Изотопы лютеция
Изотопы лютеция — разновидности химического элемента лютеция с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы лютеция с массовыми числами от 149 до 184 (количество протонов 71, нейтронов от 78 до 113) и 18 ядерных изомеров.
Природный лютеций состоит из смеси двух изотопов. Одного стабильного:
- 175Lu (изотопная распространённость 97,41 %)
И одного с огромным периодом полураспада, соизмеримым с возрастом Вселенной:
- 176Lu (изотопная распространённость 2,59 %, период полураспада 3,78⋅1010 лет, бета-распад, дочерний изотоп гафний-176).
Благодаря радиоактивности 176Lu природный лютеций обладает удельной активностью около 52 кБк/кг.
Наиболее долгоживущие из искусственных радиоизотопов лютеция 174Lu (период полураспада 3,31 года) и 173Lu (период полураспада 1,37 года).
Лютеций-176
Радиоактивный 176Lu используется в одной из методик ядерной гео- и космохронологии ().
176Lu является исходным изотопом для синтеза 177Lu. В России налажено получение 176Lu изотопным обогащением из природного лютеция.
Лютеций-177
Период полураспада лютеция-177 6,65 суток, схема распада β−-распад, дочерний изотоп стабильный гафний-177. Излучает бета-частицы с энергией до 0,5 МэВ и гамма-кванты с энергией 208 кэВ.
В 2010-х годах 177Lu начали применять в медицине для лечения опухолевых заболеваний, в частности простаты и . Препарат с содержанием лютеция-177 селективно накапливается в пораженных тканях, где бета-излучение изотопа оказывает локальное угнетающее действие на близлежащие ткани. На 2018 год в России на базе института реакторных материалов производят изотоп 177Lu методом облучения нейтронами мишеней из высокообогащенного 176Lu. На 2020 год освоено промышленное производство прекурсора радиофармпрепаратов — трихлорида лютеция, соответствующего требованиям GMP.
Один из докладов на итоговом собрании [англ.] (SNMMI) в 2019 году был полностью посвящен применению таргетной терапии с Лютецием-177-ПСМА при раке предстательной железы. За последние 10 лет количество клинических исследований этой методики выросло в 6 раз — с 17 исследований в 2010 году до более 110 исследований в 2019. На сегодняшний день пептидная рецепторная радионуклидная терапия (ПРРТ) входит в протокол высокотехнологичного лечения поздних стадий рака простаты. Согласно статистическим данным, полученным в ходе актуальных международных исследований VISION и LuPSMA, применение Лютеция-177 приводит к существенному улучшению результатов лабораторных анализов и ПЭТ-КТ (более 57 % пациентов), а также повышает качество (более 70 % пациентов) и продолжительность жизни (более 45 % пациентов).
Препараты: Lutetium Lu 177 dotatate.
Таблица изотопов лютеция
| Символ нуклида | Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) | Период полураспада (T1/2) | Канал распада | Продукт распада | Спин и чётность ядра | Распространённость изотопа в природе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | ||||||||
| 149Lu | 71 | 78 | 450 нс [(+170−100) мкс] | p | 11/2- | |||
| 150Lu | 71 | 79 | 149,97323(54)# | 43(5) мс | p (80%) | 149Yb | (2+) | |
| β+ (20%) | 150Yb | |||||||
| 150mLu | 34(15) кэВ | 80(60) мкс [30(+95−15) мкс] | p | 149Yb | (1 2) | |||
| 151Lu | 71 | 80 | 150,96757682 | 80,6(5) мс | p (63,4%) | 150Yb | (11/2−) | |
| β+ (36,6%) | 151Yb | |||||||
| 151mLu | 77(5) кэВ | 16(1) мкс | p | 150Yb | (3/2+) | |||
| 152Lu | 71 | 81 | 151,96412(21)# | 650(70) мс | β+ (85%) | 152Yb | (5−, 6−) | |
| β+, p (15%) | 151Tm | |||||||
| 153Lu | 71 | 82 | 152,95877(22) | 0,9(2) с | α (70%) | 149Tm | 11/2− | |
| β+ (30%) | 153Yb | |||||||
| 153m1Lu | 80(5) кэВ | 1# с | ИП | 153Lu | 1/2+ | |||
| 153m2Lu | 2502,5(4) кэВ | >0,1 мкс | ИП | 153Lu | 23/2− | |||
| 153m3Lu | 2632,9(5) кэВ | 15(3) мкс | ИП | 153m2Lu | 27/2− | |||
| 154Lu | 71 | 83 | 153,95752(22)# | 1# с | β+ | 154Yb | (2−) | |
| 154m1Lu | 58(13) кэВ | 1,12(8) с | (9+) | |||||
| 154m2Lu | >2562 кэВ | 35(3) мкс | (17+) | |||||
| 155Lu | 71 | 84 | 154,954316(22) | 68,6(16) мс | α (76%) | 151Tm | (11/2−) | |
| β+ (24%) | 155Yb | |||||||
| 155m1Lu | 20(6) кэВ | 138(8) мс | α (88%) | 151Tm | (1/2+) | |||
| β+ (12%) | 155Yb | |||||||
| 155m2Lu | 1781,0(20) кэВ | 2,70(3) мс | (25/2−) | |||||
| 156Lu | 71 | 85 | 155,95303(8) | 494(12) мс | α (95%) | 152Tm | (2)− | |
| β+ (5%) | 156Yb | |||||||
| 156mLu | 220(80)# кэВ | 198(2) мс | α (94%) | 152Tm | (9)+ | |||
| β+ (6%) | 156Yb | |||||||
| 157Lu | 71 | 86 | 156,950098(20) | 6,8(18) с | β+ | 157Yb | (1/2+, 3/2+) | |
| α | 153Tm | |||||||
| 157mLu | 21,0(20) кэВ | 4,79(12) с | β+ (94%) | 157Yb | (11/2−) | |||
| α (6%) | 153Tm | |||||||
| 158Lu | 71 | 87 | 157,949313(16) | 10,6(3) с | β+ (99,09%) | 158Yb | 2− | |
| α (0,91%) | 154Tm | |||||||
| 159Lu | 71 | 88 | 158,94663(4) | 12,1(10) с | β+ (99,96%) | 159Yb | 1/2+# | |
| α (0,04%) | 155Tm | |||||||
| 159mLu | 100(80)# кэВ | 10# с | 11/2−# | |||||
| 160Lu | 71 | 89 | 159,94603(6) | 36,1(3) с | β+ | 160Yb | 2−# | |
| α (10−4%) | 156Tm | |||||||
| 160mLu | 0(100)# кэВ | 40(1) с | ||||||
| 161Lu | 71 | 90 | 160,94357(3) | 77(2) с | β+ | 161Yb | 1/2+ | |
| 161mLu | 166(18) кэВ | 7,3(4) мс | ИП | 161Lu | (9/2−) | |||
| 162Lu | 71 | 91 | 161,94328(8) | 1,37(2) мин | β+ | 162Yb | (1−) | |
| 162m1Lu | 120(200)# кэВ | 1,5 мин | β+ | 162Yb | 4−# | |||
| ИП (редко) | 162Lu | |||||||
| 162m2Lu | 300(200)# кэВ | 1,9 мин | ||||||
| 163Lu | 71 | 92 | 162,94118(3) | 3,97(13) мин | β+ | 163Yb | 1/2(+) | |
| 164Lu | 71 | 93 | 163,94134(3) | 3,14(3) мин | β+ | 164Yb | 1(−) | |
| 165Lu | 71 | 94 | 164,939407(28) | 10,74(10) мин | β+ | 165Yb | 1/2+ | |
| 166Lu | 71 | 95 | 165,93986(3) | 2,65(10) мин | β+ | 166Yb | (6−) | |
| 166m1Lu | 34,37(5) кэВ | 1,41(10) мин | ЭЗ (58%) | 166Yb | 3(−) | |||
| ИП (42%) | 166Lu | |||||||
| 166m2Lu | 42,9(5) кэВ | 2,12(10) мин | 0(−) | |||||
| 167Lu | 71 | 96 | 166,93827(3) | 51,5(10) мин | β+ | 167Yb | 7/2+ | |
| 167mLu | 0(30)# кэВ | >1 мин | 1/2(−#) | |||||
| 168Lu | 71 | 97 | 167,93874(5) | 5,5(1) мин | β+ | 168Yb | (6−) | |
| 168mLu | 180(110) кэВ | 6,7(4) мин | β+ (95%) | 168Yb | 3+ | |||
| ИП (5%) | 168Lu | |||||||
| 169Lu | 71 | 98 | 168,937651(6) | 34,06(5) ч | β+ | 169Yb | 7/2+ | |
| 169mLu | 29,0(5) кэВ | 160(10) с | ИП | 169Lu | 1/2− | |||
| 170Lu | 71 | 99 | 169,938475(18) | 2,012(20) сут | β+ | 170Yb | 0+ | |
| 170mLu | 92,91(9) кэВ | 670(100) мс | ИП | 170Lu | (4)− | |||
| 171Lu | 71 | 100 | 170,9379131(30) | 8,24(3) сут | β+ | 171Yb | 7/2+ | |
| 171mLu | 71,13(8) кэВ | 79(2) с | ИП | 171Lu | 1/2− | |||
| 172Lu | 71 | 101 | 171,939086(3) | 6,70(3) сут | β+ | 172Yb | 4− | |
| 172m1Lu | 41,86(4) кэВ | 3,7(5) мин | ИП | 172Lu | 1− | |||
| 172m2Lu | 65,79(4) кэВ | 0,332(20) мкс | (1)+ | |||||
| 172m3Lu | 109,41(10) кэВ | 440(12) мкс | (1)+ | |||||
| 172m4Lu | 213,57(17) кэВ | 150 нс | (6−) | |||||
| 173Lu | 71 | 102 | 172,9389306(26) | 1,37(1) года | ЭЗ | 173Yb | 7/2+ | |
| 173mLu | 123,672(13) кэВ | 74,2(10) мкс | 5/2− | |||||
| 174Lu | 71 | 103 | 173,9403375(26) | 3,31(5) года | β+ | 174Yb | (1)− | |
| 174m1Lu | 170,83(5) кэВ | 142(2) сут | ИП (99,38%) | 174Lu | 6− | |||
| ЭЗ (0,62%) | 174Yb | |||||||
| 174m2Lu | 240,818(4) кэВ | 395(15) нс | (3+) | |||||
| 174m3Lu | 365,183(6) кэВ | 145(3) нс | (4−) | |||||
| 175Lu | 71 | 104 | 174,9407718(23) | стабилен | 7/2+ | 0,9741(2) | ||
| 175m1Lu | 1392,2(6) кэВ | 984(30) мкс | (19/2+) | |||||
| 175m2Lu | 353,48(13) кэВ | 1,49(7) мкс | 5/2− | |||||
| 176Lu | 71 | 105 | 175,9426863(23) | 38,5(7)⋅109 лет | β− | 176Hf | 7− | 0,0259(2) |
| 176mLu | 122,855(6) кэВ | 3,664(19) ч | β− (99,9%) | 176Hf | 1− | |||
| ЭЗ (0,095%) | 176Yb | |||||||
| 177Lu | 71 | 106 | 176,9437581(23) | 6,6475(20) сут | β− | 177Hf | 7/2+ | |
| 177m1Lu | 150,3967(10) кэВ | 130(3) нс | 9/2− | |||||
| 177m2Lu | 569,7068(16) кэВ | 155(7) мкс | 1/2+ | |||||
| 177m3Lu | 970,1750(24) кэВ | 160,44(6) сут | β− (78,3%) | 177Hf | 23/2− | |||
| ИП (21,7%) | 177Lu | |||||||
| 177m4Lu | 3900(10) кэВ | 7(2) мин [6(+3−2) мин] | 39/2− | |||||
| 178Lu | 71 | 107 | 177,945955(3) | 28,4(2) мин | β− | 178Hf | 1(+) | |
| 178mLu | 123,8(26) кэВ | 23,1(3) мин | β− | 178Hf | 9(−) | |||
| 179Lu | 71 | 108 | 178,947327(6) | 4,59(6) ч | β− | 179Hf | 7/2(+) | |
| 179mLu | 592,4(4) кэВ | 3,1(9) мс | ИП | 179Lu | 1/2(+) | |||
| 180Lu | 71 | 109 | 179,94988(8) | 5,7(1) мин | β− | 180Hf | 5+ | |
| 180m1Lu | 13,9(3) кэВ | ~1 с | ИП | 180Lu | 3− | |||
| 180m2Lu | 624,0(5) кэВ | >=1 мс | (9−) | |||||
| 181Lu | 71 | 110 | 180,95197(32)# | 3,5(3) мин | β− | 181Hf | (7/2+) | |
| 182Lu | 71 | 111 | 181,95504(21)# | 2,0(2) мин | β− | 182Hf | (012) | |
| 183Lu | 71 | 112 | 182,95757(32)# | 58(4) с | β− | 183Hf | (7/2+) | |
| 184Lu | 71 | 113 | 183,96091(43)# | 20(3) с | β− | 184Hf | (3+) | |
Пояснения к таблице
- Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.
- Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
- Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.
- Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями Z и N). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.
- Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.
Примечания
- Оценка радиологической значимости редкоземельных металлов, имеющих природные радиоактивные изотопы. Архивная копия от 4 мая 2018 на Wayback Machine Э. П. Лисаченко. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева, Санкт-Петербург
- Использование стабильных изотопов в ядерной медицине. Дата обращения: 19 июля 2018. Архивировано 23 июля 2018 года.
- Production of GMP-compliant lutetium-177: radiochemical precursor for targeted cancer therapy
- Радиационные источники на основе иридия, радиофармацевтический прекурсор трихлорид лютеция и радиоизотоп йод-125 для ядерной медицины. Дата обращения: 19 июля 2018. Архивировано 19 июля 2018 года.
- Терапия изотопом лютеций 177-ПСМА. Дата обращения: 19 июля 2018. Архивировано 19 июля 2018 года.
- Крупный бизнес признал заслуги Росатома. Дата обращения: 19 июля 2018. Архивировано 19 июля 2018 года.
- ROSATOM and Apulia continue cooperation by testing lutetium-177 used in cancer treatment. Дата обращения: 24 декабря 2020. Архивировано 30 ноября 2020 года.
- Эффективность применения терапевтических радионуклидов (Лютеций-177) при раке простаты. Bookinghealth.ru (18 февраля 2020). Дата обращения: 30 июля 2020. Архивировано 29 сентября 2020 года.
- Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .
- Auranen, K. Nanosecond-Scale Proton Emission from Strongly Oblate-Deformed 149Lu. Physical Review Letters. 128 (11): 2501. doi:10.1103/PhysRevLett.128.112501. Архивировано 20 мая 2022. Дата обращения: 28 мая 2022.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Изотопы лютеция, Что такое Изотопы лютеция? Что означает Изотопы лютеция?
Izotopy lyuteciya raznovidnosti himicheskogo elementa lyuteciya s raznym kolichestvom nejtronov v yadre Izvestny izotopy lyuteciya s massovymi chislami ot 149 do 184 kolichestvo protonov 71 nejtronov ot 78 do 113 i 18 yadernyh izomerov Prirodnyj lyutecij sostoit iz smesi dvuh izotopov Odnogo stabilnogo 175Lu izotopnaya rasprostranyonnost 97 41 I odnogo s ogromnym periodom poluraspada soizmerimym s vozrastom Vselennoj 176Lu izotopnaya rasprostranyonnost 2 59 period poluraspada 3 78 1010 let beta raspad dochernij izotop gafnij 176 Blagodarya radioaktivnosti 176Lu prirodnyj lyutecij obladaet udelnoj aktivnostyu okolo 52 kBk kg Naibolee dolgozhivushie iz iskusstvennyh radioizotopov lyuteciya 174Lu period poluraspada 3 31 goda i 173Lu period poluraspada 1 37 goda Lyutecij 176Radioaktivnyj 176Lu ispolzuetsya v odnoj iz metodik yadernoj geo i kosmohronologii 176Lu yavlyaetsya ishodnym izotopom dlya sinteza 177Lu V Rossii nalazheno poluchenie 176Lu izotopnym obogasheniem iz prirodnogo lyuteciya Lyutecij 177Period poluraspada lyuteciya 177 6 65 sutok shema raspada b raspad dochernij izotop stabilnyj gafnij 177 Izluchaet beta chasticy s energiej do 0 5 MeV i gamma kvanty s energiej 208 keV V 2010 h godah 177Lu nachali primenyat v medicine dlya lecheniya opuholevyh zabolevanij v chastnosti prostaty i Preparat s soderzhaniem lyuteciya 177 selektivno nakaplivaetsya v porazhennyh tkanyah gde beta izluchenie izotopa okazyvaet lokalnoe ugnetayushee dejstvie na blizlezhashie tkani Na 2018 god v Rossii na baze instituta reaktornyh materialov proizvodyat izotop 177Lu metodom oblucheniya nejtronami mishenej iz vysokoobogashennogo 176Lu Na 2020 god osvoeno promyshlennoe proizvodstvo prekursora radiofarmpreparatov trihlorida lyuteciya sootvetstvuyushego trebovaniyam GMP Odin iz dokladov na itogovom sobranii angl SNMMI v 2019 godu byl polnostyu posvyashen primeneniyu targetnoj terapii s Lyuteciem 177 PSMA pri rake predstatelnoj zhelezy Za poslednie 10 let kolichestvo klinicheskih issledovanij etoj metodiki vyroslo v 6 raz s 17 issledovanij v 2010 godu do bolee 110 issledovanij v 2019 Na segodnyashnij den peptidnaya receptornaya radionuklidnaya terapiya PRRT vhodit v protokol vysokotehnologichnogo lecheniya pozdnih stadij raka prostaty Soglasno statisticheskim dannym poluchennym v hode aktualnyh mezhdunarodnyh issledovanij VISION i LuPSMA primenenie Lyuteciya 177 privodit k sushestvennomu uluchsheniyu rezultatov laboratornyh analizov i PET KT bolee 57 pacientov a takzhe povyshaet kachestvo bolee 70 pacientov i prodolzhitelnost zhizni bolee 45 pacientov Preparaty Lutetium Lu 177 dotatate Tablica izotopov lyuteciyaSimvol nuklida Z p N n Massa izotopa a e m Period poluraspada T1 2 Kanal raspada Produkt raspada Spin i chyotnost yadra Rasprostranyonnost izotopa v prirodeEnergiya vozbuzhdeniya149Lu 71 78 450 ns 170 100 mks p 11 2 150Lu 71 79 149 97323 54 43 5 ms p 80 149Yb 2 b 20 150Yb150mLu 34 15 keV 80 60 mks 30 95 15 mks p 149Yb 1 2 151Lu 71 80 150 96757682 80 6 5 ms p 63 4 150Yb 11 2 b 36 6 151Yb151mLu 77 5 keV 16 1 mks p 150Yb 3 2 152Lu 71 81 151 96412 21 650 70 ms b 85 152Yb 5 6 b p 15 151Tm153Lu 71 82 152 95877 22 0 9 2 s a 70 149Tm 11 2 b 30 153Yb153m1Lu 80 5 keV 1 s IP 153Lu 1 2 153m2Lu 2502 5 4 keV gt 0 1 mks IP 153Lu 23 2 153m3Lu 2632 9 5 keV 15 3 mks IP 153m2Lu 27 2 154Lu 71 83 153 95752 22 1 s b 154Yb 2 154m1Lu 58 13 keV 1 12 8 s 9 154m2Lu gt 2562 keV 35 3 mks 17 155Lu 71 84 154 954316 22 68 6 16 ms a 76 151Tm 11 2 b 24 155Yb155m1Lu 20 6 keV 138 8 ms a 88 151Tm 1 2 b 12 155Yb155m2Lu 1781 0 20 keV 2 70 3 ms 25 2 156Lu 71 85 155 95303 8 494 12 ms a 95 152Tm 2 b 5 156Yb156mLu 220 80 keV 198 2 ms a 94 152Tm 9 b 6 156Yb157Lu 71 86 156 950098 20 6 8 18 s b 157Yb 1 2 3 2 a 153Tm157mLu 21 0 20 keV 4 79 12 s b 94 157Yb 11 2 a 6 153Tm158Lu 71 87 157 949313 16 10 6 3 s b 99 09 158Yb 2 a 0 91 154Tm159Lu 71 88 158 94663 4 12 1 10 s b 99 96 159Yb 1 2 a 0 04 155Tm159mLu 100 80 keV 10 s 11 2 160Lu 71 89 159 94603 6 36 1 3 s b 160Yb 2 a 10 4 156Tm160mLu 0 100 keV 40 1 s161Lu 71 90 160 94357 3 77 2 s b 161Yb 1 2 161mLu 166 18 keV 7 3 4 ms IP 161Lu 9 2 162Lu 71 91 161 94328 8 1 37 2 min b 162Yb 1 162m1Lu 120 200 keV 1 5 min b 162Yb 4 IP redko 162Lu162m2Lu 300 200 keV 1 9 min163Lu 71 92 162 94118 3 3 97 13 min b 163Yb 1 2 164Lu 71 93 163 94134 3 3 14 3 min b 164Yb 1 165Lu 71 94 164 939407 28 10 74 10 min b 165Yb 1 2 166Lu 71 95 165 93986 3 2 65 10 min b 166Yb 6 166m1Lu 34 37 5 keV 1 41 10 min EZ 58 166Yb 3 IP 42 166Lu166m2Lu 42 9 5 keV 2 12 10 min 0 167Lu 71 96 166 93827 3 51 5 10 min b 167Yb 7 2 167mLu 0 30 keV gt 1 min 1 2 168Lu 71 97 167 93874 5 5 5 1 min b 168Yb 6 168mLu 180 110 keV 6 7 4 min b 95 168Yb 3 IP 5 168Lu169Lu 71 98 168 937651 6 34 06 5 ch b 169Yb 7 2 169mLu 29 0 5 keV 160 10 s IP 169Lu 1 2 170Lu 71 99 169 938475 18 2 012 20 sut b 170Yb 0 170mLu 92 91 9 keV 670 100 ms IP 170Lu 4 171Lu 71 100 170 9379131 30 8 24 3 sut b 171Yb 7 2 171mLu 71 13 8 keV 79 2 s IP 171Lu 1 2 172Lu 71 101 171 939086 3 6 70 3 sut b 172Yb 4 172m1Lu 41 86 4 keV 3 7 5 min IP 172Lu 1 172m2Lu 65 79 4 keV 0 332 20 mks 1 172m3Lu 109 41 10 keV 440 12 mks 1 172m4Lu 213 57 17 keV 150 ns 6 173Lu 71 102 172 9389306 26 1 37 1 goda EZ 173Yb 7 2 173mLu 123 672 13 keV 74 2 10 mks 5 2 174Lu 71 103 173 9403375 26 3 31 5 goda b 174Yb 1 174m1Lu 170 83 5 keV 142 2 sut IP 99 38 174Lu 6 EZ 0 62 174Yb174m2Lu 240 818 4 keV 395 15 ns 3 174m3Lu 365 183 6 keV 145 3 ns 4 175Lu 71 104 174 9407718 23 stabilen 7 2 0 9741 2 175m1Lu 1392 2 6 keV 984 30 mks 19 2 175m2Lu 353 48 13 keV 1 49 7 mks 5 2 176Lu 71 105 175 9426863 23 38 5 7 109 let b 176Hf 7 0 0259 2 176mLu 122 855 6 keV 3 664 19 ch b 99 9 176Hf 1 EZ 0 095 176Yb177Lu 71 106 176 9437581 23 6 6475 20 sut b 177Hf 7 2 177m1Lu 150 3967 10 keV 130 3 ns 9 2 177m2Lu 569 7068 16 keV 155 7 mks 1 2 177m3Lu 970 1750 24 keV 160 44 6 sut b 78 3 177Hf 23 2 IP 21 7 177Lu177m4Lu 3900 10 keV 7 2 min 6 3 2 min 39 2 178Lu 71 107 177 945955 3 28 4 2 min b 178Hf 1 178mLu 123 8 26 keV 23 1 3 min b 178Hf 9 179Lu 71 108 178 947327 6 4 59 6 ch b 179Hf 7 2 179mLu 592 4 4 keV 3 1 9 ms IP 179Lu 1 2 180Lu 71 109 179 94988 8 5 7 1 min b 180Hf 5 180m1Lu 13 9 3 keV 1 s IP 180Lu 3 180m2Lu 624 0 5 keV gt 1 ms 9 181Lu 71 110 180 95197 32 3 5 3 min b 181Hf 7 2 182Lu 71 111 181 95504 21 2 0 2 min b 182Hf 012 183Lu 71 112 182 95757 32 58 4 s b 183Hf 7 2 184Lu 71 113 183 96091 43 20 3 s b 184Hf 3 Poyasneniya k tablice Rasprostranyonnost izotopov privedena dlya bolshinstva prirodnyh obrazcov Dlya drugih istochnikov znacheniya mogut silno otlichatsya Indeksami m n p ryadom s simvolom oboznacheny vozbuzhdennye izomernye sostoyaniya nuklida Simvolami vydelennymi zhirnym shriftom oboznacheny stabilnye produkty raspada Simvolami vydelennymi zhirnym kursivom oboznacheny radioaktivnye produkty raspada imeyushie periody poluraspada sravnimye s vozrastom Zemli ili prevoshodyashie ego i vsledstvie etogo prisutstvuyushie v prirodnoj smesi Znacheniya pomechennye reshyotkoj polucheny ne iz odnih lish eksperimentalnyh dannyh a hotya by chastichno oceneny iz sistematicheskih trendov u sosednih nuklidov s takimi zhe sootnosheniyami Z i N Neuverenno opredelyonnye znacheniya spina i ili chyotnosti zaklyucheny v skobki Pogreshnost privoditsya v vide chisla v skobkah vyrazhennogo v edinicah poslednej znachashej cifry oznachaet odno standartnoe otklonenie za isklyucheniem rasprostranyonnosti i standartnoj atomnoj massy izotopa po dannym IYuPAK dlya kotoryh ispolzuetsya bolee slozhnoe opredelenie pogreshnosti Primery 29770 6 5 oznachaet 29770 6 0 5 21 48 15 oznachaet 21 48 0 15 2200 2 18 oznachaet 2200 2 1 8 PrimechaniyaOcenka radiologicheskoj znachimosti redkozemelnyh metallov imeyushih prirodnye radioaktivnye izotopy Arhivnaya kopiya ot 4 maya 2018 na Wayback Machine E P Lisachenko Sankt Peterburgskij nauchno issledovatelskij institut radiacionnoj gigieny imeni professora P V Ramzaeva Sankt Peterburg Ispolzovanie stabilnyh izotopov v yadernoj medicine neopr Data obrasheniya 19 iyulya 2018 Arhivirovano 23 iyulya 2018 goda Production of GMP compliant lutetium 177 radiochemical precursor for targeted cancer therapy Radiacionnye istochniki na osnove iridiya radiofarmacevticheskij prekursor trihlorid lyuteciya i radioizotop jod 125 dlya yadernoj mediciny neopr Data obrasheniya 19 iyulya 2018 Arhivirovano 19 iyulya 2018 goda Terapiya izotopom lyutecij 177 PSMA neopr Data obrasheniya 19 iyulya 2018 Arhivirovano 19 iyulya 2018 goda Krupnyj biznes priznal zaslugi Rosatoma neopr Data obrasheniya 19 iyulya 2018 Arhivirovano 19 iyulya 2018 goda ROSATOM and Apulia continue cooperation by testing lutetium 177 used in cancer treatment neopr Data obrasheniya 24 dekabrya 2020 Arhivirovano 30 noyabrya 2020 goda Effektivnost primeneniya terapevticheskih radionuklidov Lyutecij 177 pri rake prostaty rus Bookinghealth ru 18 fevralya 2020 Data obrasheniya 30 iyulya 2020 Arhivirovano 29 sentyabrya 2020 goda Dannye privedeny po Audi G Wapstra A H Thibault C The AME2003 atomic mass evaluation II Tables graphs and references angl Nuclear Physics A 2003 Vol 729 P 337 676 doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 003 Bibcode 2003NuPhA 729 337A Dannye privedeny po Audi G Bersillon O Blachot J Wapstra A H The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties Nuclear Physics A 2003 T 729 S 3 128 doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 001 Bibcode 2003NuPhA 729 3A Auranen K Nanosecond Scale Proton Emission from Strongly Oblate Deformed 149Lu Physical Review Letters 128 11 2501 doi 10 1103 PhysRevLett 128 112501 Arhivirovano 20 maya 2022 Data obrasheniya 28 maya 2022

