同位素示踪原子的用途有哪些?

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常见的放射性同位素示踪技术应用有哪些~

同位素示踪技术(isotopic tracer technique)是利用放射性同位素或经富集的稀有稳定核素作为示踪剂,研究各种物理、化学、生物、环境和 材料等领域中科学问题的技术。示踪剂是由示踪原子或分子组成的物质。 示踪原子(又称标记原子)是其核性质易于探测的原子。含有示踪原子的 化合物,称为标记化合物。理论上,几乎所有的化合物都可被示踪原子标记。一种原子被标记的化合物,称为单标记化合物;两种原子被标记的化合物,则称为双标记化合物(如2H218O)。

选D

A、γ射线是光子流,与放射性同位素无关
B、是根据不同位置对I-131的附着情况不同,没有化学反应
C、放射性同位素衰变,放出射线,杀灭肿瘤细胞
D、含放射性元素的物质被植物吸收、利用,转化为其他物质,起到示踪原子的作用

 在生命科学中的应用  同位素示踪方法的应用,使人们可以从分子水平动态地观察生物体内或细胞内生理、生化过程,认识生命活动的物质基础。例如,用14C、18O等同位素研究光合作用,可以详细地阐明叶绿素如何利用二氧化碳和水,什么是从这些简单分子形成糖类等大分子的中间物,以及影响每步生物合成反应的条件等。又如,通过采用14C、3H、32P等同位素对核酸同蛋白质相互关系的研究,不但可以了解生物体内生成核酸和蛋白质的复杂过程,甚至可以了解生物遗传是如何实现的,乃至探讨人工改造遗传特征的可能性,因而产生了分子遗传学及遗传工程等新学科(见同位素示踪在生命科学中的应用)。
  在工业上的应用  在工业生产中,示踪原子为使用多种高效能的检验方法及生产过程自动控制的方法提供了可能性,解决了不少技术上和理论上的问题。下面列举几种主要应用。
  确定扩散速度  金属间扩散的速度随温度而变。如用电镀的方法将110Ag、64 Cu或 65Zn沉积在另一种金属片的表面上,在特定温度中处理一定时间后,再从该金属片依序切下许多薄层,用探测仪器或放射自显影法测定每层的放射性,便可确定银、铜或锌在上述金属片内扩散的速度,以及温度对各种金属穿透深度的影响。
  测定机械磨损  用中子照射使易磨损部位的材料活化,通过测定磨下的碎屑的放射性,即可测定磨损量。
  测定流体流速  某一时刻在流管上端某处注入少量示踪剂,在流管下端另一处测定示踪剂的到达时间,再根据两处的距离即可测定流体的流速。如测定石油在输油管中的流速等。
  合金结构分析  在一定比例的镍、铬、钨混合物中,加入少量放射性185W,经熔炼后,将合金表面磨光,上面覆盖底片,进行放射自显影。所得图谱显示,钨在合金中分布成树枝状的斑纹。用这种方法,可以研究金属在不同冶炼过程中(或合金在热处理前后)的结构变化。
  在医学上的应用  在医学上,同位素示踪主要用于诊断疾病。例如,利用同位素示踪剂被稀释的原理测定水容量、血容量;利用示踪剂移动及其速度测定血流量、肾功能、心脏功能、血栓形成、消化道失血;利用组织器官摄取示踪剂的数量检查甲状腺功能、发现肿瘤;利用示踪剂在组织器官的分布获得脏器影像、胎盘定位;利用示踪剂同相应被测物质对某一试剂竞争结合的原理或体内元素被粒子、光子等活化的原理测定体内或血、尿等标本中的微量成分;利用示踪剂在体内被代谢的程度或速度测定胃肠道吸收、肝功能、红细胞生成及其寿命。已用于医学的同位素不下一百余种,其中最常用的有99Tcm、131I、125I、123I、32P、51Cr、59Fe、3H、113Inm 等(见核医学)。
  在农业及畜牧业上的应用  示踪方法广泛应用于农业科学研究,并产生了巨大的经济效益。最主要的成果有施肥途径和肥效的研究;杀虫剂、除莠剂对昆虫和杂草的生物作用;植物激素,生长刺激素对农作物代谢和功能的影响;激素、维生素、微量元素、饲料、药物对家畜生长和发育的影响;以及用同位素标记昆虫、寄生虫、鱼及动物等所发现的这些大小动物的生命周期、迁徙规律、交配和觅食习性等(见放射性同位素在农业上的应用)。
  其他应用  在物理、化学等自然科学和日益受到重视的环境科学中,示踪方法也得到广泛应用。下面是一些主要的应用例子。
  超薄厚度的测定  例如在用暗视野检查的电子显微镜标本上,常用真空蒸发的方法涂一层镉的薄膜。加微量具有放射性的51Cr到镉中,测定一定面积薄膜的放射性。另外把含有不同重量的同一标记物的溶液在相同面积上蒸干并计数,作为标准。比较薄膜样品和标准的放射性,就可测出薄膜的重量,从而求出其厚度。此法可测出厚度薄至2.5×10-14m的量级。
  溶解度的测定  把已知放射性比活度(见放射性)的133Ba标记的硫酸钡溶于水中;当溶液达到饱和以后,取出一小部分来测量其放射性比活度。从测得的放射性比活度,就可算出单位体积内硫酸钡的含量或硫酸钡的溶解度。
  化学反应的历程  例如在酯类的水解过程中,究竟是酰基-氧键(a)断裂,还是烷基-氧键(b)断裂呢,用含有的氢氧化钠水溶液进行皂化后发现,标记原子进入到水后生成酸分子,而不进入到醇分子中去。这充分证明了,反应中被打开的是酰基-氧键,即是在a处断开的。

  环境污染的检查  例如在制造荧光灯等接触汞的工业,需要探测空气中汞的浓度,以保证工人不会发生汞中毒。很方便的方法,就是用197Hg来标记汞,然后用探测仪器测量车间空气中的放射性,检查汞有否超过最高允许浓度。
  放射性核素也可用作监测沿海污染的手段。
 

化学上研究反应的机理过程

在生物上应用较多,主要标记一些分子,研究它的作用


2009初中化学竞赛题
13.18O是科实验中常用的一种示踪原子,用仪器可以观测到它在化学变化中的行踪。在某一饱和硫酸铜溶液(不含18O)中,加入ag带标记18O的无水硫酸铜粉末(CuS04中的氧元素全部为18O),如果保持温度不变,其结果是( ) A.无水硫酸铜不再溶解,ag带标记18O的无水硫酸铜粉末没有发生改变 B.溶液中可找到带标记18O的...

同位素的解释同位素的解释是什么
注音是:ㄊㄨㄥ_ㄨㄟ_ㄙㄨ_。拼音是:tóngwèisù。词性是:名词。结构是:同(半包围结构)位(左右结构)素(上下结构)。同位素的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、引证解释【点此查看计划详细内容】⒈同一元素的质量数不同的各种原子互为同位素。同位素的原子序数相同,在元素周期...

Apaf1核素和同位素
原子的基本构造由原子核和核外电子组成。原子核的特性主要由质量数A和电荷数Z来定义,其中质量数等于质子数(Z)与中子数之和,电荷数则代表质子数。若用元素符号X来标识,特定核结构的X元素原子称为核素,如姸X。具有相同Z值的核素在元素周期表中占据同一位置,它们互称为同位素,如氢的三种同位素1...

汞为什么是液态的
因为汞的6s轨道很稳定,只要得不到所需的激发能,具有惰性6s2 壳层的汞原子之间就无法形成强键。基态Hg2 仅靠范德华力相互维系,所以金属汞在常温下呈液态。由此,说的通俗些,就是指在金属元素中,只有水银的原子和原子的结合弱。原子之间结合的强弱取决于每个原子中的电子结构。原子是以原子核为中心...

问个简单的问题。。
目前,实际用到的砹都是通过α-粒子轰击金属铋或氧化铋制得,可作为示踪原子,也可作为医疗放射性物质。由于天然的砹极少,制备或者从天然矿物中提取又相对困难,再加上半衰期很短,导致了她的盖头还是很难完全掀开,神秘的面纱依然神秘。但是,根据辩证唯物主义的观点,任何事物都是一分为二的。正因为...

生活中的生物
生物技术专家们利用示踪原子等方法已经证明,在植物的光合作用过程中,经过电子传递,不仅能生产碳水化合物,而且能生产蛋白质、脂肪、淀粉、葡萄糖、维生素等物质。同时发现,有10多种酶参与其中的催化反应,经过实验,已成功地用一种金属络合物催化二氧化碳,使其变成极简单的有机化合物。科学家们预言,在未来的人工合成粮食...

化学元素周期表21到30号元素的化学性质
46Sc这种人工放射性同位素可以当作γ射线源或者示踪原子,还可以用来对恶性肿瘤进行放射治疗。还有像钇镓钪石榴石激光器,氟化钪玻璃红外光导纤维,电视机上钪涂层的阴极射线管之类的用途简直不知凡几,看来钪生来就和光明有缘呢。 3. 神奇的调料 上面说了钪的一些应用,不过,因为价格高昂,考虑到成本在工业产品里很少会...

氢氧化钠
它的原子核由一颗质子和一颗中子组成。在大自然的含量约为一般氢的7000分之一。氢(H)的同位素,其相对原子质量为普通轻氢的二倍,少量的存在于天然水中,用于核反应,并在化学和生物学的研究工作中作示踪原子(deuterium)——亦称“重氢”,元素符号D。氚(氢-3)氚,亦称超重氢,是氢的同位素之一,元素符号为T或3H。

氘 是什么意思
2.用途 核研究、氘核加速器的轰击粒子、示踪剂。 3.制法 (1)由重水电解。 (2)由液氢低温精镏。 4.理化性质 分子量: 4.032 三相点: -254.4℃ 液体密度(平衡状态,-252.8℃): 169kg\/m3 气体密度(101.325千帕,0℃):0.180kg\/m3 比容(101.325kPa,21.2℃): 5.987m3\/kg 气液容积比(15℃,100kPa): 974L...

生物食品行业都什么东西
大力发展生物技术及其产业已成为世界各国经济发展的战略重点。近10多年是世界生物技术迅速发展时期,无论在基础研究方面还是在应用开发方面,都取得了令人瞩目的成就,生物技术的研究成果越来越广泛地应用于农业、医药、轻工食品、海洋开发及环境保护等多个领域。生物技术将是21世纪的主导技术之一,甚至可能引发...

龙州县13127008492: 同位素原子的应用有那些 -
能达稳可:[答案] 例如氢的同位素H(2),H(3)可做氢弹的燃料,氧的同位素O(18)可做化学反应的示踪原子,碳的同位素C(14)可做为考古工作中测定年代的参考,铀的同位素U(238)可用来制造原子弹

龙州县13127008492: 同位素的用途 -
能达稳可: 放射性同位素的应用有些同位素具有放射性,叫做放射性同位素.用质子、中子、α粒子轰击原子核,可以用人工方法得到放射性同位素.例如用α粒子轰击铝原子核,可发生下面的核反应,其中反应生成物就是磷的放射性同位素.用人工方法得到的...

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能达稳可: 示踪原子 来自 维客 Jump to: navigation, search 示踪原子是将一种稳定的化学元素和它的具有放射性的同位素混合在一起.当它们参与各种系统的运动和变化时,由于放射性同位素能发出射线,测量这些射线便可确定它的位置与分量,只要测出...

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龙州县13127008492: 放射性同位素主要有两方面的作用:(1)______;(2)______. -
能达稳可:[答案] 1.用放射性同位素测定古生物年龄. 2.用放射性同位素作为示踪剂.因此放射性同位素主要有两方面的作用:(1)测定古生物年龄;(2)示踪原子; 故答案为:测定古生物年龄;示踪原子.

龙州县13127008492: 同位素示踪法的应用 -
能达稳可: 同位素示踪法在生物化学和分子生物学中的应用 放射性同位素示踪法在生物化学和分子生物学领域应用极为广泛,它为揭示体内和细胞内理化过程的秘密,阐明生命活动的物质基础起了极其重要的作用.近几年来,同位素示踪技术在原基础上又...

龙州县13127008492: 示踪原子是什么 -
能达稳可: 示踪原子是将一种稳定的化学元素和它的具有放射性的同位素混合在一起.当它们参与各种系统的运动和变化时,由于放射性同位素能发出射线,测量这些射线便可确定它的位置与分量,只要测出了放射性同位素的分布和动向,就能确定稳定化学元素的各种作用.例如,将放射性磷混合在磷肥中使用,根据放射性磷在植物中的分布,便可了解植物对磷吸收的实际情况.示踪原子在生物学、医学、工业和农业等方面都有极为广泛的用途.

龙州县13127008492: 同位素有什么应用 -
能达稳可: 同位素和其他核技术的开发应用,是和平利用核能的重要方面,也是核工业为国民经济和人民生活服务的一个重要内容.1982年,核工业部成立了中国同位素公司,负责组织同位素生产、供应和进出口贸易.中国核学会成立了核农学、核医学...

龙州县13127008492: 放射性元素有什么应用?
能达稳可: 1、同位素示踪.一般用于生物、化学实验. 2、核反应的聚变和裂变,用于核武器和核能发电.3、治疗癌症.

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