Добавил:
Sekretar
kiopkiopkiop18@yandex.ru
t.me/Prokururor I Вовсе не секретарь, но почту проверяю
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Ординатура / Хирургия / Библиотека им академика М.И. Перельмана / Книга_148_библиотеки_им_акад_М_И_Перельмана
.pdf
https://t.me/med1917
как небольшие, так и очень крупные утечки радиоактивности, например,
серьезное повреждение генератора технеция или утечка нескольких
гигабеккерелей
131
I. Процедуры очистки небольшого загрязнения должны быть
известны и применяться на практике каждым технологом на объекте. Процедуры
очистки в случаях более серьезного загрязнения всегда должны проводиться под
контролем ОРЗ. Следует установить местные правила, определяющие
сеоьёзность загрязнения в зависимости от радионуклида, активности и того, идет
ли речь о загрязнении лиц или оборудования и установок. Рекомендуется, чтобы
на объекте имелся в наличии аварийный комплект на случай загрязнения. Такой
комплект должен содержать:
— защитную одежду, например, бахилы, перчатки;
— дезактивационные материалы для пораженных зон, включая
абсорбирующие материалы для вытирания утечек;
— дезактивационные материалы для лиц;
— предупреждающие надписи;
— портативное оборудование для мониторинга (в рабочем состоянии и
регулярно проверяемое);
— мешки для отходов, лента, этикетки, карандаши.
Сообщалось о нескольких серьезных авариях с медицинским
облучением в ядерной медицине, которые связаны исключительно с
радионуклидной терапией, особенно при использовании
131
I для лечения
заболеваний щитовидной железы. Также сообщалось о нескольких
инцидентах, связанных с неправильным введением радиофармпрепаратов в
диагностической ядерной медицине. К ним относятся обследование не того
пациента, введение неподходящего радиофармпрепарата или неверной
активности. Наиболее распространенным случаем является введение
неподходящего радиофармпрепарата. Даже если это не приведет к тяжёлым
травмам пациента, это необоснованное облучение с повышенным
радиационным риском. Это также приведет к задержке постановки диагноза,
увеличению расходов и рабочей нагрузки, поскольку обследование придется
повторять. И наконец, что не менее важно, это приведет к снижению доверия
к практике ядерной медицины.
К другим авариям и инцидентам, которые также затрагивают население,
относится возможная смерть пациента, содержащего радионуклиды. В
диагностической ядерной медицине такой инцидент, как правило, можно
оставить при отсутствии специальных мер. Однако, при радионуклидной
терапии необходимо иметь планы аварийных мероприятий, касающиеся того,
как обращаться с трупом. Поскольку это деликатный вопрос, зависящий от
этических и религиозных норм и традиций, необходимо получить консультацию
у национальных органов.
107

https://t.me/med1917
3.8.3. Отчетность и извлечённые уроки
В случае инцидента или аварии лицензиат обязан гарантировать
проведение всестороннего расследования и подготовку отчета, содержащего
следующую информацию:
— описание инцидента всеми вовлечёнными лицами;
— методы, используемые для оценки дозы облучения, полученной
лицами, участвовавшими в инциденте, и последствия этих методов для
возможного последующего судебного разбирательства;
— методы, используемые для анализа инцидента и получения оценок
риска на основе данных;
— последующие медицинские последствия для лиц, подвергшихся облучению;
— особенности любых последующих судебных разбирательств;
— выводы, сделанные по результатам оценки инцидента, и рекомендации
по предотвращению повторения подобных аварий.
В случае неправильного введения или аварии при проведении
радионуклидной терапии следует незамедлительно проинформировать
ответственного специалиста по ядерной медицине. Затем он должен
проинформировать направляющего врача и пациента. Медицинский физик
должен произвести расчеты дозы, а персонал, участвовавший в аварии, должен
независимо описать свое видение аварии. Следует сделать выводы
относительно любых недостатков в процедурах и внести необходимые
изменения. Наконец, лицензиату может потребоваться представить отчет в
регулирующий орган.
Чтобы избежать будущих аварий, важно извлечь уроки из предыдущих.
Всегда можно определить исходное событие и способствующие ему факторы.
Эта информация дает материал, который следует использовать для
предотвращения будущих аварий. Это достигается путем информирования всех
сотрудников об аварии или инциденте, а это означает, что очень важно иметь
эффективную систему отчетности и программу обучения и подготовки на
местах, которая также включает потенциальные облучение.
3.9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
3.9.1. Общие соображения
Международная организация по стандартизации определяет ГК как любые
планируемые и систематические действия, необходимые для предоставления
уверенности в том, что конструкция, система или элемент будут
удовлетворительно работать в процессе эксплуатации. Удовлетворительная
работа в ядерной медицине подразумевает оптимальное качество всего процесса.
Поскольку обследование или терапия оправданы только в том случае, если
процедура приносит пользу пациенту, ГК во всем процессе ядерной медицины
является важным аспектом радиационной защиты.
108

https://t.me/med1917
В соответствии с ОНБ лицензиат объекта ядерной медицины должен
разработать программу ГК, которая предполагает адекватную гарантию
выполнения установленных требований, касающихся защиты и безопасности, и
предусматривает механизмы и процедуры контроля качества для анализа и
оценки общей эффективности мер защиты и безопасности.
Общепринятой и все более распространенной практикой является
внедрение в больницах или клиниках системы управления качеством для всей
медицинской помощи, получаемой при диагностике и лечении, т. е.
охватывающей всю практику ядерной медицины. Программа ГК,
предусмотренная ОНБ, должна быть частью более широкой системы
управления качеством на объекте. В больнице или клинике принято включать
ГК как часть ПРЗ или, наоборот, включать ПРЗ как часть более общей
программы ГК для больницы или клиники. Независимо от организации,
важно, чтобы радиационная защита была неотъемлемой частью системы
управления качеством. В оставшейся части этого раздела рассматриваются
аспекты ГК, применяемые на объекте ядерной медицины, которые описаны в
ОНБ. Конкретные подробности, касающиеся медицинского облучения,
рассматриваются в разделе 3.7.2.9.
Эффективная программа ГК требует от руководства объекта ядерной
медицины твердой приверженности предоставлению необходимых ресурсов
времени, персонала и бюджета. Рекомендуется, чтобы на объекте ядерной
медицины была создана группа, активно занимающаяся вопросами ГК. В состав
такого комитета по ГК должны входить представитель руководства, врач по
ядерной медицине, медицинский физик, технолог ядерной медицины и инженер.
Комитет по ГК должен регулярно собираться и рассматривать различные
компоненты программы.
Программа ГК должна охватывать весь процесс от первоначального
решения о применении конкретной процедуры до интерпретации и регистрации
результатов и включать постоянный аудит, как внутренний, так и внешний, в
качестве методологии систематического контроля. Ведение документации
является важной частью ГК. Одним из важных аспектов любой программы ГК
является постоянное улучшение качества. Это подразумевает обязательство
персонала стремиться к постоянному совершенствованию использования
открытых источников в диагностике и терапии на основе новой информации,
полученной в ходе программы ГК, и новых методов, разработанных
сообществом ядерной медицины в целом. Обратная связь на основе опыта
эксплуатации и уроков, извлеченных из аварий или близких к ним случаев,
могут помочь выявить потенциальные проблемы и устранить недостатки, и
поэтому ее следует использовать систематически, как часть непрерывного
улучшения качества.
Программа ГК должна охватывать все аспекты диагностики и терапии,
включая:
— назначение процедуры практикующим врачом и ее документацию
(контроль при наличии ошибок или противопоказаний);
— назначения и информирование пациента;
109

https://t.me/med1917
— клиническую дозиметрию;
— оптимизацию протокола обследования;
— ведение регистрации и составление отчетов;
— контроль качества радиофармпрепаратов и генераторов радионуклидов;
— приемку и ввод в эксплуатацию;
— контроль качества оборудования и программных средств;
— процедуры обращения с отходами;
— подготовку и непрерывное образование персонала;
— клинический аудит;
— общие результаты работы службы ядерной медицины.
Более подробная информация об общих компонентах программы ГК и
соответствующих тестах контроля качества приведена в ссылке [3.3]. ВОЗ
также опубликовала руководящие принципы по ГК в ядерной медицине [3.12],
охватывающие организацию услуг, подготовку персонала, выбор процедур,
требования к контролю качества контрольно-измерительных приборов и
радиофармпрепаратов, а также интерпретацию и оценку результатов. У
МАГАТЭ есть еще несколько соответствующих публикаций по ГК для
различных аспектов ядерной медицины (подробности см. в списке
литературы).
3.9.2. Аудит
Программа ГК должна оцениваться на регулярной основе либо в рамках
внешнего или внутреннего аудита или экспертизы. Аудиты деятельности в
рамках программы ГК должны планироваться с учетом статуса и важности
деятельности. Руководству следует разработать процесс проведения таких
оценок для выявления и устранения административных и управленческих
проблем, которые могут препятствовать достижению целей. Аудиты и
экспертизы должны проводиться лицами, технически компетентными для
оценки анализируемых процессов и процедур, но не несущими прямой
ответственности за эту деятельность. Это могжет быть персонал из других
областей деятельности организации (внутренний аудит) или независимая оценка
со стороны других организаций (внешний аудит). Внешние аудиты обычно
являются обязательным требованием для аккредитованной практики.
Аудит качества должен проводиться в соответствии с письменными
процедурами и контрольными списками. Он должен включать медицинские,
технические и процедурные проверки с целью повышения эффективности и
результативности программы ГК. Любые серьезные изменения в программе ГК
должны инициировать проведение аудита. Результат должен быть
задокументирован, а также должны быть инициированы и проведены
необходимые корректировки.
110

https://t.me/med1917
ССЫЛКИ
[3.1] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL
PROTECTION, Recommendations of the ICRP, Publication 103, Elsevier (2008).
[3.2] EUROPEAN COMMISSION, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF
THE UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, PAN
AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMME, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Radiation Protection and Safety of
Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR
Part 3, IAEA, Vienna (2014).
[3.3] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Applying Radiation Safety
Standards in Nuclear Medicine, Safety Reports Series No. 40, IAEA, Vienna (2005).
[3.4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Medicine Resources
Manual, IAEA, Vienna (2006).
[3.5] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Occupational Radiation
Protection, IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.1, IAEA, Vienna (1999).
[3.6] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Assessment of Occupational
Exposure Due to Intakes of Radionuclides, IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.2, IAEA,
Vienna (1999).
[3.7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Assessment of Occupational
Exposure Due to External Sources of Radiation, IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.3, IAEA,
Vienna (1999).
[3.8] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Waste from the
Use of Radioactive Material in Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education, IAEA
Safety Standards Series No. WS-G-2.7, IAEA, Vienna (2005).
[3.9] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulations for the Safe Transport
of Radioactive Material, 2012 Edition, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Vienna
(2012).
[3.10] WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 18th World Medical Assembly, Helsinki, 1974,
as amended by the 59th World Medical Assembly, Seoul (2008).
[3.11] COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES,
WORLD HEALTH ORGANIZATION, International Ethical Guidelines for Biomedical Research
Involving Human Subjects, CIOMS, Geneva (2002).
[3.12] WORLD HEALTH ORGANIZATION, Quality Assurance in Nuclear Medicine,
WHO, Geneva (1982).
111

https://t.me/med1917
БИБЛИОГРАФИЯ
EUROPEAN COMMISSION, European Guidelines on Quality Criteria for Computed Tomography,
Rep. EUR 16262 EN, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels (1999).
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA, Vienna)
Quality Control of Nuclear Medicine Instruments 1991, IAEA-TECDOC-602 (1991).
Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation, IAEA Safety Standards Series
No. RS-G-1.5 (2002).
IAEA Quality Control Atlas for Scintillation Camera Systems (2003).
Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine, Technical Reports Series
No. 454 (2006).
Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: PET/CT, Safety Reports Series No. 58
(2008).
Quality Assurance for PET and PET/CT Systems, IAEA Human Health Series No. 1 (2009). Quality
Assurance for SPECT Systems, IAEA Human Health Series No. 6 (2009).
Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (2009).
Radiation Protection of Patients (RPoP),
https://rpop.iaea/RPOP/RPOP/Content/index.htm
INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION
Radiological Protection of the Worker in Medicine and Dentistry, Publication 57, Pergamon Press,
Oxford and New York (1989).
Radiological Protection in Biomedical Research, Publication 62, Pergamon Press, Oxford and New
York (1991).
Radiological Protection in Medicine, Publication 105, Elsevier (2008).
Pregnancy and Medical Radiation, Publication 84, Pergamon Press, Oxford and New York (2000).
INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS,
Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry, ICRU Rep. 51, Bethesda MD (1993).
MADSEN, M.T., et al., AAPM Task Group 108: PET and PET/CT shielding requirements, Med.
Phys. 33 (2006) 1.
SMITH, A.H., HART, G.C. (Eds), INSTITUTE OF PHYSICAL SCIENCES IN MEDICINE, Quality
Standards in Nuclear Medicine, IPSM Rep. No. 65, York (1992).
112

https://t.me/med1917
ГЛАВА 4
ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
Х. О. ЛУНДКВИСТ
Кафедра радиологии, онкологии и радиационных наук,
Уппсальский университет,
Уппсала, Швеция
4.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЯДЕР
Вся материя во Вселенной возникла в результате события, называемого
«большим взрывом», космического взрыва, в результате которого около 14
миллиардов лет назад выделилось огромное количество энергии. Ученые
полагают, что такие частицы, как протоны и нейтроны, которые образуют
строительные блоки ядер, были сконденсированы в виде свободных частиц в
первые секунды. С понижением температуры расширяющейся Вселенной
происходило образование комбинаций частиц, таких как дейтерий (тяжелый
водород) и гелий. В течение нескольких сотен миллионов лет Вселенная
представляла собой плазму, состоящую из водорода, дейтерия, ионов гелия и
свободных электронов. Поскольку температура продолжала снижаться,
электроны смогли присоединиться к ионам, образовав нейтральные атомы и
превратив плазму в большое облако газообразных водорода и гелия. Локально
этот нейтральный газ медленно конденсировался под действием силы тяжести,
образуя первые звезды. По мере повышения температуры и плотности звезд
увеличивалась вероятность ядерного синтеза с образованием более тяжелых
элементов, что привело к появлению всех элементов периодической таблицы
Менделеева, известных нам сегодня. По мере того как звезды старели, расходуя
свое водородное топливо, они в конце концов взрывались, разбрасывая свое
содержимое из тяжелых материалов по Вселенной. Под действием гравитации
образовались другие звезды с планетами вокруг них, состоящими из этих
тяжелых элементов. С момента образования планеты Земля прошло четыре с
половиной миллиарда лет. За это время большинство атомных ядер, состоящих
из нестабильных протонно-нейтронных комбинаций, претерпели превращение
(радиоактивный распад) в более стабильные (нерадиоактивные) комбинации.
Однако некоторые из них с очень большим периодом полураспада остались: 40K,
204
Pb,
232
Th и встречающиеся в природе изотопы урана.
Впервые радиоактивные атомы были открыты Анри Беккерелем в 1896
году. Химическая очистка и выяснение некоторых свойств радиоактивных
веществ были в дальнейшем исследованы Марией Склодовской-Кюри и ее
мужем Пьером Кюри. Поскольку некоторые из этих долгоживущих
радионуклидов порождали больше короткоживущих радионуклидов, был
открыт новый научный инструмент, который, как выяснилось позже, имел
большое значение для того, что сегодня известно как ядерная медицина. Джордж
де Хевези был пионером в представлении практического использования новых
113

https://t.me/med1917
радиоактивных элементов. Он и его коллеги использовали радиоактивный
изотоп свинца
210
Pb в качестве меченого атома (или индикатора) при изучении
растворимости малорастворимых солей свинца. Де Хевези также первым
применил метод радиоизотопных индикаторов в биологии, когда исследовал
поглощение свинца растениями (1923 г.) с использованием
212
Pb. Всего год
спустя Блюменгартен и Вайс провели первое клиническое исследование, когда
они ввели
212
Bi в одну руку пациента и измерили время поступления в другую
руку. На основании этого исследования они пришли к выводу, что у пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями время поступления было увеличено.
4.1.1. Индуцированная радиоактивность
Вначале поставщиком используемых радиоактивных нуклидов была
природа. Изотопы урана и тория образовали множество радиоактивных тяжелых
элементов, таких как свинец, но радиоактивные изотопы легких элементов были
неизвестны. Следующий шаг сделала дочь Марии Кюри Ирен вместе со своим
мужем Фредериком Жолио. Источники альфа-излучения уже давно
использовались для бомбардировки различных элементов, например, Эрнестом
Резерфордом, который изучал отклонение α-частиц в золотой фольге. Большие
отклонения α-частиц, наблюдаемые в этой работе, привели к выводу, что атом
состоит из крошечного ядра протонов с вращающимися вокруг него электронами
(подобно планетам вокруг Солнца). Однако Жолио-Кюри также показали, что αчастицы индуцируют радиоактивность в бомбардируемой фольге (в их случае —
алюминиевой). Период полураспада индуцированной радиоактивности
составлял около 3 мин. Они определили, что это излучение исходит от 30P,
образующегося в ядерной реакции 27Al(α, n)30P.
Они также пришли к выводу, что: «Эти и подобные им элементы,
возможно, образуются в различных ядерных реакциях с другими
бомбардирующими частицами: протонами, дейтронами и нейтронами.
Например, 13N, возможно, образуется в результате захвата дейтрона в 12C с
последующим испусканием нейтрона».
В том же году это было доказано Эрнестом Лоуренсом в Беркли,
Калифорния, и Энрико Ферми в Риме. Лоуренс построил циклотрон, способный
ускорять дейтроны до энергии около 3 МэВ. Вскоре он сообщил о получении 13N
с периодом полураспада 10 мин. В дальнейшем циклотрон использовался для
получения ряда других биологически важных радионуклидов, таких как 11C, 32P
и 22Na. Ферми понял, что нейтрон выгодно использовать для образования
радионуклидов. Поскольку у него нет заряда, он может легко проникнуть в ядро
и вызвать ядерную реакцию. Он немедленно создал мощный источник
нейтронов, запечатав газ
Испущенная
232
Ra α-частица вызвала ядерную реакцию в бериллии, и был
232
Ra порошком бериллия в стеклянной пробирке.
испущен нейтрон 9Be(α, n)12C.
Ферми и его исследовательская группа начали систематический поиск,
облучая все доступные элементы периодической системы быстрыми и
медленными нейтронами, чтобы изучить создание индуцированной
114

https://t.me/med1917
радиоактивности. От водорода до кислорода в мишенях не наблюдалось
радиоактивности, но в девятом элементе, фторе, их надежды оправдались. В
последующие недели они подвергли бомбардировке около 60 элементов и
обнаружили индуцированную радиоактивность в 40 из них. Они также заметили,
что более легкие элементы обычно превращаются в радионуклиды другого
химического элемента, в то время как более тяжелые элементы, по-видимому,
дают радиоизотопы того же элемента, что и мишень.
Эти новые открытия взбудоражили научное сообщество. Метод
радиоизотопных индикаторов, который раньше был довольно ограниченным
методом, внезапно стал применяться в самых разных областях, особенно в
естественных науках. Де Хевези немедленно приступил к изучению поглощения
и элиминации фосфата 32P в разлчичных тканях крыс и впервые показал
кинетику жизненно важных элементов у живых существ. Вскоре йод-128 был
применен для диагностики заболеваний щитовидной железы.
Так было положено начало технологии использования радиоизотопных
индикаторов в биологии и медицине в том виде, в котором мы знаем ее сегодня.
Одним из первых полученных циклотроном нуклидов особого значения
был 11C, поскольку углерод имеет фундаментальное значение для естественных
наук. Период полураспада углерода-11 составлял всего 20 мин, но, организовав
химическую лабораторию рядом с циклотроном, можно было получать
органические соединения, меченные 11C, в больших количествах. Фотосинтез
изучался с использованием 11CO2, а фиксация монооксида углерода в организме
человека — при вдыхании 11CO. Однако 20 мин — это короткий период
полураспада, и использование 11C ограничивалось наиболее быстрыми
биохимическими реакциями. Следует помнить, что радиодетекторы,
используемые в то время, были примитивными, а химические, синтетические и
аналитические инструменты не были приспособлены к таким коротким
периодам. Поиски более долгоживущего изотопа углерода привели к открытию
в 1939 году 14C, образующегося в результате ядерной реакции 13C(d, p)14C.
К сожалению, 14C, полученный таким способом, имел ограниченное
применение, поскольку радионуклид невозможно было отделить от мишени.
Однако во время бомбардировок рядом с мишенью стояла бутылка с раствором
нитрата аммония. По чистой случайности было обнаружено, что в этой бутылке
также содержался 14C, который был получен в результате реакции 14N(n, p)14C.
Дейтроны, используемые в бомбардировке, состоят из одного протона и
одного нейтрона с энергией связи около 2 МэВ. Когда дейтроны высокой энергии
попадают в мишень, вполне вероятно, что связь между частицами разрывается и
образуется свободный нейтрон в ходе так называемой «реакции отрыва». Таким
образом, бутылка с нитратом аммония непреднамеренно подверглась
нейтронному облучению. Поскольку в бутылке не было углерода (за исключением
небольшого количества углекислого газа, содержащегося в воздухе), полученный
таким образом 14C имел высокую удельную радиоактивность. Кроме того, его
было очень легко отделить от мишени. В ходе ядерной реакции был создан
«горячий» атом углерода, который образовал 14CO2 в растворе. При простом
пропускании воздуха через бутылку 14C высвобождался из мишени.
115

https://t.me/med1917
В том же году при облучении воды дейтронами был открыт тритий. Один
из основоположников «Мартин Камен» заявил: «Через несколько месяцев, после
того как научный мир с некоторым сожалением пришел к выводу, что развитие
метода радиоизотопных индикаторов будет серьезно затруднено из-за
отсутствия пригодных радиоактивных индикаторов для углерода, водорода,
кислорода и азота, были открыты 14C и 3H».
До второй мировой войны основным производителем радионуклидов был
циклотрон, поскольку источники нейтронов в то время были очень
неэффективны. Однако с созданием ядерного реактора ситуация изменилась.
Внезапно появился мощный источник нейтронов, который мог легко
производить практически неограниченное количество радиоактивных нуклидов,
включая биологически важные элементы, такие как 3H, 14C, 32P и 35S, и
радионуклиды, представляющие клинический интерес, такие как 60Co (для
внешней лучевой терапии) и
131
I для ядерной медицины. После войны родилась
новая отрасль, которая могла поставлять разнообразные радиомеченые
соединения для исследований и клинического применения по разумной цене.
Однако полученные в ускорителе нуклиды, имеют особый характер,
который отличает их от полученных в ядерном реакторе нуклидов. Сегодня их
популярность снова растет. Как правило, полученные в ядерном реакторе
радионуклиды, наиболее подходят для лабораторных работ, в то время как
полученные в ускорителе радионуклиды, более эффективны в клинических
условиях. Некоторые из наиболее используемых в ядерной медицине
радионуклидов, такие как
111
In,
123
I и
201
Tl, а также короткоживущие
радионуклиды 11C, 13N, 15O и 18F, используемые для позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ), получаются на циклотроне.
4.1.2. Диаграмма нуклидов и линия ядерной стабильности
В конце 19 века химики научились организовывать химические знания в
периодическую систему. Радиоактивность, когда она была открыта, вступила в
противоречие с этой системой. Неожиданно оказалось, что различные образцы,
внешне одинаковые по химическому составу, обладают различными
физическими свойствами, такими как период полураспада, вид излучения и
энергия. Понятие «изотопов» или элементов, занимающих «одно и то же место»
в периодической системе (от греческого «ίσος τόπος» (isos topos), что означает
«одно и то же место») было введено Содди в 1913 году, но полного объяснения
пришлось ждать после открытия нейтрона Чедвиком в 1932 году.
Периодическая система была организована в соответствии с числом
протонов (зарядовым числом) в ядре, которое равно числу электронов для
уравновешивания атомного заряда. Диаграмма нуклидов представляет собой
график, на котором по оси x отложено число нейтронов в ядре, а по оси y —
число протонов (рис. 4.1).
116
Соседние файлы в папке Библиотека им академика М.И. Перельмана
