| 名前 | |
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| IUPAC名
テクネチウム酸ナトリウム(VII)
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| その他の名前
テトラオキソテクネチウム酸ナトリウム(VII)
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.033.870 |
| EC番号 |
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パブケム CID
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| ユニ |
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| ナトコ4 | |
| モル質量 | 185.889グラム/モル |
| 外観 | 白または淡いピンクの無地 |
| 融点 | < 1,063 K (790 °C; 1,454 °F) [1] |
| 可溶性 | |
| 構造[1] | |
| 灰重石 | |
| I4 1 /a | |
ア = 5.3325(1) Å、c = 11.8503(3) Å
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数式単位( Z )
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4 |
| 関連化合物 | |
その他の陰イオン
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過マンガン酸ナトリウム、過レニウム酸ナトリウム |
その他の陽イオン
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過テクネチウム酸アンモニウム |
関連化合物
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七酸化テクネチウム |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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過テクネチウム酸ナトリウムは、NaTcO 4という化学式を持つ無機化合物です。この無色の塩には、過テクネチウム酸アニオンであるTcOが含まれています。−
4296 Kと100 Kの両方でわずかに歪んだ四面体対称性を持つ[2]一方、ナトリウムカチオンの配位多面体は典型的な灰重石構造とは異なる。放射性99分
TC
お−
4陰イオンは診断用として重要な放射性医薬品です。99分
TC
半減期が6時間と短く、患者への放射線被曝量が少ないため、30ミリキュリー以上の放射能を患者に注射することができる。[3] Na[99分
TC
お
4] は、体のさまざまな部分を画像化するために使用されるさまざまな誘導体の前身です。
化学
TCO−
4テクネチウムの化学反応のほとんどの出発物質である。過テクネチウム酸塩は通常無色である。[4] TcO−
4テクネチウムを硝酸または過酸化水素で酸化することで生成される。過テクネチウム酸アニオンは過マンガン酸アニオンに似ているが、より弱い酸化剤である。四面体で反磁性である。TcOの標準電極電位は−
4/ TCオー
2酸性溶液では+0.738 Vに過ぎないが、 MnOでは+1.695 Vである。−
4/マンガン
2[3]酸化力が低下したため、TcO−
4アルカリ溶液中で安定である。TcO−
4ReOに似ている−
4還元剤に応じて、TcO−
4はTc(VI)、Tc(V)、Tc(IV)を含む誘導体に変換することができる。[5]強力な錯形成配位子がない場合、TcO−
4TcOの形成により+4の酸化状態に還元される。
2水和物[3]
医薬品としての使用
半減期99分
TC
放射能の大幅な損失なしに放射性医薬品の標識合成とシンチグラフィー測定を行うことができるほど十分に長い。 [3]99分
TC
140 keVで、深部臓器の検査が可能です。放射性医薬品には薬理作用はなく、非常に低濃度で使用されます。99分
TC
現在、臓器の形態の判定、臓器機能の検査、シンチグラフィーや放射断層撮影に応用されている。放射性核種から放出されるガンマ線により、臓器を生体内で断層撮影することができる。現在、臨床で使用されている放射性医薬品の80%以上が、99分
TC
. ラベルの付いた放射性医薬品の大部分は99分
TC
薬物の臓器特異性を付与するために選択されたリガンドの存在下で過テクネチウム酸イオンを還元することによって合成される。99分
TC
その後、化合物が体内に注入され、「ガンマカメラ」が断面または平面に焦点を合わせ、その空間分布を画像化する。99分
TC
。
特定の画像アプリケーション
99分
TC
主に甲状腺の形態、血管分布、機能の研究に使用されます。TcO−
4ヨウ化物イオンと過テクネチウムイオンは、電荷/半径比が同程度であるため、甲状腺に同様に取り込まれます。過テクネチウム酸イオンは、甲状腺グロブリンには取り込まれません。また、主に脈絡叢に蓄積するため、血液灌流、局所蓄積、脳の病変の研究にも使用されます。
過テクネチウム酸ナトリウムは血液脳関門を通過できない。唾液腺と甲状腺に加えて、99分
TC
お−
4胃に局在します。99分
TC
お−
4注入後最初の3日間は腎臓から排出される。スキャンを行った後は、放射性核種の排出を早めるために患者に多量の水を飲むことが推奨される。[6]99分
TC
お−
4投与方法には、腹腔内、筋肉内、皮下、経口投与などがある。99分
TC
お−
4イオンは、投与方法に関わらず、吸収速度の違いによるわずかな違いはあるものの、本質的には同じである。[7]
過テクネチウム酸イオンが関与する他の反応
- TcOの放射線分解−
4硝酸塩溶液中ではTcOへの還元を経て進行する2−4
...複雑な不均化プロセスを引き起こします。
- 過テクネチウム酸はHと反応する
2SはTcを与える
2S
7[8 ] - ペルテクネチウム酸は、触媒金属、還元剤、外部放射線を加えることなく、核廃棄物タンク内のアルカリ溶液中でTc(IV/V)化合物に還元することもできる。単糖類および二糖類と99分
TC
お−
4水溶性のTc(IV)化合物が得られる。[9]
参考文献
- ^ ab German, Konstantin E.; Grigoriev, Mikhail S.; Garashchenko, Bogdan L.; Kopytin, Alexander V.; Tyupina, Ekaterina A. (2017年7月1日). 「単結晶X線データに基づく100 Kおよび296 KでのNaTcO4の結晶構造の再決定」. Acta Crystallographica Section E . 73 (7): 1037–1040. doi :10.1107/S2056989017008362. PMC 5499285 . PMID 28775877. S2CID 31507873.
- ^ German, KE; Grigoriev, MS; Garashchenko, BL; Kopytin, AV; Tyupina, EA (2017-07-01). 「単結晶X線データに基づく100 Kおよび296 KでのNaTcO4の結晶構造の再決定」。Acta Crystallographica Section E : Crystallographic Communications。73 ( 7): 1037–1040。doi : 10.1107 /S2056989017008362。ISSN 2056-9890。PMC 5499285。PMID 28775877 。
- ^ abcd Schwochau, K. (1994). 「テクネチウム放射性医薬品 - 基礎、合成、構造、開発」. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 33 (22): 2258–2267. doi :10.1002/anie.199422581.
- ^ ウェルズ、AF; 構造無機化学; クラレンドン・プレス:オックスフォード、イギリス; 1984年; p. 1050。
- ^ ブリタニカ百科事典: テクネチウム
- ^ Shukla, SK, Manni, GB, Cipriani, C. (1977). 「ヒトにおける過テクネチウム酸イオンの挙動」Journal of Chromatography B . 143 (5): 522–526. doi :10.1016/S0378-4347(00)81799-5. PMID 893641.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Razzak, MA; Naguib, M.; El-Garhy, M. ( 1967). 「過テクネチウム酸ナトリウム-テクネチウム-99m の運命」。核医学ジャーナル。8 (1): 50–59。PMID 6019138 。
- ^ エメレウス、HJ; シャープ、AG (1968)。無機化学と放射化学の進歩、第11巻。アカデミックプレス。p. 26。ISBN 978-0-08-057860-6。
- ^ DE Berning、NC Schroeder、RM Chamberlin (2005)。「アルカリ水溶液中の過テクネチウム酸の自動還元」。Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 263 (3): 613–618. doi :10.1007/s10967-005-0632-x. S2CID 95071892。
