radioactive tracer是什么意思,radioactive tracer的意思翻译、用法、同义词、例句
常用词典
[核] 放射性示踪剂,[核] 放射性指示剂
例句
During a PET scan, the patient is injected with radioactive tracer molecules that emit positrons when they decay.
正电子断层扫描仪进行人体扫描的时候,病人被注入正电子放射性核素,然后推入检测环。
The renal parenchymal ROI: drawing a closed curve excluding the renal pelvis detentioned the radioactive tracer.
肾实质ROI:沿肾皮质外缘亦勾画一个闭合的曲线,不包括有示踪剂滞留的肾盂。
The research team used a radioactive tracer, attached to the antibody, to follow J591's progress throughout the body.
研究小组利用放射性示踪剂连接抗体,来显示J 591在人体中的作用。
The researchers used a radioactive tracer to be sure that the slugs are actually producing the chlorophyll themselves, as opposed to just stealing the ready-made pigment from algae.
研究人员利用放射性示踪法确定,这种海蛞蝓确实能自己产生叶绿素,而不仅仅是从海藻那里偷取现成的色素。
The multiple tracer approach addresses the complexities of transport at the site and differentiates various municipal, industrial and radioactive waste sources.
多重示踪方法可解决当地运移的复杂性,并可区分各种城市的、工业的和放射性的废物的来源。
同义词
|radiotracer;[核]放射性示踪剂,放射性指示剂
专业解析
放射性示踪剂(Radioactive Tracer)是指一种利用放射性同位素标记特定化合物或元素,通过追踪其放射性衰变发出的射线(如γ射线或β粒子),来研究物质在物理、化学或生物系统中运动、分布、转化或代谢过程的技术手段。其核心原理是利用放射性同位素与稳定同位素在化学性质上的高度相似性,但放射性同位素可通过其衰变信号被灵敏检测这一特性。
以下是详细解释:
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基本原理与标记:
- 放射性示踪剂是将具有放射性的同位素(如碳-14、碘-131、锝-99m、氟-18等)引入到目标分子(如葡萄糖、水、药物、特定离子等)中,形成标记化合物。
- 由于同位素标记通常不会显著改变目标分子的化学性质和生物活性(同位素效应通常很小),因此标记后的分子在系统中的行为可以代表原始分子的行为。
- 通过高度灵敏的辐射探测器(如盖革计数器、闪烁计数器、PET扫描仪、SPECT扫描仪等),可以实时或延时检测示踪剂在空间和时间上的分布与浓度变化。
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核心应用领域:
- 医学诊断与成像:这是最广为人知的应用。例如:
- PET扫描(正电子发射断层扫描):使用发射正电子的同位素(如氟-18标记的氟代脱氧葡萄糖,¹⁸F-FDG)作为示踪剂。示踪剂注入体内后,会聚集在代谢活跃的组织(如肿瘤、大脑、心脏)。正电子湮灭产生的γ射线可被探测器捕捉,生成高灵敏度的功能代谢图像,用于癌症诊断、神经学研究和心脏病学评估。来源:美国国立卫生研究院(NIH)核医学概述。
- SPECT扫描(单光子发射计算机断层扫描):使用发射单光子的同位素(如锝-99m标记的各种化合物)作为示踪剂。可用于评估器官功能(如心肌灌注、肾功能、骨扫描)和血流情况。来源:北美放射学会(RSNA)影像学信息。
- 工业过程监控:用于检测管道泄漏、研究流体在反应器中的流动模式、测量混合效率、追踪材料磨损等。例如,将放射性气体注入管道,在外部检测泄漏点。来源:国际原子能机构(IAEA)工业应用放射性同位素与辐射技术报告。
- 环境科学研究:追踪污染物(如重金属、有机污染物)在水体、土壤或大气中的迁移路径、扩散范围和降解过程。例如,用氚(³H)标记水分子研究地下水流动。来源:美国地质调查局(USGS)环境示踪剂研究。
- 生物化学与药理学研究:研究生物体内分子的代谢途径(如糖、脂肪、氨基酸的代谢)、药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄(ADME研究)、酶的作用机制、基因表达等。例如,使用碳-14标记药物研究其代谢产物。来源:《生物化学杂志》(Journal of Biological Chemistry)中关于代谢通路研究的论文。
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关键优势:
- 高灵敏度:放射性检测技术可以探测到极其微量的物质(皮摩尔甚至更低浓度),远高于大多数化学分析方法。
- 特异性:探测器只响应放射性信号,不受复杂体系中其他非放射性物质的干扰。
- 非破坏性/体内追踪:在医学和生物学中,可以在不破坏组织或牺牲动物的情况下,对活体进行动态、连续的观察。
- 定量性:放射性衰变遵循统计规律,信号强度通常与示踪剂的浓度成正比,便于定量分析。
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安全性与监管:
- 放射性示踪剂的使用受到严格监管。选用的同位素通常具有较短的半衰期(如锝-99m半衰期6小时,氟-18半衰期110分钟)和合适的射线类型(常用γ射线,穿透力强但对组织损伤相对可控),并严格控制使用剂量,以最大程度减少对受试者和环境的辐射暴露。
- 所有操作需遵循辐射防护原则(ALARA原则:合理可行尽量低),并由专业人员在许可的设施内进行。来源:世界卫生组织(WHO)辐射与健康安全指南、各国核安全监管机构(如NRC, NNSA)法规。
总之,放射性示踪剂是一种强大的研究工具,它通过利用放射性同位素作为“信标”,使得科学家和医生能够“看见”并定量分析物质在复杂系统(从细胞到生态系统)中的动态行为,在医学诊断、工业监控和环境科学研究等领域发挥着不可替代的作用。
网络扩展资料
Radioactive tracer(放射性示踪剂)指含有放射性同位素的化合物或元素,用于追踪物质在物理、化学或生物系统中的迁移、分布或反应过程。以下是详细解释:
1.定义与原理
放射性示踪剂通过将放射性同位素(如碳-14、碘-131、磷-32等)标记到目标物质上,利用其放射特性进行检测。其核心原理是:放射性同位素与非放射性同位素的化学性质相同,但可通过辐射仪器(如盖革计数器)被追踪。
2.应用领域
- 医学诊断:例如碘-131用于甲状腺功能检测,磷-32研究细胞代谢。
- 环境监测:追踪污染物在土壤或水体中的扩散路径(如全氟化碳等非放射性示踪剂更常用)。
- 工业流程:分析化学反应机制或材料磨损情况。
- 生物学研究:观察分子在生物体内的吸收与代谢过程。
3.优缺点
- 优点:灵敏度高,可检测微量物质;标记后不影响原物质性质。
- 缺点:需处理放射性废弃物,存在辐射安全风险;部分场景被非放射性示踪剂替代。
4.示例
- 同位素标记:提到使用磷-32(P32)作为标记物的实验。
- 医学案例:放射性碘用于检测甲状腺疾病(参考、11)。
如需更完整的专业释义,可查看(有道词典)或(新东方词典)的详细解析。
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