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| 標準原子量 A r °(Lu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然に存在するルテチウム(71 Lu)は、1つの安定同位体 175 Lu(天然存在比97.41% )と1つの長寿命放射性同位体176 Lu(半減期370億年、天然存在比2.59%)から構成されています。40種の放射性同位体が特徴付けられており、176 Lu以外で最も安定しているのは、半減期が3.31年の174 Luと、半減期が1.37年の173 Luです。残りの放射性同位体はすべて半減期が9日未満で、その大部分は半減期が30分未満です。この元素には 18 のメタ状態もあり、最も安定しているのは177m Lu (t 1/2 160.4 日)、174m Lu (t 1/2 142 日)、178m Lu (t 1/2 23.1 分) です。
ルテチウムの既知の同位体は、質量数が149から190の範囲です。最も豊富な安定同位体である175 Luの前の主な崩壊モードは電子捕獲(アルファ線と陽電子の放出を伴う)であり、その後の主な崩壊モードはベータ線放出です。175 Luの前の主な崩壊生成物はイッテルビウムの同位体であり、その後の主な生成物はハフニウムの同位体です。ルテチウムのすべての同位体は放射性であるか、 175 Luの場合は観測的に安定しており、つまり175 Luは放射性であると予測されますが、実際の崩壊は観測されていません。[4]
同位体のリスト
- ^ m Lu – 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。
- ^ 大胆な半減期 – ほぼ安定しており、半減期は宇宙の年齢よりも長い。
- ^ abc # – # 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。
- ^ 崩壊のモード:
- ^ 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。
- ^ α崩壊して171 Tmになると考えられている
- ^ 原始 放射性核種
- ^ ルテチウム-ハフニウム年代測定に使用
ルテチウム177
ルテチウム(177 Lu)塩化物は、ルマークなどのブランド名で販売されており、抗がん治療またはシンチグラフィー(医療用放射線画像)として他の薬剤を放射性標識するために使用されます。最も一般的な副作用は、貧血(赤血球数の低下)、血小板減少症(血小板数の低下)、白血球減少症(白血球数の低下)、リンパ球減少症(白血球の一種であるリンパ球のレベルの低下)、吐き気(気分が悪くなる)、嘔吐、軽度で一時的な脱毛です。[8] [9]
参考文献
- ^ abc Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). 「NUBASE2020による核特性の評価」(PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
- ^ 「標準原子量:ルテチウム」CIAAW . 2024年。
- ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). 「元素の標準原子量2021(IUPAC技術レポート)」.純粋および応用化学. doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
- ^ ベリ、P.バーナベイ、R.ダネヴィッチ、FA;他。 (2019年)。 「希少なアルファ崩壊とベータ崩壊の実験的探索」。ヨーロッパ物理ジャーナル A。55 (8): 140–1–140–7。arXiv : 1908.11458。ビブコード:2019EPJA...55..140B。土井:10.1140/epja/i2019-12823-2。ISSN 1434-601X。S2CID 201664098。
- ^ Auranen, K. (2022年3月16日). 「強く扁平化した149Luからのナノ秒スケールの陽子放出」. Physical Review Letters . 128 (11): 2501. Bibcode :2022PhRvL.128k2501A. doi :10.1103/PhysRevLett.128.112501. PMID 35363028. S2CID 247855967.
- ^ Haak, K.; Tarasov, OB; Chowdhury, P.; et al. (2023). 「198 Ptのフラグメンテーションによる中性子過剰同位体の生成と発見」Physical Review C . 108 (34608): 034608. Bibcode :2023PhRvC.108c4608H. doi :10.1103/PhysRevC.108.034608. S2CID 261649436.
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- ^ 「Lumark EPAR」。欧州医薬品庁。2018年9月17日。 2020年5月7日閲覧。テキストは、欧州医薬品庁が著作権を所有するこのソースからコピーされました。ソースを明記すれば複製が許可されます。
- ^ 「EndolucinBeta EPAR」。欧州医薬品庁(EMA) 2018年9月17日。 2020年5月7日閲覧。テキストは、欧州医薬品庁が著作権を所有するこのソースからコピーされました。ソースを明記すれば複製が許可されます。
- 同位体質量:
- アウディ、ジョルジュ。ベルシヨン、オリヴィエ。ジャン・ブラショー。Wapstra、Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、核物理学 A、729 : 3–128、Bibcode :2003NuPhA.729....3A、doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11。 001
- 同位体組成と標準原子質量:
- de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl ; De Bièvre, Paul ; Hidaka, Hiroshi ; Peiser, H. Steffen ; Rosman, Kevin JR ; Taylor, Philip DP (2003). 「元素の原子量。レビュー 2000 (IUPAC 技術レポート)」。純粋および応用化学。75 (6): 683–800。doi : 10.1351/pac200375060683。
- Wieser, Michael E. (2006). 「元素の原子量 2005 (IUPAC 技術レポート)」.純粋および応用化学. 78 (11): 2051–2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- 「ニュースとお知らせ: 標準原子量の改訂」国際純正応用化学連合。2005 年 10 月 19 日。
- 半減期、スピン、異性体データは、以下のソースから選択されています。
- アウディ、ジョルジュ。ベルシヨン、オリヴィエ。ジャン・ブラショー。Wapstra、Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、核物理学 A、729 : 3–128、Bibcode :2003NuPhA.729....3A、doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11。 001
- 国立核データセンター。「NuDat 2.x データベース」。ブルックヘブン国立研究所。
- ホールデン、ノーマン E. (2004)。「11. 同位体の表」。ライド、デビッド R. (編)。CRC化学および物理学ハンドブック(第 85 版)。フロリダ州ボカラトン: CRC プレス。ISBN 978-0-8493-0485-9。
