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| 標準原子量 A r °(Br) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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臭素(35 Br)には、 79 Brと81 Brという2つの安定同位体と、35種類の放射性同位体が知られています。その中で最も安定しているのは77 Brで、半減期は57.036時間です。
ヨウ素の放射性同位体と同様に、臭素の放射性同位体(総称して放射性臭素)は、核医学用の生体分子の標識に使用できます。たとえば、陽電子放出体である75 Brと76 Brは、陽電子放出断層撮影に使用できます。[4] [5]放射性臭素の利点は、有機臭化物が類似の有機ヨウ化物よりも安定しており、ヨウ素のように甲状腺に取り込まれないことです。[6]
同位体のリスト
- ^ m Br – 励起核異性体。
- ^ ( ) – 不確実性 (1 σ ) は、対応する最後の数字の後の括弧内に簡潔に示されます。
- ^ # – # でマークされた原子質量: 値と不確実性は純粋な実験データからではなく、少なくとも部分的に質量表面 (TMS) の傾向から導き出されました。
- ^ 崩壊のモード:
- ^ 太字の斜体記号は娘製品です – 娘製品はほぼ安定しています。
- ^ 太字の記号は娘製品です – 娘製品は安定しています。
- ^ ( ) スピン値 – 弱い割り当て引数によるスピンを示します。
- ^ # – # でマークされた値は、純粋に実験データから導き出されたものではなく、少なくとも部分的には近隣核種の傾向 (TNN) から導き出されたものです。
臭素-75
臭素75の半減期は97分です。[13]この同位体は、約76%の割合で電子捕獲ではなくβ +崩壊を起こすため、 [6] 1980年代には診断や陽電子放出断層撮影(PET)に使用されました。 [4]しかし、その崩壊生成物であるセレン75は、 120.4日というより長い半減期を持つ二次放射能を生成します。[6] [4]
臭素-76
臭素-76の半減期は16.2時間です。[13]臭素-76 の崩壊エネルギーは75 Brよりも高く、陽電子生成率は低いものの(崩壊の約57%)、[6]臭素-76は半減期が長く合成が容易で、崩壊生成物である76 Seが放射性ではないことから、1980年代からPET用途で好まれてきました。[5]
臭素-77
臭素77は臭素の中で最も安定した放射性同位体であり、半減期は57時間である。[13]この同位体はβ +崩壊を起こす可能性があるが、崩壊の約99.3%は電子捕獲によるものである。[9] 239、297、521、579 keVで強いガンマ線を放出する複雑な放出スペクトルにもかかわらず、[14] 77 Brは1970年代にSPECTイメージングに使用された。 [15]しかし、より長期の追跡を除いて、[6]これは、困難なコリメータ要件と、 β +崩壊に関連する521 keVラインが511 keV消滅放射線に近いため、もはや実用的とは見なされていない。[15]崩壊時に放出されるオージェ電子は放射線治療に適しており、77Brはイメージングに適した76Br(一般的な合成経路で不純物として生成される)と組み合わせてこの用途に使用できる可能性がある。 [ 4] [15]
参考文献
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