascular volume is marked echogenically. Before the injection was the volume without enhancement.

Claims (16)

1. Zubereitungen zur Herstellung eines Präparates für die Ultraschalldiagnostik, bestehend aus einer porösen, festen, wasserlöslichen Matrix enthaltend einen niedermolekularen Gerüstbildner, ein Tensid und ein Gas, wobei das Gas in den Poren der Matrix eingeschlossen ist.1. preparations for the preparation of a preparation for ultrasound diagnosis, consisting of a porous, solid, water-soluble matrix containing one low molecular weight scaffolders, a surfactant and a gas, the gas in the pores of the matrix. 2. Poröse Matrix nach Anspruch 1 enthaltend als Gerüstbildner einen wasserlöslichen Gerüstbildner mit einem Molekulargewicht (<15.000 Dalton) aus der Gruppe der Aminosäuren, Polyaminosäuren, Peptide, Proteine, Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Oligo- und polymeren Saccharide, sowie deren Derivaten, synthetischen Sacchariden und deren Derivaten.2. Porous matrix according to claim 1 containing as a scaffold water-soluble scaffolders with a molecular weight (<15,000 Daltons) from the group of amino acids, polyamino acids, peptides, proteins, mono-, Di-, tri-, tetra-, oligo- and polymeric saccharides, as well as their derivatives, synthetic saccharides and their derivatives. 3. Poröse Matrix nach Anspruch 1 oder 2 enthaltend als Gerüstbildner L-Glycin, L-Alanin, L-Valin, L-leucin, L-Isoleucin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L- Hydroxyprolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Asparagin, L- Glutamin, L-Arginin, L-Histidin, Glycyl-glycin, Glycyl-glycyl-glycin, Glucose, Galaktose, Fructose, Mannose, Sorbose, Saccharose, Lactose, Maltose, Trehalose, Gentiobiose, Lactulose, Turanose, Maltotriose, Melibiose, Melizitose, Maltotetraose, Maltopentaose, Stachyose, Arabinose, Xylose, Ribose, Dulcitol, Xylitol, Mannitol, Ribitol, Inositol, Sorbitol, α, β, γ- Cyclodextrine, Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin, Dextran 8, Dextrine und/oder Ficoll.3. Porous matrix according to claim 1 or 2 containing L-glycine as a scaffold, L-alanine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-phenylalanine, L-proline, L- Hydroxyproline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-asparagine, L- Glutamine, L-arginine, L-histidine, glycyl-glycine, glycyl-glycyl-glycine, Glucose, galactose, fructose, mannose, sorbose, sucrose, lactose, Maltose, trehalose, gentiobiose, lactulose, turanose, maltotriose, melibiose, Melicosis, maltotetraose, maltopentaose, stachyose, arabinose, xylose, Ribose, dulcitol, xylitol, mannitol, ribitol, inositol, sorbitol, α, β, γ- Cyclodextrins, hydroxypropyl-β-cyclodextrin, dextran 8, dextrins and / or Ficoll. 4. Poröse Matrix nach Anspruch 1 oder 2 enthaltend als Gerüstbildner Röntgenkontrastmittel oder Kontrastmittel für die Magnetresonanzbildgebung.4. Porous matrix according to claim 1 or 2 containing as a scaffold X-ray contrast media or contrast media for magnetic resonance imaging. 5. Poröse Matrix nach Anspruch 4 enthaltend als Gerüstbildner Iopromid, Iotrolan, Iopamidol und/oder Iohexol.5. Porous matrix according to claim 4, containing iopromide as a scaffolding agent, Iotrolan, Iopamidol and / or Iohexol. 6. Poröse Matrix nach Anspruch 4 enthaltend als Gerüstbildner Gd-DTPA (Gadopentetsäure), Gd-DTPA-dimegluminsalz (Magnevist), Gd-EOB-DTPA (Gadoxetsäure, dinatriumsalz) und/oder Gadobutrol.6. Porous matrix according to claim 4 containing Gd-DTPA as a scaffold (Gadopentetic acid), Gd-DTPA dimeglumine salt (Magnevist), Gd-EOB-DTPA (Gadoxetic acid, disodium salt) and / or Gadobutrol. 7. Poröse Matrix nach einem der Ansprüche 1 bis 6 enthaltend als Tensid ein wasserlösliches, nichtionisches Tensid, wobei der Tensidanteil an der Matrix 0,01 bis 10% (m/m) beträgt. 7. Porous matrix according to one of claims 1 to 6 containing as a surfactant water-soluble, nonionic surfactant, the surfactant portion of the matrix Is 0.01 to 10% (m / m).   8. Poröse Matrix nach einem der Ansprüche 1 bis 7 enthaltend als Tensid Sorbitanfettsäureester, Polyoxyethylensorbitanfettsäureester, Polyoxyethylensorbitolfettsäureester, Polyoxyethylenfettsäureester, Glycerinpolyoxyethylenfettsäureester, ethoxylierte Mono-, Di-, Triglyceride, die gewünschtenfalls teilweise hydriert sein können sowie ethoxylierte Mischungen aus diesen, ethoxylierte Rizinusöle, ethoxylierte Phenole, Polyoxyethylenfettalkoholether, Polyglycerolfettsäureester, Sorbitanperfluorfettsäureester, Polyoxyethylensorbitanperfluorfettsäureester, Polyoxyethylen-sorbitolperfluorfettsäureester, Polyoxyethylenperfluorfettsäureester, ethoxylierte Rizinusöle, Polyoxyethylenperfluorfettalkoholether, Polyglycerolperfluorfettsäureester, Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere und/oder Fluoralkyl Poly(ethylenoxid) Alkohole.8. Porous matrix according to one of claims 1 to 7 containing as a surfactant Sorbitan fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters, Polyoxyethylene sorbitol fatty acid esters, polyoxyethylene fatty acid esters, Glycerol polyoxyethylene fatty acid esters, ethoxylated mono-, di-, triglycerides, which, if desired, can be partially hydrogenated and ethoxylated Mixtures of these, ethoxylated castor oils, ethoxylated phenols, Polyoxyethylene fatty alcohol ether, polyglycerol fatty acid ester, Sorbitan perfluoro fatty acid esters, polyoxyethylene sorbitan perfluoro fatty acid esters, Polyoxyethylene sorbitol perfluoro fatty acid esters, Polyoxyethylene perfluoro fatty acid esters, ethoxylated castor oils, Polyoxyethylene perfluorinated fatty alcohol ether, polyglycerol perfluorinated fatty acid ester, Polyoxyethylene polyoxypropylene polymers and / or fluoroalkyl Poly (ethylene oxide) alcohols. 9. Poröse Matrix nach einem der Ansprüche 1 bis 8 enthaltend als Tensid, ein Tensid mit einem perfluorierten Kohlenwasserstoffbaustein und/oder mit einem Molekulargewicht < 15,000 Dalton.9. Porous matrix according to one of claims 1 to 8 containing as a surfactant Surfactant with a perfluorinated hydrocarbon building block and / or with a Molecular weight <15,000 daltons. 10. Poröse Matrix nach Anspruch 1 bis 9 enthaltend als Gas Stickstoff, Sauerstoff, CO₂, Luft und fluorierte gasförmige Verbindungen.10. Porous matrix according to claim 1 to 9 containing as gas nitrogen, oxygen, CO₂, air and fluorinated gaseous compounds. 11. Poröse Matrix nach Anspruch 1 bis 10 enthaltend als Gas Tetrafluorallene, Hexafluor- 1,3-butadien, Decafluorbutan, Perfluor-1-butene, Perfluor-2-butene, Perfluor-2-butin, Octafluorcyclobutan, Perfluorcyclobuten, Perfluorcyclopentan, Perfluordimethylamin, Hexafluorethan, Tetrafluorethylene, Pentafluorthio(trifluor)methan, Tetrafluormethan, Perfluorpropan und/oder Perfluorpropylen.11. Porous matrix according to claim 1 to 10 containing as gas tetrafluoroallene, Hexafluoro-1,3-butadiene, decafluorobutane, perfluoro-1-butenes, perfluoro-2-butenes, Perfluoro-2-butyne, octafluorocyclobutane, perfluorocyclobutene, Perfluorocyclopentane, perfluorodimethylamine, hexafluoroethane, Tetrafluorethylene, pentafluorothio (trifluor) methane, tetrafluoromethane, Perfluoropropane and / or perfluoropropylene. 12. Poröse Matrix nach Anspruch 1 bis 11 enthaltend als Gas eine perfluorierte Substanz.12. Porous matrix according to claim 1 to 11 containing a gas as a perfluorinated Substance. 13. Ultraschallkontrastmittel generiert aus einer porösen Matrix nach einem der Ansprüche 1 bis 12 enthaltend als flüssiges Trägermedium, Wasser gegebenenfalls mit den in der pharmazeutischen Technologie üblichen Zusätzen.13. Ultrasound contrast medium generated from a porous matrix according to one of the Claims 1 to 12 containing water as the liquid carrier medium optionally with those customary in pharmaceutical technology Additives. 14. Ultraschallkontrastmittel nach Anspruch 13 enthaltend als Trägermedium physiologische Elektrolytlösung, eine wäßrige Lösung von ein- oder mehrwertigen Alkoholen oder eine wäßrige Lösung eines Mono- oder Disaccharids.14. Ultrasound contrast medium according to claim 13 containing as a carrier medium physiological electrolyte solution, an aqueous solution of one or  polyhydric alcohols or an aqueous solution of a mono- or Disaccharides. 15. Ein Kit für die Herstellung eines Gasbläschen enthaltenden Ultraschallkontrastmittels bestehend aus
  • a) einem ersten Behälter, versehen mit einem Verschluß, der die Entnahme des Inhalts unter sterilen Bedingungen ermöglicht und mit dem flüssigen Suspensionsmedium gefüllt ist und
  • b) einem zweiten Behälter, versehen mit einem Verschluß der die Zugabe des Suspensionsmediums unter sterilen Bedingungen ermöglicht, gefüllt mit der porösen Matrix nach einem der Ansprüche 1 bis 12 und einem Gas, wobei das Volumen des zweiten Behälters so bemessen ist, daß das Suspensionsmedium des ersten Behälters vollständig im zweiten Behälter Platz findet.
15. A kit for the production of an ultrasound contrast agent containing gas bubbles consisting of
  • a) a first container provided with a closure which enables the removal of the contents under sterile conditions and is filled with the liquid suspension medium and
  • b) a second container provided with a closure which allows the addition of the suspension medium under sterile conditions, filled with the porous matrix according to one of claims 1 to 12 and a gas, the volume of the second container being dimensioned such that the suspension medium of the first container completely in the second container.
16. Verfahren zur Herstellung poröser Matrices nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst eine wäßrige Lösung des gewünschten Gerüstbildners hergestellt wird, welcher gegebenenfalls gasblasenstabilisierende Tenside zugefügt werden, anschließend die so hergestellte Lösung gefriergetrocknet wird wobei nach erfolgter Trocknung die poröse Matrix mit dem jeweils gewünschten Gas belüftet wird.16. A method for producing porous matrices according to one of claims 1 to 12, characterized in that first an aqueous solution of desired scaffold is produced, which if necessary gas bubble stabilizing surfactants are added, then the so prepared solution is freeze-dried after drying porous matrix is aerated with the desired gas.
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