radioactive tracer是什麼意思,radioactive tracer的意思翻譯、用法、同義詞、例句
常用詞典
[核] 放射性示蹤劑,[核] 放射性指示劑
例句
During a PET scan, the patient is injected with radioactive tracer molecules that emit positrons when they decay.
正電子斷層掃描儀進行人體掃描的時候,病人被注入正電子放射性核素,然後推入檢測環。
The renal parenchymal ROI: drawing a closed curve excluding the renal pelvis detentioned the radioactive tracer.
腎實質ROI:沿腎皮質外緣亦勾畫一個閉合的曲線,不包括有示蹤劑滞留的腎盂。
The research team used a radioactive tracer, attached to the antibody, to follow J591's progress throughout the body.
研究小組利用放射性示蹤劑連接抗體,來顯示J 591在人體中的作用。
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.
研究人員利用放射性示蹤法确定,這種海蛞蝓确實能自己産生葉綠素,而不僅僅是從海藻那裡偷取現成的色素。
The multiple tracer approach addresses the complexities of transport at the site and differentiates various municipal, industrial and radioactive waste sources.
多重示蹤方法可解決當地運移的複雜性,并可區分各種城市的、工業的和放射性的廢物的來源。
同義詞
|radiotracer;[核]放射性示蹤劑,放射性指示劑
專業解析
放射性示蹤劑(Radioactive Tracer)是指一種利用放射性同位素标記特定化合物或元素,通過追蹤其放射性衰變發出的射線(如γ射線或β粒子),來研究物質在物理、化學或生物系統中運動、分布、轉化或代謝過程的技術手段。其核心原理是利用放射性同位素與穩定同位素在化學性質上的高度相似性,但放射性同位素可通過其衰變信號被靈敏檢測這一特性。
以下是詳細解釋:
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基本原理與标記:
- 放射性示蹤劑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、藥物、特定離子等)中,形成标記化合物。
- 由于同位素标記通常不會顯著改變目标分子的化學性質和生物活性(同位素效應通常很小),因此标記後的分子在系統中的行為可以代表原始分子的行為。
- 通過高度靈敏的輻射探測器(如蓋革計數器、閃爍計數器、PET掃描儀、SPECT掃描儀等),可以實時或延時檢測示蹤劑在空間和時間上的分布與濃度變化。
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核心應用領域:
- 醫學診斷與成像:這是最廣為人知的應用。例如:
- PET掃描(正電子發射斷層掃描):使用發射正電子的同位素(如氟-18标記的氟代脫氧葡萄糖,¹⁸F-FDG)作為示蹤劑。示蹤劑注入體内後,會聚集在代謝活躍的組織(如腫瘤、大腦、心髒)。正電子湮滅産生的γ射線可被探測器捕捉,生成高靈敏度的功能代謝圖像,用于癌症診斷、神經學研究和心髒病學評估。來源:美國國立衛生研究院(NIH)核醫學概述。
- SPECT掃描(單光子發射計算機斷層掃描):使用發射單光子的同位素(如锝-99m标記的各種化合物)作為示蹤劑。可用于評估器官功能(如心肌灌注、腎功能、骨掃描)和血流情況。來源:北美放射學會(RSNA)影像學信息。
- 工業過程監控:用于檢測管道洩漏、研究流體在反應器中的流動模式、測量混合效率、追蹤材料磨損等。例如,将放射性氣體注入管道,在外部檢測洩漏點。來源:國際原子能機構(IAEA)工業應用放射性同位素與輻射技術報告。
- 環境科學研究:追蹤污染物(如重金屬、有機污染物)在水體、土壤或大氣中的遷移路徑、擴散範圍和降解過程。例如,用氚(³H)标記水分子研究地下水流動。來源:美國地質調查局(USGS)環境示蹤劑研究。
- 生物化學與藥理學研究:研究生物體内分子的代謝途徑(如糖、脂肪、氨基酸的代謝)、藥物在體内的吸收、分布、代謝和排洩(ADME研究)、酶的作用機制、基因表達等。例如,使用碳-14标記藥物研究其代謝産物。來源:《生物化學雜志》(Journal of Biological Chemistry)中關于代謝通路研究的論文。
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關鍵優勢:
- 高靈敏度:放射性檢測技術可以探測到極其微量的物質(皮摩爾甚至更低濃度),遠高于大多數化學分析方法。
- 特異性:探測器隻響應放射性信號,不受複雜體系中其他非放射性物質的幹擾。
- 非破壞性/體内追蹤:在醫學和生物學中,可以在不破壞組織或犧牲動物的情況下,對活體進行動态、連續的觀察。
- 定量性:放射性衰變遵循統計規律,信號強度通常與示蹤劑的濃度成正比,便于定量分析。
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安全性與監管:
- 放射性示蹤劑的使用受到嚴格監管。選用的同位素通常具有較短的半衰期(如锝-99m半衰期6小時,氟-18半衰期110分鐘)和合適的射線類型(常用γ射線,穿透力強但對組織損傷相對可控),并嚴格控制使用劑量,以最大程度減少對受試者和環境的輻射暴露。
- 所有操作需遵循輻射防護原則(ALARA原則:合理可行盡量低),并由專業人員在許可的設施内進行。來源:世界衛生組織(WHO)輻射與健康安全指南、各國核安全監管機構(如NRC, NNSA)法規。
總之,放射性示蹤劑是一種強大的研究工具,它通過利用放射性同位素作為“信标”,使得科學家和醫生能夠“看見”并定量分析物質在複雜系統(從細胞到生态系統)中的動态行為,在醫學診斷、工業監控和環境科學研究等領域發揮着不可替代的作用。
網絡擴展資料
Radioactive tracer(放射性示蹤劑)指含有放射性同位素的化合物或元素,用于追蹤物質在物理、化學或生物系統中的遷移、分布或反應過程。以下是詳細解釋:
1.定義與原理
放射性示蹤劑通過将放射性同位素(如碳-14、碘-131、磷-32等)标記到目标物質上,利用其放射特性進行檢測。其核心原理是:放射性同位素與非放射性同位素的化學性質相同,但可通過輻射儀器(如蓋革計數器)被追蹤。
2.應用領域
- 醫學診斷:例如碘-131用于甲狀腺功能檢測,磷-32研究細胞代謝。
- 環境監測:追蹤污染物在土壤或水體中的擴散路徑(如全氟化碳等非放射性示蹤劑更常用)。
- 工業流程:分析化學反應機制或材料磨損情況。
- 生物學研究:觀察分子在生物體内的吸收與代謝過程。
3.優缺點
- 優點:靈敏度高,可檢測微量物質;标記後不影響原物質性質。
- 缺點:需處理放射性廢棄物,存在輻射安全風險;部分場景被非放射性示蹤劑替代。
4.示例
- 同位素标記:提到使用磷-32(P32)作為标記物的實驗。
- 醫學案例:放射性碘用于檢測甲狀腺疾病(參考、11)。
如需更完整的專業釋義,可查看(有道詞典)或(新東方詞典)的詳細解析。
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