Was ist eine Isotopenprüfung?

Was ist eine Isotopenprüfung?

Heutzutage sind Isotopenuntersuchungen in Krankenhäusern keine Seltenheit mehr und Ärzte können uns mithilfe von Isotopenuntersuchungen dabei helfen, bestimmte Krankheiten oder Symptome zu erkennen. Isotopenuntersuchungen können den Krankheitsort und die Schwere der Krankheit deutlicher zeigen, was einen Fortschritt in der Entwicklung der Medizin darstellt. Daher müssen wir uns in unserem Leben einige relevante Kenntnisse über Isotopenuntersuchungen aneignen. Dies kann unsere Erfahrung bereichern und eine solide Grundlage für dieses Wissen in der Zukunft legen. Daher ist es für uns eher von Vorteil als schädlich, in unserem täglichen Leben einige Kenntnisse zu erwerben. Schauen wir uns also an, was Isotopentests bedeuten!

1. Isotopenerkennung

Isotope sind Atome mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlicher Massenzahl. Sie nehmen im Periodensystem die gleiche Position ein und haben nahezu die gleichen chemischen Eigenschaften. Wie C12, C13, C14. Unter ihnen ist C14 (Kohlenstoff 14) ein radioaktives Isotop.

Chinesischer Name

Isotopenerkennung

Ausländischer Name

Isotopenerkennung

Isotop

Die Ordnungszahlen sind gleich

2. Zyklus

Isotopenzerfallszyklus

Radioaktive Isotope gehören zu den schwersten in der Natur vorkommenden Elementen und geben drei Arten von Strahlung ab. Bei der Isotopen-Datierung wird der Zerfallszyklus radioaktiver Isotope ausgenutzt.

Der Zerfall wird auch Zerfall genannt und die Halbwertszeit eines radioaktiven Elements gibt die Geschwindigkeit des Zerfalls an. Die Halbwertszeiten verschiedener Atome variieren stark. In der Archäologie wird die Häufigkeit von C14 mithilfe herkömmlicher Methoden zum radioaktiven Zerfall gemessen. Durch Vergleich des C14-Gehalts mit dem aktuellen C-Standard kann auf das Alter der Probe geschlossen werden. Dabei handelt es sich um die sogenannte Kohlenstoff-14-Isotopen-Datierungsmethode (auch bekannt als Isotopennachweismethode). Tatsächlich können antike Karten mithilfe der ultraempfindlichen Beschleuniger-Massenspektrometrie identifiziert werden. Diese Technologie basiert ebenfalls auf dem Prinzip der Isotopenerkennung, ist aber wesentlich weiterentwickelter. Die Massenspektrometrie-Technologie verfügt über eine kürzere Testzeit und eine höhere Genauigkeit, und der entsprechende Datierungsfehler beträgt plus/minus 50 Jahre.

Radioaktive Isotope werden auch Radionuklide genannt und ihre Eigenschaft ist, dass sie radioaktiv sind. Diese Substanzen gelangen oral oder durch intravenöse Injektion in den menschlichen Körper und verteilen sich im gesamten Körper. Ein Detektionsscanner wird dann verwendet, um radioaktive Signale an einem bestimmten Teil des menschlichen Körpers zu empfangen, und eine Szintillationskamera kann verwendet werden, um ein Bild zu erzeugen, wodurch eine radioaktive Verteilungskarte eines bestimmten Gewebebereichs erhalten wird. Da die Konzentration radioaktiver Substanzen in normalem Gewebe und verschiedenen Läsionen unterschiedlich ist, ist auch ihre Radioaktivitätsverteilung unterschiedlich, was zur Bestimmung der Art und Verteilung einiger Läsionen verwendet werden kann.

Obwohl das menschliche Gehirn stark durchblutet ist, können nicht alle Bestandteile des Blutes in das Hirngewebe eindringen. Zwischen dem Blutfluss in den Blutgefäßen und dem Hirngewebe scheint es eine Barriere zu geben, die medizinisch als Blut-Hirn-Schranke bezeichnet wird. Unter normalen Umständen können bestimmte vom menschlichen Körper aufgenommene radioaktive Stoffe das Gehirn nicht erreichen oder ihre Konzentration dort ist extrem niedrig, sodass das Hirnparenchym radioaktive Leerstellen aufweist. Allerdings weisen Bereiche, in denen die Blut-Hirn-Schranke durch eine Krankheit (z. B. einen Hirninfarkt) beschädigt ist, eine Radioaktivitätskonzentration auf, die durch Bildgebung des Gehirns nachgewiesen werden kann.

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