Йод-131
![]() | |
Общий | |
---|---|
Символ | 131 я |
Имена | йод-131, 131i, I-131, радиоодин |
Протоны ( С ) | 53 |
Нейтроны ( N ) | 78 |
Нуклидные данные | |
Период полураспада ( T 1/2 ) | 8.0249 (6) d [ 1 ] |
Изотопная масса | 130.90612638(65) [ 2 ] И |
Вращаться | 7/2+ [ 1 ] |
Распад продукты | 131 Машина |
Режимы распада | |
Режим распада | Decay Energy ( MEV ) |
Изотопы йода Полная таблица нуклидов |
Йод-131 ( 131 I , I-131 ) является важным радиоизотопом йода, обнаруженного Гленн Сиборгом и Джоном Ливиудом в 1938 году в Калифорнийском университете в Беркли. [ 3 ] Он имеет период полураспада радиоактивного распада около восьми дней. Он связан с ядерной энергией, медицинской диагностикой и процедурами лечения, а также производством природного газа. Он также играет важную роль в качестве радиоактивного изотопа, присутствующего в продуктах ядерного деления , и внес значительный вклад в опасности для здоровья от тестирования атомной бомбы под открытым небом в 1950-х годах, а также от Чернобыльской катастрофы , а также в большой части Опасность загрязнения в первые недели в ядерном кризисе Фукусимы . Это потому, что 131 Я является основным продуктом деления урана . и плутония , составляющего почти 3% от общего объема деления (по весу) См. Выход продукта деления для сравнения с другими продуктами радиоактивного деления. 131 Я также является основным продуктом деления урана-233 , произведенного из Тория .
Из-за своего способа бета-распада йод-131 вызывает мутацию и смерть в клетках, которые он проникает, и другие клетки на расстоянии до нескольких миллиметров. По этой причине высокие дозы изотопа иногда менее опасны, чем низкие дозы, поскольку они, как правило, убивают ткани щитовидной железы , которые в противном случае стали бы раковыми в результате радиации. Например, дети, получавшие умеренную дозу 131 У аденом щитовидной железы было обнаруживаемое увеличение рака щитовидной железы, но дети, получавшие гораздо более высокую дозу. [ 4 ] Кроме того, большинство исследований очень высоких доз 131 Я для лечения болезни Грейвса не смог найти какого -либо увеличения рака щитовидной железы, даже если линейное увеличение риска рака щитовидной железы с 131 Я абсорбция в умеренных дозах. [ 5 ] Таким образом, йод-131 все меньше используется в небольших дозах в медицинском использовании (особенно у детей), но все чаще используется только в больших и максимальных дозах лечения, как способ убийства целевых тканей. Это известно как «терапевтическое использование».
Йод-131 может быть «виден» методами визуализации ядерной медицины (например, гамма-камер ) всякий раз, когда это дается для терапевтического использования, поскольку около 10% ее энергии и дозы радиации проходит через гамма-излучение. Однако, поскольку остальные 90% радиации (бета-излучение) вызывает повреждение ткани без каких-либо способностей видеть или «изображение» изотоп, другие менее расходящиеся радиоизотопы йода, такие как йод-123 (см. Изотопы йода ), предпочтительнее В ситуациях, когда только требуется ядерная визуализация. Изотоп 131 Я все еще иногда использую для чисто диагностической (т.е., визуализации) из -за его низких расходов по сравнению с другими йод -радиоизотопами. Очень маленькие медицинские дозы 131 Я не показал никакого увеличения рака щитовидной железы. Недорогая доступность 131 Я, в свою очередь, связан с относительной простотой создания 131 Я путем нейтронной бомбардировки естественного теллурия в ядерном реакторе, а затем отделяет 131 Я выхожу различными простыми методами (то есть нагрев, чтобы вытащить летучую йод). В отличие от этого, другие йод радиоизотопы обычно создаются гораздо более дорогими методами, начиная с циклотронного излучения капсул капсул под давлением ксенонового газа. [ 6 ]
Йод-131 также является одним из наиболее часто используемых гамма-излучающих радиоактивного промышленного трассера . Изотопы радиоактивных трассеров вводится гидравлическим переломом жидкости для определения профиля впрыска и расположения переломов, созданных гидравлическим разрывом разрыва. [ 7 ]
Гораздо меньшие случайные дозы йода-131, чем те, которые используются в медицинских терапевтических процедурах, в некоторых исследованиях являются основной причиной увеличения рака щитовидной железы после случайного ядерного загрязнения. Эти исследования предполагают, что рак происходит из -за повреждения излучения остаточного ткани, вызванного 131 Я, и должен появиться в основном спустя годы после воздействия, долгое время после 131 Я упал. [ 8 ] [ 9 ] Другие исследования не нашли корреляции. [ 10 ] [ 11 ]
Производство
[ редактировать ]Большинство 131 Производство I происходит от нейтронного облучения естественной мишени для теллуриума в ядерном реакторе. Облучение естественного теллурия производит почти полностью 131 Я как единственный радионуклид с периодом полураспада дольше, чем часы, так как большинство более легких изотопов теллуриума становятся более тяжелыми стабильными изотопами или стабильным йодом или ксеноном. Однако самый тяжелый природный нуклид теллуриума, 130 TE (34% естественного теллуриума) поглощает нейтрон, чтобы стать теллурием-131, который распадается с полураспадом 25 минут до 131 Я.
Соединение теллуриума может быть облучено, связанного в качестве оксида с ионной обменной колонкой, с эволюционированными 131 Затем я элюировал в щелочный раствор. [ 12 ] Чаще облучается порошкообразным элементом эллериумом, а затем 131 Я отделил от него сухой перегонией йода, который имеет гораздо более высокое давление паров . Затем элемент растворяется в легком щелочном растворе стандартным способом, чтобы произвести 131 Я как йодид и гипоодат (который вскоре уменьшается до йодида). [ 13 ]
131 I- продукт деления с доходностью 2,878% от урана-235 , [ 14 ] и может быть выпущен в тестах на ядерное оружие и ядерные аварии . Тем не менее, короткий период полураспада означает, что он не присутствует в значительных количествах в охлажденном потраченном ядерном топливе , в отличие от йода-129, полураспада которого почти в миллиард раз, чем у 131 Я.
Он сбрасывается в атмосферу в небольших количествах некоторыми атомными электростанциями. [ 15 ]
Радиоактивное распад
[ редактировать ]
131 Я разлагаюсь с полураспадом 8,0249 (6) дней [ 1 ] с бета -минусом и выбросами гамма . Этот изотоп йода имеет 78 нейтронов в своем ядре, в то время как единственный стабильный нуклид, 127 У меня 74. При распаде, 131 Я чаще всего (89% случаев) тратят свои 971 кэВ энергии распада, превращая в стабильный ксенон-131 на два этапа, причем гамма-распад быстро после бета-распада:
Основные выбросы 131 Таким образом, я разлагаю электроны с максимальной энергией 606 кэВ (89% численности, другие 248–807 кэВ) и 364 кэВ гамма -лучами (81% численности, другие 723 кэВ). [ 16 ] Бета -распад также производит антинейтрино , который выполняет переменные количества энергии бета -распада. Электроны, благодаря своей высокой средней энергии (190 кэВ, с типичными присутствующими бета-деко-спектрами) имеют проникновение ткани от 0,6 до 2 мм . [ 17 ]
Влияние экспозиции
[ редактировать ]
Йод в пище поглощается организмом и преимущественно концентрируется в щитовидной железе , где она необходима для функционирования этой железы. Когда 131 Я присутствует на высоких уровнях в окружающей среде от радиоактивных выпадений , его можно поглощать загрязненной пищей, а также накапливаться в щитовидной железе. По мере того, как это распадается, это может привести к повреждению щитовидной железы. Основной риск воздействия 131 Я-повышенный риск вызванного радиацией рака в более поздней жизни. Другие риски включают возможность неракового роста и тиреоидита . [ 5 ]
Риск рака щитовидной железы в более поздней жизни, по -видимому, уменьшается с возрастом во время воздействия. Большинство оценок риска основаны на исследованиях, в которых радиационное воздействие происходило у детей или подростков. Когда взрослые подвергаются воздействию, эпидемиологам было трудно обнаружить статистически значимую разницу в показателях заболевания щитовидной железы выше, чем в аналогичной, но не подвергшейся безвкусной группе. [ 5 ] [ 19 ]
Риск может быть смягчен, взяв йод добавки, подняв общее количество йода в организме и, следовательно, уменьшив поглощение и удержание на лице и груди, а также снижение относительной доли радиоактивного йода. Тем не менее, такие добавки не были последовательно распределены по популяции, живущей ближайшей к Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы, [ 20 ] хотя они были широко распространены среди детей в Польше.
Внутри США самый высокий 131 В 1950-х и начале 1960-х годов дозы происходили в дозах, чтобы дети употребляли свежее молоко из источников, загрязненных в результате испытания ядерного оружия над землей. [ 8 ] Национальный институт рака предоставляет дополнительную информацию о воздействии на здоровье от воздействия 131 Я впадает, [ 21 ] а также индивидуальные оценки, для тех, кто родился до 1971 года, для каждого из 3070 округов в США. Расчеты взяты из данных, собранных в отношении последствий испытаний ядерного оружия, проведенных на тестовом участке Невады . [ 22 ]
27 марта 2011 года Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщил, что 131 Я был обнаружен в очень низких концентрациях в дождевой воде из образцов, собранных в Массачусетсе, США, и что это, вероятно, произошло с электростанции Фукусимы. [ 23 ] Фермеры возле завода сбрасывали сырое молоко, в то время как тестирование в Соединенных Штатах обнаружило 0,8 пикаторов на литр йода-131 в образце молока, но уровни радиации были в 5000 раз ниже, чем «определенный уровень вмешательства» FDA. Ожидалось, что уровни будут относительно быстро упасть [ 24 ]
Лечение и профилактика
[ редактировать ]Обычным методом лечения для предотвращения воздействия йода-131 является насыщение щитовидной железы регулярным, стабильным йодом-127 , как йодид или йодат соль.
Медицинское использование
[ редактировать ]
Йод-131 используется для распечатанной лучевой терапии в ядерной медицине для лечения нескольких состояний. Это также может быть обнаружено гамма -камерами для диагностической визуализации , однако она редко вводится только для диагностических целей, визуализация обычно выполняется после терапевтической дозы. [ 26 ] Использование 131 Я, поскольку йодидная соль использует механизм поглощения йода нормальными клетками щитовидной железы.
Лечение тиреотоксикоза
[ редактировать ]Основное использование 131 Я включаю лечение тиреотоксикоза (гипертиреоз) из -за болезни Грейвса , а иногда и гиперактивные узелки щитовидной железы (аномально активная ткань щитовидной железы, которая не является злокачественной). Терапевтическое использование радиоида для лечения гипертиреоза от болезни Грейвса впервые сообщили Саул Герц в 1941 году. Доза обычно вводится перорально (либо в виде жидкости, либо капсулы), в амбулаторных условиях и обычно мегабекер 400–600 ) [ 27 ] Один радиоактивный йод (йод-131) может потенциально ухудшить тиреотоксикоз в первые несколько дней после лечения. Одним из побочных эффектов лечения является начальный период из нескольких дней повышенных симптомов гипертиреоза. Это происходит потому, что когда радиоактивный йод разрушает клетки щитовидной железы, они могут выделять гормон щитовидной железы в кровоток. По этой причине иногда пациенты предварительно обрабатывают тиростатические препараты, такие как метимазол, и/или им дают симптоматическое лечение, такое как пропранолол. Радиоактивное лечение йодом противопоказано при кормлении грудью и беременности [ 28 ]
Лечение рака щитовидной железы
[ редактировать ]Йод-131 в более высоких дозах, чем для тиреотоксикоза, используется для абляции остаточной ткани щитовидной железы после полной тиреоидэктомии для лечения рака щитовидной железы . [ 29 ] [ 27 ]
Администрация I-131 для абляции
[ редактировать ]Типичные терапевтические дозы I-131 находятся от 2220 до 7400 мегабеккеров (MBQ). [ 30 ] Из-за этой высокой радиоактивности и из-за того, что воздействие ткани желудка на бета-радиацию будет высоким вблизи нерастворенной капсулы, I-131 иногда вводится пациентам человека в небольшом количестве жидкости. Введение этой жидкой формы обычно солома, которая используется для медленного и осторожного всасывания жидкости из экранированного контейнера. [ 31 ] Для введения животных (например, кошек с гипертиреозом), по практическим причинам изотоп должен вводить инъекцией. Европейские руководящие принципы рекомендуют введение капсулы, из -за «большей легкость для пациента и превосходной радиационной защиты для лиц, осуществляющих уход». [ 32 ]
Изоляция после лечения
[ редактировать ]Дозы абляции обычно вводятся на стационарной основе, а международные базовые стандарты безопасности МАГАТЭ рекомендуют пациентам не разряжаться до тех пор, пока активность не упадет ниже 1100 МБк. [ 33 ] В советах ICRP говорится, что «утешители и опекуны» пациентов, проходящих радионуклидную терапию, должны рассматриваться как представители общественности в целях ограничения дозы, и любые ограничения для пациента должны быть разработаны на основе этого принципа. [ 34 ]
Пациенты, получающие лечение радиоидом I-131, можно предупреждать о том, что не имеют полового акта в течение одного месяца (или короче, в зависимости от дозы), и женщины сказали не забеременеть в течение шести месяцев. «Это связано с тем, что существует теоретический риск для развивающегося плода, даже если количество сохраняемой радиоактивности может быть небольшим, и нет никакого медицинского доказательства фактического риска лечения радиоида. Такая мера предосторожности по существу устраняет прямое воздействие на радиоактивность и заметно. Уменьшите возможность концепции сперматозоидом, которая теоретически может быть повреждена воздействием радиоида ». [ 35 ] Эти руководящие принципы варьируются от больницы к больнице и будут зависеть от национального законодательства и руководства, а также от дозы радиации. Некоторые также советуют не обниматься и не обнимать детей, когда радиация еще высока, и может быть рекомендовано одно- или двухместное расстояние от других. [ 36 ]
I-131 будет исключен из организма в течение следующих нескольких недель после его даны. Большая часть I-131 будет исключена из человеческого тела через 3–5 дней, через естественный распад и посредством экскреции пота и мочи. Меньшие количества будут по-прежнему выпущены в течение следующих нескольких недель, так как корпус обрабатывает гормоны щитовидной железы, созданные с помощью I-131. По этой причине рекомендуется регулярно чистить туалеты, раковины, простыни и одежду, используемую человеком, который получил лечение. Пациентам также может быть рекомендовано носить тапочки или носки всегда и избегать длительного тесного контакта с другими. Это сводит к минимуму случайное воздействие членов семьи, особенно детей. [ 37 ] Можно рекомендовать использование декотативного, специально предназначенного для удаления радиоактивного йода. Использование растворов хлора отбеливателя или чистящих средств, которые содержат отбеливатель хлора для очистки, не рекомендуется, поскольку можно высвобождать радиоактивный элементарный йод газ. [ 38 ] Воздушный I-131 может привести к большему риску воздействия подержанных, распространяя загрязнение на обширную площадь. Пациенту рекомендуется, если это возможно, остаться в комнате с подключенной к ней ванной комнатой, чтобы ограничить непреднамеренное воздействие членов семьи.
Многие аэропорты имеют детекторы радиации, чтобы обнаружить контрабанду радиоактивных материалов. Пациентам следует предупреждать, что если они пройдут по воздуху, они могут вызвать детекторы радиации в аэропортах до 95 дней после лечения с 131 Я. [ 39 ]
Другое терапевтическое использование
[ редактировать ]А 131 I изотоп также используется в качестве радиоактивной метки для определенных радиофармацевтических препаратов , которые можно использовать для терапии, например, 131 I- metaiodobenzylguanidine ( 131 I-Mibg) для визуализации и лечения феохромоцитомы и нейробластомы . Во всех этих терапевтических целях, 131 с коротким диапазоном Я разрушаю ткани за счет бета-радиации . Около 90% его радиационного повреждения ткани происходит через бета -излучение, а остальное происходит через его гамма -излучение (на более длительном расстоянии от радиоизотопа). Это можно увидеть при диагностическом сканировании после его использования в качестве терапии, потому что 131 Я также гамма-эмиттер.
Диагностическое использование
[ редактировать ]Из-за канцерогенности его бета-радиации в щитовидной железе в небольших дозах I-131 редко используется главным образом или исключительно для диагностики (хотя в прошлом это было более распространенным из-за относительной легкость производства этого изотопа и низких расходов). более чисто гамма-излучающий йод- йод-123 Вместо этого в диагностическом тестировании используется (сканирование ядерной медицины щитовидной железы). Более длинный полужитый йод-125 также иногда используется, когда для диагностики необходим более длинный пережил для полураспада, и при лечении брахитерапии (изотоп, ограниченная небольшими семенными металлическими капсулами), где гамма с низкой энергией без бета-излучения без бета-излучения без бета Компонент делает йод-125 полезным. Другие радиоизотопы йода никогда не используются в брахитерапии.
Использование 131 Я как медицинский изотоп был обвинен в обычной отправке биозолидов , отвергнутых от пересечения границы с Канадой. [ 40 ] Такой материал может войти в канализацию непосредственно из медицинских учреждений или выключаться пациентами после лечения
Промышленная радиоактивная трассера использует
[ редактировать ]Впервые в 1951 году использовался для локализации утечек в системе снабжения питьевой воды в Мюнхене , Германия, йод-131 стал одним из наиболее часто используемых гамма-излучающих промышленных радиоактивных трассеров с применением в области гидрологии изотопа и обнаружения утечек. [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
С конца 1940 -х годов нефтяная промышленность использовалась радиоактивными трассерами. Потеряя на поверхности, вода затем отслеживается в скважине, используя присвоенный гамма -детектор, для определения потоков и обнаружения подземных утечек. I-131 был наиболее широко используемым изотопом метки в водном растворе йодида натрия . [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Он используется для характеристики гидравлической жидкости разрыва , чтобы помочь определить профиль инъекции и местоположение переломов, созданных гидравлическим разрывом . [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
В популярной культуре
[ редактировать ]- Использование йода-131 в качестве яда-используемого в небольших дозах в течение определенного периода времени, чтобы нарушить способность человека думать и правильно отдать от неправильного-сыграло центральную роль в эпизоде «Случай меланхоличного стрелка» длинного -Пронирующий CBS сериал Perry Mason (5 -й сезон, эпизод 24, первая трансляция 24 марта 1962 г.).
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ "UW-L Brachy Course" . Викифундри. Апрель 2008 г. Архивировано с оригинала 15 апреля 2019 года . Получено 11 апреля 2014 года .
- ^ Добинс, Б.М.; Sheline, GE; Workman, JB; Томпкинс, EA; МакКонахи, Wm; Беккер, DV (июнь 1974 г.). «Злокачественные и доброкачественные новообразования щитовидной железы у пациентов, получавших лечение от гипертиреоза: отчет о последующем последующем исследовании терапии тиреотоксикозом». Журнал клинической эндокринологии и метаболизма . 38 (6): 976–998. doi : 10.1210/JCEM-38-6-976 . ISSN 0021-972X . PMID 4134013 .
- ^ Jump up to: а беременный в Rivkees, Scott A.; Склар, Чарльз; Freemark, Michael (1998). «Лечение болезни Грейвса у детей, с особым акцентом на лечение радиоидом» . Журнал клинической эндокринологии и метаболизма . 83 (11): 3767–76. doi : 10.1210/jcem.83.11.5239 . PMID 9814445 .
- ^ Rayyes, AL; Хамид, Абдул (2002). «Техническое собрание проектных коллег по производству циклотрон I-123» (PDF) . Международная ядерная информационная система . МАГАТ .
- ^ Рейс, Джон С. (1976). Экологический контроль в нефтяной технике. Gulf Professional Publishers.
- ^ Jump up to: а беременный Саймон, Стивен Л.; Бувилль, Андре; Лэнд, Чарльз Э. (январь -февраль 2006 г.). «Запада от тестов на ядерное оружие и риски рака». Американский ученый . 94 : 48–57. doi : 10.1511/2006.1.48 .
В 1997 году NCI провела подробную оценку дозы щитовидной железы жителей США из I-131 в результате Fallout из тестов в Неваде. (...) Мы оценили риски рака щитовидной железы из-за этого воздействия и подсчитали, что в Соединенных Штатах может происходить около 49 000 случаев, связанных с последствиями, почти все среди лиц, которым было до 20 лет в течение периода 1951– 57, с 95-процентными пределами неопределенности 11 300 и 212 000.
- ^ «Калькулятор Национального института рака для риска рака щитовидной железы в результате потребления I-131 после ядерных испытаний до 1971 года в Неваде» . Ntsi131.nci.nih.gov. Архивировано из оригинала 23 июля 2012 года . Получено 17 июня 2012 года .
- ^ Guiraud-Vitaux, F.; Elbast, M.; Colas-Linhart, N.; Хинди, Э. (февраль 2008 г.). «Рак щитовидной железы после Чернобыла: Является ли йод 131 единственный виновник? Влияние на клиническую практику». Бюллетень DU Cancer . 95 (2): 191–5. doi : 10.1684/bdc.2008.0574 (неактивный 12 сентября 2024 г.). PMID 18304904 .
{{cite journal}}
: CS1 Maint: doi неактивен по состоянию на сентябрь 2024 года ( ссылка ) - ^ Центр контроля заболеваний (2002). Исследование болезней щитовидной железы в Хэнфорде (PDF) . Получено 17 июня 2012 года .
Никаких ассоциаций между выпусками йода-131 Хэнфорда и заболеванием щитовидной железы не наблюдалось. [Результаты] показывают, что если существует повышенный риск заболевания щитовидной железы от воздействия на йод Хэнфорда-131, он, вероятно, слишком мал, чтобы наблюдать за использованием лучших эпидемиологических методов, доступных для
руководителей резюме - ^ Chattopadhyay, Sankha; Saha Das, Sujata (2010). «Восстановление 131i из щелочного раствора n-облученной цели теллуриума с использованием крошечной колонки Dowex-1». Прикладное излучение и изотопы . 68 (10): 1967–9. doi : 10.1016/j.apradiso.2010.04.033 . PMID 20471848 .
- ^ "I-131 Фактный бюллетень" (PDF) . Нордион. Август 2011 . Получено 26 октября 2010 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Ядерные данные для гарантий, таблица C-3, кумулятивная доходность деления» . Международное агентство по атомной энергии . Получено 14 марта 2011 года . (тепловое деление нейтронов)
- ^ Выпуски сточных вод от атомных электростанций и мощностей топливного цикла . Национальная академическая пресса (США). 29 марта 2012 года.
- ^ «Лист данных о безопасности нуклидов» (PDF) . Получено 26 октября 2010 года .
- ^ Skugor, Mario (2006). Расстройства щитовидной железы . Кливлендский гид клиники. Кливлендская клиника Пресс. п. 82 ISBN 978-1-59624-021-6 .
- ^ Совет, Национальные исследования (11 февраля 2003 г.). Воздействие американского населения на радиоактивные последствия от тестов на ядерное оружие: обзор проекта CDC-NCI о технико-экономическом обосновании последствий для здоровья для американского населения из тестов ядерного оружия, проведенных Соединенными Штатами и другими странами . doi : 10.17226/10621 . ISBN 978-0-309-08713-1 Полем PMID 25057651 . Получено 3 апреля 2018 года .
{{cite book}}
:|website=
игнорируется ( помощь ) - ^ 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 .
- ^ ФТО, Жак. «Причины Чернобыльного события» . Ecolo.org . Получено 17 июня 2012 года .
- ^ «Радиоактивный I-131 из Fallout» . Национальный институт рака . Получено 14 ноября 2007 года .
- ^ «Индивидуальная доза и калькулятор риска для испытательного сайта Невады» . Национальный институт рака. 1 октября 2007 года. Архивировано из оригинала 18 октября 2007 года . Получено 14 ноября 2007 года .
- ^ «Низкие концентрации излучения, обнаруженные в массе . Thebostonchannel.com. 27 марта 2011 года. Архивировано с оригинала 3 апреля 2012 года . Получено 17 июня 2012 года .
- ^ «Следы радиоактивного йода, найденные в штате Вашингтон, Los Angeles Times [ мертвая ссылка ]
- ^ Join, M., Shapiro, B. Sisson, JC, Swanson, DP, и Beierweles, WH Salvary Glash, поглощение Meta- [I131] йодобензилгуанидин. J Nucl Med 25: 2–6,
- ^ Карпи, Анджело; Механик, Джеффри И. (2016). Рак щитовидной железы: от возникающих биотехнологий до руководящих принципов клинической практики . CRC Press. п. 148. ISBN 9781439862223 .
- ^ Jump up to: а беременный Стоккель, Марсель П.М.; Ханскевич Джунак, Дарья; Лассманн, Майкл; Дитлейн, Маркус; Ластер, Маркус (13 июля 2010 г.). «Руководство по процедуре EANM для терапии доброкачественной заболевания щитовидной железы». Европейский журнал ядерной медицины и молекулярной визуализации . 37 (11): 2218–2228. doi : 10.1007/s00259-010-1536-8 . PMID 20625722 . S2CID 9062561 .
- ^ Брунтон, Лоуренс Л. и соавт. Гудман и Гилман «Фармакологическая основа терапии», 12e. 2011. Глава 39
- ^ Silberstein, EB; Alavi, A.; Балон, HR; Кларк, SEM; Divgi, C.; Гелфанд, MJ; Голдсмит, SJ; Jadvar, H.; Маркус, CS; Martin, WH; Паркер, JA; Royal, HD; Саркар, SD; Стабин, м.; Waxman, AD (11 июля 2012 г.). «Руководство по практике SNMMI по терапии заболевания щитовидной железы с 131i 3.0» . Журнал ядерной медицины . 53 (10): 1633–1651. doi : 10.2967/jnumed.112.105148 . PMID 22787108 . S2CID 13558098 .
- ^ Яма, Наоя; Саката, Ко-Ичи; Hyodoh, Hideki; Тамакава, Мицухару; Hareyama, Масато (июнь 2012 г.). «Ретроспективное исследование перехода скорости облучения и распределения йода у пациентов с хорошо дифференцированным раком щитовидной железы, обработанным I-131, для улучшения контрольных периодов контроля уколах». Анналы ядерной медицины . 26 (5): 390–396. doi : 10.1007/s12149-012-0586-3 . ISSN 1864-6433 . PMID 22382609 . S2CID 19799564 .
- ^ Рао, вице -президент; Sudhakar, P.; Свами, Вк; Pradeep, G.; Venugopal, N. (2010). «Закрытая системная вакуумная введение радио йодина с высокой дозой для пациентов с раком щитовидной железы: NIMS Techniqe [ sic ]» . Индийский J Nucl Med . 25 (1): 34–5. doi : 10.4103/0972-3919.63601 . PMC 2934601 . PMID 20844671 .
- ^ Luster, M.; Кларк, SE; Диатлейн, М.; Lassmann, M.; Линд, П.; Ойен, WJG; Tennvall, J.; Bombardieri, E. (1 августа 2008 г.). «Руководство по радиоидиновой терапии дифференцированного рака щитовидной железы». Европейский журнал ядерной медицины и молекулярной визуализации . 35 (10): 1941–1959. doi : 10.1007/s00259-008-0883-1 . PMID 18670773 . S2CID 81465 .
- ^ Ядерная медицина в лечении рака щитовидной железы: практический подход . Вена: Международное агентство по атомной энергии. 2009. С. 1–288. ISBN 978-92-0-113108-9 .
- ^ Валентин, J. (июнь 2004 г.). «Публикация ICRP 94: высвобождение пациентов с ядерной медициной после терапии с раскрытыми источниками» . Анналы ICRP . 34 (2): 1–27. doi : 10.1016/j.icrp.2004.08.003 . S2CID 71901469 .
- ^ «Радиодиновая терапия: информация для пациентов» (PDF) . Аааааааааааааааааааааааааааааа 2004. Архивировано из оригинала (PDF) 10 сентября 2008 года.
- ^ «Инструкции по получению радиоактивной йодиной терапии после обследования рака щитовидной железы» . Университет Вашингтонского медицинского центра. Архивировано из оригинала 28 февраля 2009 года . Получено 12 апреля 2009 года .
- ^ «Меры предосторожности после амбулаторного радиоактивного йода (I-131)» (PDF) . Кафедра ядерной медицины МакМастерский медицинский центр. Архивировано из оригинала (PDF) 29 сентября 2011 года.
- ^ Руководство по биобезопасности для Университета Пердью (PDF) . Индианаполис. 2002. с. 7. Архивировано из оригинала (PDF) 23 марта 2012 года . Получено 28 апреля 2011 года .
{{cite book}}
: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка ) - ^ Саттон, Джейн (29 января 2007 г.). "Радиоактивные пациенты" . Рейтер . Получено 15 мая 2009 года .
- ^ «Медицинские изотопы вероятная причина радиации в оттех оттавских отходов» . CBC News . 4 февраля 2009 г. Получено 30 сентября 2015 года .
- ^ Moser, H.; Рауэрт В. (2007). «Изотопные трассеры для получения гидрологических параметров» . В Аггарвале, Прадип К.; Гат, Джоэл Р.; Фролих, Клаус Ф. (ред.). Изотопы в цикле воды: прошлое, настоящее и будущее развивающейся науки . Дордрехт: Спрингер. п. 11. ISBN 978-1-4020-6671-9 Полем Получено 6 мая 2012 года .
- ^ Рао, С.М. (2006). «Радиоизотопы гидрологического интереса» . Практическая изотопная гидрология . Нью -Дели: издательское агентство New India. С. 12–13. ISBN 978-81-89422-33-2 Полем Получено 6 мая 2012 года .
- ^ «Исследование утечек в плотинах и водохранилищах» (PDF) . Iaea.org . Получено 6 мая 2012 года .
- ^ Арагуас, Луис Арагуас; Плата Бедмар, Антонио (2002). «Искусственные радиоактивные трассеры » Обнаружение и предотвращение утечек из плотин Тейлор и Фрэнсис. Стр. 179–1 ISBN 978-90-5809-355-4 Полем Получено 6 мая 2012 года .
- ^ Рейс, Джон С. (1976). «Радиоактивные материалы» . Экологический контроль в нефтяной технике . Gulf Professional Publishers. п. 55. ISBN 978-0-88415-273-6 .
- ^ McKinley, RM (1994). «Радиоактивные обследования трассеров» (PDF) . Температура, радиоактивная трассера и регистрация шума для целостности впрыска . Вашингтон: Агентство по охране окружающей среды США . Получено 6 мая 2012 года .
- ^ Schlumberger Ltd. "Журнал радиоактивного торговли" . Schlumberger.com . Архивировано из оригинала 3 июня 2012 года . Получено 6 мая 2012 года .
- ^ Патент США 5635712 , Скотт, Джордж Л., «Метод мониторинга гидравлического разрушения подземного формации», опубликован 1997-06-03
- ^ Патент США 4415805 , Fertl, Walter H., «Метод и аппарат для оценки множественных стадий разрывов или земных образований, окружающих скважину», опубликовано 1983-11-15
- ^ Патент США 5441110 , Скотт, Джордж Л., «Система и метод мониторинга роста переломов во время лечения гидравлического перелома», опубликовано 1995-08-15
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Анл фактический лист» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июня 2003 года.
- RADOGINEINFO - Информационный ресурс радиологии для пациентов: терапия радиоида (I -131)
- Тематические исследования в области экологической медицины: радиационное воздействие от йода 131
- Чувствительность детекторов радиационной безопасности личной национальной безопасности к медицинским радионуклидам и последствия для консультирования пациентов с ядерной медициной
- NLM Databank Databank NLM - йод, радиоактивный