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ヨウ素131(,, )は、ヨウ素の放射性同位体のうちの一つで、質量数が131のものを指す。半減期約8日である。核分裂生成物のうち放射能汚染の原因となる主要三核種のひとつである。 == 概要 == 主に医療や製薬の用途がある。また、核分裂生成物のうち放射能汚染の原因となる主要な存在〔セシウム134、セシウム137とともに主要三核種と呼ばれる。これは軽いため飛び散りやすく、また水溶性であるために人体に摂取されやすいためである。(高田純『放射線防護の基礎知識』イーグルパブリシング、2011年、pp.102-103)〕として、1950年代の野外核実験やチェルノブイリ原子力発電所事故だけでなく、今日の日本の原子力事故に至るまで健康に多大な影響をもたらす存在として認知されている。主要なウラン、プルトニウム、間接的にトリウムのそれぞれの核分裂生成物でもあるため、全ての核分裂生成物の合計重量の3%近くを占める。 ベータ崩壊による作用として、透過する細胞と最高数ミリメートル離れて突然変異および細胞死を引き起こす。このため、高線量の放射線は時に低線量のものよりも危険性が少ない。それゆえ甲状腺の組織を破壊する傾向があり、結果として癌の原因となる。例として、甲状腺腫の治療に中程度の線量のヨウ素131を用いられた小児には甲状腺癌の増大が見られたが、はるかに高線量で治療を受けた小児はそうならなかった。同様にバセドウ病の治療に非常に高線量のヨウ素131を用いる多くの研究では、中程度の線量のヨウ素131吸収で甲状腺癌のリスクが直線的に増加するにもかかわらず、甲状腺癌の増加は見られない〔The Management of Graves’ Disease in Children, with Special Emphasis on Radioiodine Treatment. Scott A. Rivkees, Charles Sklar and Michael Freemark J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998 83: 3767-3776, doi: 10.1210/jc.83.11.3767. For full text see: . Quote: The increased risk of thyroid cancer after thyroid irradiation in childhood has been recognized for nearly 50 yr (119).〕。したがって、小さい線量のヨウ素131は医療用として、特に小児にはますます用いられなくなり、目的の組織を破壊する方法としてますます最大限量でのみ用いられる。これは「治療上の用法」として知られている。 エネルギーと放射線量の約10%がガンマ線を介しているので、それが治療に用いられるとシンチグラフィのイメージング技術(即ちガンマカメラ)で「見る」ことができる。しかし、他の90%の放射線(ベータ線)は組織の損傷を引き起こすだけで、見たり画像化には寄与することはないため、核イメージングのみが必要な場合は他の害の少ないヨウ素の放射性同位体が好まれる。それでも、ヨウ素131は他のヨウ素の放射性同位体に比べて低費用のため、時折純粋に診察(即ち画像)に使用されている。医療用の画像処理に用いられた非常に少ない線量のヨウ素131によって、甲状腺癌の増加は示されていない。ヨウ素131のコストの低さという有用性は、原子炉内でテルルに対する中性子照射によりヨウ素131を作成し、様々な単純な方法(即ち揮発性の同位体を加熱して飛散させる)でヨウ素131を分離させる相対的な容易さによる。これとは対照的に、他のヨウ素の放射性同位体は通常加圧キセノンガスの高価なカプセルの原子炉照射から始まる遥かに高価な技術によって作成される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ヨウ素131」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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