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lundi 10 août 2015

Qu'est-ce que l'iode radioactif?

L'iode 131 (131 I), également appelé l'iode radioactif (bien que beaucoup d'autres isotopes radioactifs de cet élément sont connus), est un radio-isotope d'iode importante.Il a une demi-vie radioactive décroissance d'environ huit jours. Ses utilisations sont la plupart du temps médical et pharmaceutique.
Elle joue également un rôle majeur radioactifs danger présent dans les produits de fission nucléaire, et a été un contributeur important aux effets sur la santé de plein air essais de bombe atomique dans les années 1950, et de la catastrophe de Tchernobyl, ainsi que d'être une présence menaçante aujourd'hui dans la crise nucléaire japonaise.Ceci est parce que je-131 est une importante uranium, du plutonium et des produits de fission du thorium indirectement, comprenant près de 3% du total des produits de fission (en poids).
En raison de son mode de désintégration bêta, l'iode-131 se caractérise par mutation causant la mort des cellules dans lesquelles il pénètre, et d'autres cellules pouvant aller jusqu'à plusieurs millimètres. Pour cette raison, des doses élevées de l'isotope sont parfois paradoxalement moins dangereux que des doses faibles, car ils ont tendance à détruire les tissus de la thyroïde qui autrement devenir cancéreuses en raison de la radiation.
Par exemple, les enfants traités par dose modérée de la I-131 pour les adénomes de la thyroïde ont eu une augmentation détectable de cancer de la thyroïde, mais les enfants traités avec une dose beaucoup plus élevée non.
De même la plupart des études de très haute dose I-131 pour le traitement de la maladie de Graves ont échoué à trouver toute augmentation de cancer de la thyroïde, même si il y a augmentation linéaire du risque de cancer de la thyroïde avec I-131 absorption à doses modérées. Ainsi, l'iode-131 est de moins en moins utilisé dans de petites doses à usage médical (en particulier chez l'enfant), mais on utilise de plus en plus que dans les grandes doses maximales et de traitement, comme un moyen de mise à mort des tissus ciblés. Ceci est connu en tant que "l'utilisation thérapeutique."
L'iode 131 peut être «vu» par des techniques d'imagerie en médecine nucléaire (c.-à-caméras gamma) chaque fois qu'il est donné pour une utilisation thérapeutique, puisque environ 10% de sa dose d'énergie et le rayonnement se fait par rayonnement gamma.Cependant, depuis l'autre 90% de rayonnement (rayonnement bêta) provoque des lésions tissulaires sans contribuer à toute possibilité de voir ou «image» de l'isotope, d'autres radio-isotopes moins dommageables d'iode sont préférés dans des situations oùseule l'imagerie nucléaire est nécessaire.
L'isotope I-131 utilise encore parfois pour des raisons purement diagnostic (par exemple, l'imagerie) de travail, en raison de son faible coût par rapport à d'autres radio-isotopes de l'iode. Très petites doses d'imagerie médicale de l'I-131 ont pas montré d'augmentation de cancer de la thyroïde.
La disponibilité de faible coût de la I-131, à son tour, est due à la relative facilité de création d'I-131 par bombardement neutronique de tellure naturel dans un réacteur nucléaire, puis la séparation de la I-131 par diverses méthodes simples (par exemple, en chauffant à chasser l'iode volatil). En revanche, d'autres isotopes radioactifs de l'iode sont généralement créés par des techniques beaucoup plus coûteux, à commencer par réacteur rayonnement de capsules coûteux de gaz xénon sous pression.
Les accessoires doses beaucoup plus faibles de l'iode-131 que sont utilisés dans des applications thérapeutiques médicaux, sont considérés comme la cause principale de l'augmentation des cancers de la thyroïde après la contamination nucléaire accidentelle.Ces cancers se produisent de dégâts d'irradiation des tissus résiduels causés par l'I-131, et apparaissent habituellement des années après l'exposition, longtemps après la I-131 a pourri.