Jump to content

Изотопы йода

(Перенаправлено из йода-117 )
Изотопы йода  ( 53 я)
Основные изотопы Разлагаться
abun­dance период полураспада ( T 1/2 ) режим pro­duct
123 я синтезатор 13.2232 ч беременный + 100% 123 А
124 я синтезатор 4.1760 d эн 124 А
125 я синтезатор 59,392 d эн 125 А
127 я 100% стабильный
129 я след 1.614 × 10 7 и беременный 129 Машина
131 я синтезатор 8.0249 d беременный 100% 131 Машина
135 я синтезатор 6,58 ч беременный 135 Машина
Стандартный атомный вес A r ° (i)

Есть 40 известных изотопов йода ( из 53 i) 108 Я до 147 Я; Все подвергаются радиоактивному распаду, кроме 127 Я, который стабилен. Йод, таким образом, является моноизотопным элементом .

Его самый длинный радиоактивный изотоп , 129 У меня есть период полураспада 15,7 миллиона лет, что слишком коротка, чтобы он существовал как изначальный нукли . Космогенные источники 129 Я производил очень крошечные количества, которые слишком малы, чтобы влиять на измерения атомного веса; Таким образом, йод также является мононуклидным элементом - тот, который находится в природе только как единственный нуклид. Большинство 129 Я получил радиоактивность на Земле, созданная искусственной, нежелательный долгоживущий побочный продукт ранних ядерных испытаний и несчастных случаев ядерного деления.

Все остальные йод-радиоизотопы имеют период полураспада менее 60 дней, и четыре из них используются в качестве трассеров и терапевтических агентов в медицине. Это 123 Я, 124 Я, 125 Я и 131 I. Все промышленное производство радиоактивных изотопов йода включает эти четыре полезных радионуклида.

Изотоп 135 У меня есть период полураспада менее семи часов, который слишком короткий, чтобы их можно было использовать в биологии. Неизбежная выработка этого изотопа на месте важна для контроля ядерного реактора, так как распадается до 135 XE, самый мощный известный нейтронный поглотитель и нуклид, ответственный за так называемое явление йода .

В дополнение к коммерческому производству, 131 I (период полураспада 8 дней) является одним из распространенных продуктов радиоактивного деления ядерного деления и, таким образом, производится непреднамеренно в очень больших количествах внутри ядерных реакторов . Из-за его волатильности, короткого периода полураспада и высокого содержания в продуктах деления, 131 Я (вместе с недолгим йодом изотопом 132 Я, который производится из распада 132 TE с периодом полураспада 3 дня) отвечает за самую большую часть радиоактивного загрязнения в течение первой недели после случайного загрязнения окружающей среды от радиоактивных отходов от атомной электростанции. Таким образом, высококазочные йодные добавки (обычно йодид калия ) передаются населению после ядерных несчастных случаев или взрывов (а в некоторых случаях до любого такого инцидента, как механизм гражданской обороны ), чтобы уменьшить поглощение радиоактивных йодных соединений щитовидной железой до высокой высокой степени Радиоактивные изотопы успели распасться.

Часть общей радиационной активности (в воздухе), предоставленная каждым изотопом по сравнению с временем после чернобыльной катастрофы , на месте. Обратите внимание на известность радиации от I-131 и TE-132/I-132 за первую неделю. (Изображение с использованием данных из отчета OECD и второе издание «Радиохимическое руководство». [ 3 ] )

Список изотопов

[ редактировать ]
Нуклид
[ n 1 ]
С Не Изотопная масса ( И ) [ 4 ]
[ N 2 ] [ n 3 ]
Период полураспада [ 5 ]
[ N 4 ]
Разлагаться
режим
[ 5 ]
[ n 5 ]
Дочь
изотоп

[ n 6 ] [ n 7 ]
Спин и
паритет [ 5 ]
[ n 8 ] [ N 4 ]
Изотопический
избыток
Энергия возбуждения [ N 4 ]
108 я 53 55 107.94335(11)# 26.4 (8) MS A (99,50%) 104 Сб 1+#
P (0,50%) 107 А
беременный + ? 108 А
беременный + , p? 107 Сб
109 я 53 56 108.9380860(72) 92,8 (8) μs P (99,986%) 108 А (1/2+,3/2+)
А (0,014%) 105 Сб
110 я 53 57 109.935085(66) 664 (24) MS беременный + (71%) 110 А (1+)
А (17%) 106 Сб
беременный + , P (11%) 109 Сб
беременный + , a (1,1%) 106 С
111 я 53 58 110.9302692(51) 2.5 (2) с беременный + (99.91%) 111 А 5/2+#
A (0,088%) 107 Сб
беременный + , p? 111 А
112 я 53 59 111.928005(11) 3.34 (8) с беременный + (99.01%) 112 А 1+#
беременный + , P (0,88%) 111 Сб
беременный + А (0,104%) 108 С
A (0,0012%) 108 Сб
113 я 53 60 112.9236501(86) 6.6 (2) с беременный + 113 А 5/2+#
А (3310 × 10 −5 #%) 109 Сб
беременный + , а? 109 С
114 я 53 61 113.922019(22) 2.01 (15) с беременный + 114 А 1+
беременный + , p? 113 Сб
A (7,7 × 10 −9 #%) 110 Сб
114M я 265.9 (5) Опыт 6.2 (5) с беременный + ? 114 А (7−)
ЭТО? 114 я
115 я 53 62 114.918048(31) 1.3 (2) мин беременный + 115 А 5/2+#
116 я 53 63 115.916886(81) 2.91 (15) с беременный + 116 А 1+
116 м я 430.4 (5) Опыт 3.27 (16) μs ЭТО 116 я (7−)
117 я 53 64 116.913646(27) 2.22 (4) мин беременный + (77%) 117 А (5/2)+
ЕС (23%) 117 А
118 я 53 65 117.913074(21) 13,7 (5) мин беременный + 118 А (2−)
118M я 188.8 (7) Опыт 8,5 (5) мин беременный + 118 А (7−)
ЭТО? 118 я
119 я 53 66 118.910061(23) 19.1 (4) мин беременный + (51%) 119 А 5/2+
ЕС (49%) 119 А
120 я 53 67 119.910094(16) 81.67 (18) мин беременный + 120 А 2−
120m1 я 72,61 (9) 242 (5) нс ЭТО 120 я 3+
120m2 я 320 (150) Профессионал 53 (4) мин беременный + 120 А (7−)
121 я 53 68 120.9074115(51) 2.12 (1) h беременный + 121 А 5/2+
121 м я 2376.9 (4) Опыт 9.0 (14) μs ЭТО 121 я 21/2+#
122 я 53 69 121.9075901(56) 3.63 (6) мин беременный + (78%) 122 А 1+
ЕС (22%) 122 А
122m1 я 314.9 (4) Опыт 193.3 (9) нс ЭТО 122 я 7−
122m2 я 379.4 (5) Опыт 79,1 (12) μs ЭТО 122 я 7−
122m3 я 394.1 (5) Опыт 78.2 (4) μs ЭТО 122 я (8+)
122m4 я 444.1 (5) Опыт 146,5 (12) нс ЭТО 122 я 8−
123 я [ n 9 ] 53 70 122.9055898(40) 13.2232 (15) h ЕС 123 А 5/2+
124 я [ n 9 ] 53 71 123.9062103(25) 4.1760 (3) d беременный + 124 А 2−
125 я [ n 9 ] 53 72 124.9046306(15) 59,392 (8) d ЕС 125 А 5/2+
126 я 53 73 125.9056242(41) 12.93 (5) d беременный + (52.7%) 126 А 2−
беременный (47.3%) 126 Машина
126 м я 111.00 (23) Опыт 128 нс ЭТО 126 я 3+
127 я [ n 10 ] 53 74 126.9044726(39) Стабильный 5/2+ 1.0000
128 я 53 75 127.9058094(39) 24,99 (2) мин беременный (93.1%) 128 Машина 1+
беременный + (6.9%) 128 А
128m1 я 137.851 (3) Метод 845 (20) нс ЭТО 128 я 4−
128m2 я 167.368 (4) 175 (15) нс ЭТО 128 я (6)−
129 я [ n 10 ] [ n 11 ] 53 76 128.9049836(34) 1.614(12)×10 7 и беременный 129 Машина 7/2+ След [ n 12 ]
130 я 53 77 129.9066702(34) 12.36 (1) ч беременный 130 Машина 5+
130m1 я 39,95 (13) Опыт 8,84 (6) мин Это (84%) 130 я 2+
беременный (16%) 130 Машина
130m2 я 69.5865 (7) Опыт 133 (7) нс ЭТО 130 я 6−
130m3 я 82.3960 (19) Опыт 315 (15) нс ЭТО 130 я (8−)
130m4 я 85.1099 (10) Опыт 254 (4) нс ЭТО 130 я 6−
131 я [ n 10 ] [ n 9 ] 53 78 130.90612638(65) 8.0249 (6) d беременный 131 Машина 7/2+
131m я 1918.4 (4) Метод 24 (1) μs ЭТО 131 я 19/2−
132 я 53 79 131.9079935(44) 2.295 (13) h беременный 132 Машина 4+
132 м я 110 (11) Опыт 1,387 (15) ч Это (86%) 132 я (8−)
беременный (14%) 132 Машина
133 я 53 80 132.9078284(63) 20,83 (8) ч беременный 133 Машина 7/2+
133m1 я 1634.148 (10) Метод 9 (2) с ЭТО 133 я (19/2−)
133m2 я 1729.137 (10) Метод ~ 170 нс ЭТО 133 я (15/2−)
133m3 я 2493.7 (4) Социальный 469 (15) нс ЭТО 133 я (23/2+)
134 я 53 81 133.9097757(52) 52,5 (2) мин беременный 134 Машина (4)+
134M я 316.49 (22) Опыт 3.52 (4) мин Это (97,7%) 134 я (8)−
беременный (2.3%) 134 Машина
135 я [ n 13 ] 53 82 134.9100594(22) 6,58 (3) ч беременный 135 Машина 7/2+
136 я 53 83 135.914605(15) 83,4 (4) с беременный 136 Машина (1−)
136 м я 206 (15) Опыт 46.6 (11) с беременный 136 Машина (6−)
137 я 53 84 136.9180282(90) 24.13 (12) с беременный (92.49%) 137 Машина 7/2+#
беременный , n (7,51%) 136 Машина
138 я 53 85 137.9227264(64) 6.26 (3) с беременный (94.67%) 138 Машина (1−)
беременный , n (5,33%) 137 Машина
138m я 67,9 (3) Опыт 1,26 (16) μs ЭТО 138 я (3−)
139 я 53 86 138.9264934(43) 2.280 (11) с беременный (90.26%) 139 Машина 7/2+#
беременный , n (9,74%) 138 Машина
140 я 53 87 139.931716(13) 588 (10) MS беременный (92.40%) 140 Машина (2−)
беременный , n (7,60%) 139 Машина
беременный , 2n? 138 Машина
141 я 53 88 140.935666(17) 420 (7) MS беременный (78.8%) 141 Машина 7/2+#
беременный , n (21,2%) 140 Машина
142 я 53 89 141.9411666(53) 235 (11) MS беременный 142 Машина 2−#
беременный , n? 141 Машина
беременный , 2n? 140 Машина
143 я 53 90 142.94548(22)# 182 (8) MS беременный 143 Машина 7/2+#
беременный , n? 141 Машина
беременный , 2n? 140 Машина
144 я 53 91 143.95134(43)# 94 (8) MS беременный 144 Машина 1−#
беременный , n? 143 Машина
беременный , 2n? 142 Машина
145 я 53 92 144.95585(54)# 89,7 (93) MS беременный 145 Машина 7/2+#
беременный , n? 144 Машина
беременный , 2n? 143 Машина
146 я 53 93 145.96185(32)# 94 (26) MS беременный 146 Машина
беременный , n? 145 Машина
беременный , 2n? 144 Машина
147 я 53 94 146.96651(32)# 60# MS
[> 550 нс]
беременный ? 147 Машина 3/2-#
беременный , n? 146 Машина
беременный , 2n? 145 Машина
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
  1. ^ м Я - возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ () - Неопределенность (1 σ ) приведена в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # - атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность, полученные не из чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, отчасти от тенденций с массовой поверхности (TMS).
  4. ^ Jump up to: а беременный в # - Значения, отмеченные #, не являются исключительно из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично от тенденций соседних нукли (TNN).
  5. ^ Способы распада:
    ЕС: Электронный захват
    ЭТО: Изомерный переход
    n: Нейтронный выброс
    П: Протоновый выброс
  6. ^ Символ смелого курения как дочь - дочерний продукт почти стабилен.
  7. ^ Смелый символ как дочь - дочерний продукт стабилен.
  8. ^ () Значение спина - указывает на спин со слабыми аргументами назначения.
  9. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Имеет медицинское использование
  10. ^ Jump up to: а беременный в Продукт деления
  11. ^ Может быть использован для встречи с определенными ранними событиями в истории солнечной системы и некоторого использования для знакомств подземных вод
  12. ^ Космогенный нуклид , также обнаруженный в виде ядерного загрязнения
  13. ^ Произведено как разложение продукта 135 TE в ядерных реакторах, в свою очередь распадается до 135 XE, который, если разрешено накапливаться, может отключить реакторы из -за яма йода явления

Примечательные радиоизотопы

[ редактировать ]

Радиоизотопы йода называются радиоактивным йодом или радиоидом . Существуют десятки, но около полудюжины являются наиболее заметными в прикладных науках, таких как наук о жизни и ядерная энергия, как подробно описано ниже. Упоминания радиоида в контекстах здравоохранения чаще относятся к йодину-131, чем к другим изотопам.

Из многих изотопов йода только два обычно используются в медицинской обстановке: йод-123 и йод-131. С 131 У меня есть и бета -режим гамма -распада, его можно использовать для лучевой терапии или для визуализации. 123 I, который не имеет бета -активности, более подходит для обычной визуализации ядерной медицины щитовидной железы и других медицинских процессов и меньше повреждений внутри пациента. Есть некоторые ситуации, в которых йод-124 и йод-125 также используются в медицине. [ 6 ]

Из -за преимущественного поглощения йода щитовидной железой широко используется для визуализации и, в случае 131 Я, уничтожая дисфункциональные ткани щитовидной железы. Другие виды ткани избирательно принимают определенные йод-131-содержащие ткани, нацеливающиеся на ткани и убивая радиофармацевтические агенты (такие как MIBG ). Йод-125-единственный другой йод радиоизотоп, используемый в лучевой терапии, но только в качестве имплантированной капсулы в брахитерапии , где изотоп никогда не имеет возможности быть высвобожденным для химического взаимодействия с тканями организма.

Йод-123 и йод-125

[ редактировать ]

Гамма -излучающие изотопы йод-123 (период полураспада 13 часов) и (реже) более долгоживущие и менее энергетические йод-125 (период полураспада 59 дней) используются в качестве индикаторов ядерной визуализации для оценки анатомического и физиологического Функция щитовидной железы. Аномальные результаты могут быть вызваны такими расстройствами, как болезнь Грейвса или тиреоидит Хашимото . Оба изотопа распадаются путем захвата электронов (EC) до соответствующих нуклидов теллуриума , но ни в одном случае не являются метастабильными нуклидами 123 м И 125 м Te (которые имеют более высокую энергию и не производятся из радиоида). Вместо этого возбужденные нуклиды теллуриума сразу же распадаются (полураспада слишком короткой, чтобы обнаружить). После EC, взволнованный 123 Te от 123 Я издает высокоскоростной электрон внутреннего преобразования 127 кэВ (не бета-луча ) примерно в 13% случаев, но это наносит небольшое повреждение клеток из-за короткого периода полураспада нукла и относительно небольшой доли таких событий. В оставшихся случаях испускается гамма-луча из 159 кэВ, который хорошо подходит для гамма-визуализации.

Взволнованный 125 TE, возникший в результате захвата электронов 125 Я также издает гораздо более низкий энергию электрон внутреннего преобразования (35,5 кэВ), который наносит относительно небольшой урон из-за его низкой энергии, даже если его излучение чаще встречается. Относительно низкоэнергетическая гамма из 125 Я/ 125 TE Decay плохо подходит для визуализации, но все еще можно увидеть, и этот долгожитый изотоп необходим в тестах, которые требуют несколько дней визуализации, например, визуализации фибриногена для обнаружения сгустков крови.

Оба 123 Я и 125 Я излучаю обильные электроны с низким энергетическим шнеком после их распада, но они не вызывают серьезных повреждений (двухцепочечные разрывы ДНК) в клетках, если нуклид не включена в лекарство, которое накапливается в ядре, или в ДНК (это никогда не бывает Случай - это клиническая медицина, но это было замечено на экспериментальных моделях животных). [ 7 ]

Йод-125 также обычно используется радиационными онкологами при низкой дозе брахитерапии при лечении рака в местах, отличных от щитовидной железы, особенно при раке предстательной железы . Когда 125 Я используется терапевтически, он инкапсулируется в семена титана и имплантируется в область опухоли, где она остается. Низкая энергия гамма -спектра в этом случае ограничивает повреждение излучения тканям далеко от имплантированной капсулы. Йод-125 из-за его подходящего более длительного периода полураспада и менее проникающего гамма-спектра также часто предпочитается для лабораторных испытаний, которые полагаются на йод как на трасс, который считается гамма-счетчиком , например, при радиоиммуноаналировании .

125 Я используется в качестве радиовязи при исследовании, какие лиганды обращаются к каким рецепторам распознавания растительных паттернов (PRR). [ 8 ]

Йод-124 представляет собой богатый протоном изотоп йода с периодом полураспада 4,18 дня. Его режимы распада: 74,4% захвата электронов, 25,6% позитронного излучения. 124 Я распадаюсь 124 Театр Йод-124 может быть сделан многочисленными ядерными реакциями через цилотрон . Наиболее распространенный начальный материал используется 124 А

Йод-124 в качестве йодидной соли может использоваться для непосредственного изображения щитовидной железы с использованием позитронной эмиссионной томографии (PET). [ 9 ] Йод-124 также может использоваться в качестве домашнего радиоперцера с полезно более длительным периодом полураспада по сравнению с фторином-18 . [ 10 ] В этом применении нуклид химически связан с фармацевтической препаратом, образуя позитронно-излучающую радиофармацевтическую долю и вводится в организм, где его снова изображают сканирование животных.

Йод-129 ( 129 Я; 15,7 млн. Деста )-это продукт космического сорта лучей на различных изотопах ксенона в атмосфере , в взаимодействии космического луна с теллурием-130, а также урана и деления плутония , как в подповерхностных породах, так и в ядерных реакторах. Искусственные ядерные процессы, в частности, переработка ядерного топлива и атмосферные тесты на ядерное оружие, теперь затопили естественный сигнал для этого изотопа. Тем не менее, теперь он служит индикатором подземных вод в качестве индикатора дисперсии ядерных отходов в природной среде. Аналогичным образом, 129 Меня использовали в исследованиях дождевой воды для отслеживания продуктов деления после Чернобыльной катастрофы .

В некотором смысле, 129 Я похож на 36 Калькуляция ​Это растворимый галоген, существует в основном как некорлизирующий анион и вырабатывается космогенными, термоядерными и реакциями на месте. В гидрологических исследованиях, 129 Концентрации I обычно сообщаются как отношение 129 Я, чтобы Total I (что практически все 127 Я). Как в случае с 36 Cl/cl, 129 Я/я коэффициенты в природе довольно маленькие, 10 −14 до 10 −10 (Пик термоядерного ядерного 129 I/I в течение 1960 -х и 1970 -х годов достиг около 10 −7 ). 129 Я отличается от 36 CL в том, что его период полураспада длиннее (15,7 против 0,301 млн лет), он очень биофильный и встречается в нескольких ионных формах (обычно I и io 3 ), которые имеют различное химическое поведение. Это делает его довольно простым для 129 Я вошел в биосферу, когда она становится включенной в растительность, почву, молоко, ткань животных и т. Д. Излишки стабильной 129 Было показано, что XE в метеоритах возникает в результате распада «изначального» йода-129, созданного вновь из-за сверхновых, которые создали пыль и газ, из которых образовалась солнечная система. Этот изотоп давно распадается и, таким образом, называется «вымершим». Исторически, 129 Я был первым вымершим радионуклидом , который был идентифицирован как присутствующий в ранней солнечной системе . Его распад является основой радиометрической схемы йод-XENON I-XE йода-XENON, которая охватывает первые 85 миллионов лет эволюции солнечной системы .

Фехромоцитома рассматривается как темная сфера в центре тела (она находится в левой надпочечнике). Изображение - MIBG сцинтиграфией , с радиацией от радиоида в MIBG. Два изображения видны одного и того же пациента спереди и сзади. Обратите внимание на темное изображение щитовидной железы из -за нежелательного поглощения радиоида из лекарства щитовидной железой на шее. Накопление по бокам головы происходит от поглощения йодида слюны. Радиоактивность также наблюдается в мочевом пузыре.

Йод-131 ( 131
я
) является бета-излучающим изотопом с периодом полураспада восьми дней и сравнительно энергетическим (средним значением 190 кэВ и максимальной энергией 606 кэВ), которое проникает на 0,6–2,0 мм от места поглощения. Это бета -излучение может быть использовано для разрушения узелков щитовидной железы или гиперфункциональной ткани щитовидной железы и для устранения оставшейся ткани щитовидной железы после операции по лечению заболевания могил . Цель этой терапии, которая была впервые изучена доктором Саулом Герцем в 1941 году, [ 11 ] это уничтожить ткань щитовидной железы, которую нельзя было удалить хирургическим путем. В этой процедуре, 131 Я вводится либо внутривенно, либо устно, следуя диагностическому сканированию. Эта процедура также может быть использована с более высокими дозами радиоиорина для лечения пациентов с раком щитовидной железы .

А 131 Я переведен в ткань щитовидной железы и сосредоточен там. Бета -частицы, излучаемые радиоизотопом, разрушают связанную ткань щитовидной железы с небольшим повреждением окружающих тканей (более 2,0 мм от тканей, поглощающих йод). Из -за аналогичного разрушения, 131 Я-йод радиоизотоп, используемый в других растворимых в воде, меченных йодино-меченным радиофармацевтическим препаратам (например, MIBG ), используемых терапевтическим образом для уничтожения тканей.

Высокая энергия бета -излучение (до 606 кэВ) от 131 Я заставляет это быть самым канцерогенным из изотопов йода. Считается, что это вызывает большинство избыточных рака щитовидной железы, наблюдаемого после загрязнения деления ядерного деления (например, в результате бомб или тяжелых несчастных случаев ядерных реакторов, таких как чернобыльская катастрофа ). 131 Я и эпидемиология взрослых, подвергшихся воздействию низких доз 131 Я не продемонстрировал канцерогенность. [ 12 ]

Йод-135-это изотоп йода с полураспадом 6,6 часа. Это важный изотоп с точки зрения физики ядерного реактора . Он производится в относительно больших количествах в качестве продукта деления и распадается до ксенона-135 , который является ядерным ядом с очень большим сечением тепловых нейтронов , что является причиной множественных осложнений в контроле ядерных реакторов . Процесс наращивания Xenon-135 из накопленного йода-135 может временно исключить отключенный реактор от перезапуска. Это известно как ксеноновое отравление или «падение в йодную яму ».

Йод-128 и другие изотопы

[ редактировать ]

Изотопы, полученные с йодом, не обсуждаемые выше (йод-128, йод-130, йод-132 и йод-133) имеют период полураспада нескольких часов или минут, что делает их почти бесполезными в других применимых областях. Упомянутые, богатые нейтронами и подвергаются бета-распаду с изотопами Ксенона. Йод-128 (период полураспада 25 минут) может разлагаться на либо Tellurium-128 с помощью Electron Capture, либо к Xenon-128 от Beta Decay. имеет специфическую радиоактивность 2,177 × Он 10 6 TBQ/G .

Нерадиоактивный йодид ( 127 I) в качестве защиты от нежелательного поглощения радиоиодина щитовидной железой

[ редактировать ]

В разговорной речи, радиоактивные материалы могут быть описаны как «горячие», а нерадиоактивные материалы могут быть описаны как «холодные». Есть случаи, когда холодный йодид вводится людям, чтобы предотвратить поглощение горячего йодида щитовидной железой. Например, блокада поглощения йода йодина щитовидной железы йодидом калия используется в и терапии ядерной медицины сцинтиграфии с некоторыми радиоиодинированными соединениями, которые не нацелены на щитовидную железу, такие как iobenguane ( Mibg ), которые используются для изображения или лечения опухолей нейронной ткани, или iobenguane (Mibg), которые используются для изображения или лечения опухолей нейронной ткани, или iobenguane (MIBG) йодированный фибриноген, который используется в сканировании фибриногена для исследования свертывания. Эти соединения содержат йод, но не в форме йодида. Однако, поскольку они могут в конечном итоге быть метаболизированы или разрушаться до радиоактивного йодида, обычно вводить нерадиоактивное йодид калия, чтобы обеспечить, чтобы метаболиты этих радиофармацевтических препаратов не подвергаются секвестрии с помощью щитовидной железы и непреднамеренно вводить рентгенологическую дозу в эту ткань.

Йодид калия был распределен по популяциям, подверженным воздействию аварий ядерного деления, таких как Чернобыльская катастрофа . Йодидный раствор SSKi , сражаемый с помощью калия ( K ) I в воде, использовался для блокировки поглощения радиоида (он не влияет на другие радиоизотопы от деления). Таблетки, содержащие йодид калия, в настоящее время также производятся и находятся в центральных участках бедствий некоторыми правительствами для этой цели. Теоретически, многие вредные эффекты ядерных последствий ядерных последствий могут быть предотвращены таким образом, поскольку избыток рака щитовидной железы, по-видимому, из-за поглощения радиоидана, является единственным доказанным эффектом загрязнения радиоизотопа после несчастного случая на деления или из-за загрязнения по иску Атомная бомба (быстрое излучение от бомбы также вызывает другие виды рака, такие как лейкемии, непосредственно). Принимая большое количество йодидных насыщенных рецепторов щитовидной железы и предотвращает поглощение большинства радиоактивных йода-131 , которое может присутствовать от воздействия продукта деления (хотя он не защищает от других радиоизотопов, ни от какой-либо другой формы прямого излучения). Защитный эффект KI длится приблизительно 24 часа, поэтому должен быть дозируется ежедневно, пока риск значительного воздействия радиоидом из продуктов деления больше не существует. [ 13 ] [ 14 ] Йод-131 (наиболее распространенный радиоидиновый загрязнитель в Fallout) также распадается относительно быстро с периодом полураспада восьми дней, так что 99,95% первоначального радиоида исчезли через три месяца.

  1. ^ «Стандартные атомные веса: йод» . Ciaaw . 1985.
  2. ^ Прохаска, Томас; Irrgeher, Johanna; Благосостояние, Жаклин; Böhlke, John K.; Чессон, Лесли А.; Коплен, Тайлер Б.; Ding, наконечник; Данн, Филипп Дж.Х.; Грёнинг, Манфред; Холден, Норман Э.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). «Стандартные атомные веса элементов 2021 (технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN   1365-3075 .
  3. ^ «Лаборатория оценки ядерных данных» . Архивировано из оригинала 2007-01-21 . Получено 2009-05-13 .
  4. ^ Ван, Мэн; Хуан, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Найми С. (2021). «Оценка атомной массы AME 2020 (II). Таблицы, графики и ссылки*». Китайская физика c . 45 (3): 030003. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddaf .
  5. ^ Jump up to: а беременный в Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств Nubase2020» (PDF) . Китайская физика c . 45 (3): 030001. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddae .
  6. ^ Августин Джордж; Джеймс Т Лейн; Арлен Д. Мейерс (17 января 2013 г.). «Радиоактивное тестирование поглощения йода» . Medscape .
  7. ^ VR arra; и др. (1992). «Радиотоксичность некоторых соединений йода-123, йода-125 и йода-131 в яичках мыши: последствия для радиофармацевтической конструкции» (PDF) . Журнал ядерной медицины . 33 (12): 2196–201. PMID   1460515 .
  8. ^ Бутрот, Фредди; Zipfel, Cyril (2017-08-04). «Функция, открытие и эксплуатация рецепторов распознавания картины растений для устойчивости к широкому спектру заболевания» . Ежегодный обзор фитопатологии . 55 (1). Ежегодные обзоры : 257–286. doi : 10.1146/annurev-phyto-080614-120106 . ISSN   0066-4286 . PMID   28617654 .
  9. ^ Э. Раулт; и др. (2007). «Сравнение качества изображения различных йод-изотопов (I-123, I-124 и I-131)». Раковая биотерапия и радиофармацевтические препараты . 22 (3): 423–430. doi : 10.1089/cbr.2006.323 . PMID   17651050 .
  10. ^ BV Cyclotron Vu, Amsterdam, 2016, Информация о йоде-124 для ПЭТ -архивирования 2017-10-26 на машине Wayback
  11. ^ Герц, Барбара; Schuleller, Kristin (2010). «Саул Херц, доктор медицины (1905 - 1950) пионер в использовании радиоактивного йода». Эндокринная практика . 16 (4): 713–715. doi : 10.4158/ep10065.co . PMID   20350908 .
  12. ^ Роббинс, Джейкоб; Шнайдер, Артур Б. (2000). «Рак щитовидной железы после воздействия радиоактивного йода». Отзывы о эндокринных и метаболических расстройствах . 1 (3): 197–203. doi : 10.1023/a: 1010031115233 . ISSN   1389-9155 . PMID   11705004 . S2CID   13575769 .
  13. ^ «Часто задаваемые вопросы о йодиде калия» . Управление по контролю за продуктами и лекарствами . Получено 2009-06-06 .
  14. ^ «Йодид калия как агент блокировки щитовидной железы в чрезвычайных ситуациях» . Федеральный реестр . Управление по контролю за продуктами и лекарствами . Архивировано из оригинала 2011-10-02 . Получено 2009-06-06 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ac06f5c31971ed3ece6ab5f438e2f521__1725814920
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ac/21/ac06f5c31971ed3ece6ab5f438e2f521.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of iodine - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)