산소-18
Oxygen-18일반 | |
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기호. | 18오 |
이름 | 산소-18, O-18 δ, 중산소 |
양성자 (Z) | 8 |
중성자 (N) | 10 |
핵종 데이터 | |
자연 풍족도 | 0.2% |
반감기 (t1/2) | 안정적인. |
동위원소 질량 | 17.9991610 Da |
스핀 | 0 |
산소 동위 원소 핵종 전체 표 |
산소-18(18
O, δ[1])은 산소의 자연적이고 안정적인 동위원소이며 환경 동위원소 중 하나이다.
18
O는 양전자방출단층촬영(PET)에 사용되는 불소옥시글루코스(FDG) 생산의 중요한 전구체입니다.일반적으로 방사성 의약품 산업에서 농축수(HO
218
)는 사이클로트론 또는 선형가속기에서 수소이온에 의해 폭격되어 불소-18을 생성한다.그런 다음 FDG로 합성되어 환자에게 주입됩니다.또한 삼중수소(수소-3)와
218
결합할 때 매우 무거운 버전의
218
물을 만드는 데 사용될 수 있다: HO 또는 TO.이 화합물은 [2]천연수보다 밀도가 거의 30% 더 높습니다.
O의 정확한 측정은 분석, 시료 준비 및 [3]보관의 적절한 절차에 의존합니다.
고생후학
주로 북극과 남극의 얼음 코어에서는 O 대 O(δO로18
알려져 있음)의 비율을 사용하여 시간에 따른 강수 온도를 결정할 수 있다.극지방에서 대기 순환과 표고가 크게 변하지 않았다고 가정할 때, 얼음 형성 온도는 서로 다른 온도로 알려진 물의 상 사이의 평형 분화로 계산할 수 있다.물 분자는 또한 대기 중의 물이 적도로부터 극으로 이동함에 따라 레일리 분화가[4] 이루어지며, 이로 인해 O의 점진적인 고갈 또는 낮은 δO18
값이 발생한다.1950년대 해롤드 유리는 통 속의 산소-18에 물과 물을 섞은 뒤 통의 내용물을 부분적으로 얼리는 실험을 했다.
O/16
O 비율(δO18
)은 특정 종류의 화석에서 고열 측정법을 결정하기 위해서도 사용될 수 있다.문제의 화석은 화석이 나타내는 동식물의 점진적인 성장을 보여야 한다.사용되는 화석 재료는 일반적으로 석회석 또는 아라곤석이지만, SHIMP를 [5]사용한 인화석도 산소 동위원소 고온도 측정이 이루어지고 있다.예를 들어 계절적 온도 변화는 가리비의 단일 해조개로부터 결정될 수 있다.가리비가 자라면서 껍데기 표면에 연장선이 보인다.각 생장대를 측정할 수 있으며, 각 생장량과 비교하여 예상되는 해수온도를 계산한다.이에 대한 공식은 다음과 같습니다.
여기서 T는 섭씨 온도이고 A와 B는 상수입니다.
지질학적 시간에 따른 해양 온도를 측정하기 위해 서로 다른 층의 동일한 종의 여러 화석이 측정될 것이며, 이들 사이의 차이는 장기적인 [6]변화를 나타낼 것이다.
식물생리학
식물의 광호흡 연구에서 산소-18에 의한 대기의 라벨링은 광호흡 경로에 의한 산소 흡수를 측정할 수 있게 해준다.O에 의한
2 라벨링은 순 광합성
2 O 진화가 있는 반면 O 흡수의 단방향
2 플럭스를 제공한다.산업화 이전의 대기 하에서는 대부분의 식물이 광합성에 의해 생성된 산소의 절반을 광호흡으로 재흡수한다는 것이 입증되었다.그리고 나서,[7][8] 광합성의 생산량은 대기 중의 산소의 존재로 반감되었다.
18F생산
불소-18은 보통 사이클로트론 또는 선형가속기로 제조된 고에너지(약 18MeV) 양성자를 O농축수(HO218)에 조사하여 F불소 수용액을 생성한다.이 용액은 종종 불소 원자가 하이드록실기를 대체하는 라벨이 부착된 분자의 빠른 합성에 사용됩니다.고에너지 양성자 방사선이 분자를 파괴하기 때문에 라벨이 붙은 분자 또는 방사성 의약품은 방사성 불소가 준비된 후에 합성되어야 한다.
F표지 Fludoxyglucose(FDG)의 현장 생산을 위해 양전자 방출 단층 촬영 센터에는 대량의 산소-18 농축수가 사용된다.
제조 사이클의 예로는 Havar(코발트 합금)박으로 이루어진 25μm 두께의 창을 통해 티타늄 셀 내의 O농축수 2밀리리터를 90분간 조사하여 에너지를 17.5MeV로 하고 빔 전류를 30마이크로암페어로 하는 양성자 빔을 들 수 있다.
유기 오염물질, O(p,t)16O 반응에 의해 생성된 삼중수소 흔적, 표적 세포에서 침출되어 Havar 포일에서 [9]스퍼터된 이온을 제거하기 위해 다른 조사 전에 조사수를 정제해야 한다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ Capilla, José E.; Arevalo, Javier Rodriguez; Castaño, Silvino Castaño; Teijeiro, María Fé Díaz; del Moral, Rut Sanchez; Diaz, Javier Heredia (September 19, 2012). "Mapping Oxygen-18 in Meteoric Precipitation over Peninsular Spain using Geostatistical Tools" (PDF). cedex.es. Valencia, Spain: Ninth Conference on Geostatistics for Environmental Applications. Retrieved May 8, 2017.
- ^ Pauling, Linus (1988). "12-7. Heavy Water". General Chemistry (3rd ed.). Dover. p. 438. ISBN 978-0-486-65622-9.
- ^ Tsang, Man-Yin; Yao, Weiqi; Tse, Kevin (2020). Kim, Il-Nam (ed.). "Oxidized silver cups can skew oxygen isotope results of small samples". Experimental Results. 1: e12. doi:10.1017/exp.2020.15. ISSN 2516-712X.
- ^ Kendall, C.; Caldwell, E.A. (1998). "Chapter 2: Fundamentals in Isotope Geochemistry". Isotope Tracers in Catchment Hydrology. Elsevier Science B.V., Amsterdam.
- ^ Trotter, J.A.; Williams, I.S.; Barnes, C.R.; Lécuyer, C.; Nicoll, R.S. (2008). "Did Cooling Oceans Trigger Ordovician Biodiversification? Evidence from Conodont Thermometry". Science. 321 (5888): 550–4. Bibcode:2008Sci...321..550T. doi:10.1126/science.1155814. PMID 18653889. S2CID 28224399.
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- ^ http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/46/048/46048804.pdf[베어 URL PDF]