氚化

氚化

放射性核素取代氫的化合物中的某一個或多個原子而得到氚標記化合物,稱為氚化。是放射性同位素示蹤法的常用手段。

基本介紹

  • 中文名:氚化
  • 外文名:tritiation
  • 套用:放射性同位素示蹤法
  • 套用領域細胞學、分子生物學
  • 其他領域:癌症的診斷和治療
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簡介

放射性核素取代氫的化合物中的某一個或多個原子而得到氚標記化合物,稱為氚化。是放射性同位素示蹤法的常用手段。

氚在自然界中存在極微,從核反應製得。主要用於熱核反應。
氚是元素氫的一種放射性同位素。符號,簡寫為3H,氚還有其專用符號T。它的原子核由一顆質子和二顆中子組成。氚的拉丁文名為tritium,意為“第三”又稱超重氫。氚的質量數為3,在天然氫中,氚的含量為1×10-15%。1934年,英國E.盧瑟福等人在加速器上用加速的氘核轟擊氘靶,通過核反應發現氚,美國W.W.洛齊爾等證實重水中存在氚,1939年美國L.W.阿耳瓦雷等證明氚有放射性。但是由於氚的β衰變只會放出高速移動的電子,不會穿透人體,因此只有大量吸入氚才會對人體有害。氚會發射β射線而衰變成氦3,半衰期為12.5年。
自然界的氚是宇宙射線與上層大氣間作用,通過核反應生成的。氚的性質與氫很相似。

氚化的方法

氚化的主要方法有:
(1)化學合成法(催化還原標記和鹵氚交換法);
(2)同位素交換法(氚氣曝射法);
(3)生物合成法(主要用酶促合成法)
(4)熱原子反衝氚化法等。

套用

氚化形成的標記化合物在軍事、工業、水文、地質,以及各個科學研究領域裡均起著重要的作用;在生命科學的許多研究工作中,氚標記化合物則是必不可少的研究工具。例如,的作用機理和分析、細胞學、分子生物學、受體結合研究、放射免疫分析、藥物代謝動力學,以及癌症的診斷和治療等,都離不開氚標記化合物。在使用氚標記化合物進行示蹤實驗時,必須注意氫的同位素效應、自輻解和在實驗條件下氚標記化合物的穩定性問題,以求獲得正確的實驗結果。

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