Насколько изотопы важны при изучении человеческого тела?

Posted on
Автор: Randy Alexander
Дата создания: 2 Апрель 2021
Дата обновления: 2 Июль 2024
Anonim
Как рисовать "Сравнение пропорций мужчины, женщины и ребёнка" - А. Рыжкин [ENG SUB]
Видео: Как рисовать "Сравнение пропорций мужчины, женщины и ребёнка" - А. Рыжкин [ENG SUB]

Содержание

Изотопы - это атомы одного и того же элемента, у которых в ядрах разное количество нейтронов; при попадании в организм человека они могут быть обнаружены с помощью излучения или других средств. Изотопы, используемые в сочетании со сложным оборудованием, дают медицинским работникам мощное «окно» в организм, позволяя им диагностировать заболевания, изучать биологические процессы и исследовать движение и метаболизм лекарств у живых людей.

Стабильные и нестабильные изотопы

Изотопы могут быть стабильными или нестабильными; нестабильные излучают излучение, а стабильные - нет. Например, стабильный атом углерода-12 составляет 98,9 процента всего углерода на Земле; поскольку более редкий изотоп углерода-14 радиоактивен и со временем меняется, ученые используют его для определения возраста иногда древних биологических образцов и материалов. С химической точки зрения стабильные и нестабильные изотопы действуют почти одинаково, позволяя врачам заменять радиоактивные атомы стабильными атомами в лекарствах, используемых для отслеживания биологической активности. Стабильные изотопы, легко идентифицируемые с помощью устройства, называемого масс-спектрометром, помогают исследователям определять условия в крови и тканях, когда радиоактивность нежелательна.

Исследования питания

Стабильные изотопы помогают ученым по питанию контролировать движение минералов по организму. Например, из четырех стабильных изотопов железа на железо-56, естественно, приходится около 92 процентов, а наиболее редким является железо-58 на 0,3 процента. Ученый дает испытуемому дозы железа-58 и следит за количеством различных изотопов железа в крови и других биологических пробах. Поскольку железо-58 тяжелее железа-56, масс-спектрометр легко их различает. Ранние образцы будут показывать больше железа-56, но со временем железо-58 будет обнаруживаться в значительных количествах в различных тканях и веществах, что позволяет ученому точно измерить, как организм субъекта обрабатывает железо.

ПЭТ-сканы

Позитронно-эмиссионная томография позволяет получать трехмерные изображения органов и тканей с помощью радиоактивных изотопов. Изотопы, такие как фтор-18, испускают гамма-излучение - форму энергии, которая проходит через тело и попадает в детектор. При сочетании с сахаром и при приеме его у пациента фтор мигрирует в те ткани, которые активно метаболизируют сахар, такие как участки мозга у человека, работающего над математическими задачами. Сканирование ПЭТ показывает эти части тела в четких деталях. Наблюдая за различными уровнями метаболизма, врач может выявить контрольные признаки патологий, таких как опухоли и деменция.

Сканирование MPI

При сканировании перфузионной визуализации миокарда радиоактивные изотопы используются для получения изображений способом, аналогичным сканированию ПЭТ, но для мониторинга сердца в режиме реального времени. По данным больницы Стэнфордского университета, в технике используются такие изотопы, как технеций-99 или таллий-201. Эти изотопы вводятся в вену и попадают в сердце. Специальная камера улавливает испускаемые гамма-лучи и создает изображение бьющегося сердца в состоянии покоя и стресса, что позволяет врачу оценить здоровье органа.