
【医】 radioactive inaicator
emanate from; emit; radiate; ray; shed
【化】 emit; radiate; radiation
【医】 actino-; radiate; radiation; radio-
【医】 tracer
放射性示踪器(Radioactive Tracer),在汉英词典中通常指代利用放射性同位素标记特定物质,以追踪其在生物体、化学反应或物理系统中路径和行为的工具或技术。其核心原理是利用放射性同位素衰变释放的射线(如γ射线)进行高灵敏度检测,从而可视化不可见的过程。
详细解释如下:
定义与原理 放射性示踪器是将放射性同位素(如碳-14、碘-131、锝-99m)引入到化学物质、药物或生物分子中。由于放射性同位素与其稳定同位素化学性质几乎相同,标记物在系统中的行为可代表原物质的行为。通过外部探测器(如γ相机、PET扫描仪)追踪放射性信号的位置、强度及随时间的变化,即可揭示物质的分布、代谢、迁移或反应动力学。这种技术基于放射性衰变的可探测性和同位素标记的化学一致性原理。
主要应用领域
安全与规范 放射性示踪剂的使用受到严格监管。必须遵循ALARA原则(As Low As Reasonably Achievable,合理可行尽量低),在满足研究或诊断需求的前提下,将辐射剂量降至最低。操作需由专业人员执行,并遵守国际和国家辐射防护标准(如国际原子能机构IAEA的安全导则)。
权威来源参考:
放射性示踪器(或称放射性示踪剂)是一种利用放射性核素标记的化合物,用于追踪物质在生物、化学或物理系统中的动态变化过程。其核心原理是通过探测放射性同位素释放的射线,实现定位、定量分析或过程监测。以下是详细解释:
定义与组成
放射性示踪器由普通化合物中的一个或多个原子被放射性同位素替代而成。例如,氢原子可被氚(³H)取代,碳原子被碳-14(¹⁴C)取代。标记后的化合物保留原有化学及生物学性质,仅因放射性而可被仪器检测。
工作原理
放射性同位素(如¹⁴C、³H)会自发衰变并释放射线(如β射线),通过盖革计数器、闪烁探测器等设备可追踪其位置和浓度变化。例如,标记氨基酸在生物体内的代谢路径时,可通过检测射线分布明确其运输和转化过程。
应用领域
优势与局限
优势在于灵敏度高(极低浓度可检测)和非侵入性;局限包括辐射安全风险及部分同位素半衰期限制。
总结来说,放射性示踪器通过“标记-探测”机制,为复杂系统的动态研究提供了不可替代的工具,广泛应用于多学科领域。
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