Actinium
Thorium
Actinoid Series Elements
Encyclopedias as Topic
Lanthanides
Terres Rares
Radon
Radium
Elements
Produits De Filiation Du Radon
Polluants Atmosphériques Radioactifs
L'actinium est un élément chimique avec le symbole atomic Actinium (Ac) et le numéro atomique 89. C'est un membre du groupe des actinides dans la table périodique, placé sous le lanthane et l'actino-uranium dans la classification traditionnelle des lanthanides et des actinides par analogie avec ces éléments.
L'actinium est un métal argent radioactif qui se désintègre en série vers le plomb. Il a été découvert en 1899 par André-Louis Debierne, un assistant d'Henri Becquerel, qui a observé que la pechblende restante après l'extraction du radium contenait encore une activité radioactive résiduelle.
L'actinium n'a pas de rôle biologique connu et est considéré comme un élément toxique et radioactif. Il n'existe pas dans la nature sous forme pure, mais se trouve en petites quantités dans certains minerais d'uranium.
Dans le domaine médical, l'isotope actinium-225 est étudié pour son potentiel dans le traitement du cancer car il émet des particules alpha qui peuvent être utilisées pour cibler et détruire les cellules cancéreuses. Cependant, l'utilisation de l'actinium à des fins médicales est encore en cours d'évaluation et n'est pas largement utilisée dans la pratique clinique.
Le thorium est un élément chimique avec le symbole "Th" et le numéro atomique 90. Il s'agit d'un métal argent-gris, lourd et hautement radioactif qui se désintègre très lentement en isotopes stables du plomb.
Dans un contexte médical, le thorium a été utilisé dans le passé dans diverses applications, tellant que des médicaments contre le cancer et des agents de contraste pour les rayons X. Cependant, en raison de sa radioactivité et de ses risques associés pour la santé, l'utilisation du thorium dans ces applications a largement été abandonnée.
L'exposition au thorium peut entraîner une augmentation du risque de cancer, en particulier le cancer du poumon et la leucémie. Il peut également causer des dommages aux tissus et aux organes, ainsi que d'autres problèmes de santé à long terme. Par conséquent, la manipulation et l'utilisation du thorium doivent être effectuées avec une extrême prudence et uniquement par des professionnels formés et équipés pour gérer les matières radioactives.
Les Actinides sont une série d'éléments dans la table périodique qui commencent avec l'actinium (no atomique 89) et se terminent avec le lawrencium (no atomique 103). Ces éléments sont situés dans la partie inférieure de la table périodique, dans une région appelée les actinides ou actinoid series elements.
Les actinides sont tous des métaux radioactifs et ont des propriétés chimiques similaires. Ils sont souvent utilisés dans des applications nucléaires en raison de leur grande masse atomique et de leur capacité à subir une fission nucléaire. Cependant, ils peuvent également être dangereux en raison de leur radioactivité et doivent être manipulés avec soin.
Les actinides comprennent des éléments tels que l'uranium, le plutonium et l'américium, qui sont souvent utilisés dans les réacteurs nucléaires et les armes nucléaires. D'autres actinides, tels que le neptunium et le curium, ont des demi-vies plus longues et peuvent être utilisés dans des applications de recherche et médicales spécialisées.
Il est important de noter que les actinides sont souvent instables et peuvent subir une désintégration radioactive, ce qui peut entraîner l'émission de particules alpha, bêta et gamma dangereuses pour la santé humaine. Par conséquent, il est essentiel de manipuler ces éléments avec précaution et de suivre des protocoles de sécurité appropriés pour minimiser les risques associés à leur utilisation.
Je suis désolé, "Encyclopedias as Topic" n'est pas une définition médicale. Il s'agit plutôt d'une catégorie de sujets dans la classification MeSH (Medical Subject Headings) utilisée pour indexer les articles de bibliographie en médecine et en sciences de la santé. Cette catégorie comprend des encyclopédies médicales générales ou spécialisées, des dictionnaires médicaux, des manuels médicaux et d'autres ressources similaires. Cependant, il ne s'agit pas d'une définition médicale à proprement parler.
Les lanthanides sont un groupe d'éléments dans la table périodique qui comprennent le lanthane et 14 éléments similaires, allant du cérium au lutécium dans le bloc f. Ils sont également appelés terres rares car ils sont rarement trouvés sous forme pure en raison de leur distribution géochimique similaire. Les lanthanides ont des propriétés chimiques similaires, telles que trois électrons de valence et une configuration électronique f incomplète. Ils sont utilisés dans divers domaines, tels que la métallurgie, la magnétostriction, les lasers, les batteries, les aimants permanents, les alliages et les produits pharmaceutiques. Dans un contexte médical, certains lanthanides sont utilisés comme traceurs dans les études de médecine nucléaire en raison de leurs propriétés radioactives.
Je suis désolé, mais la phrase "viral structures" est trop large et peut être interprétée de différentes manières dans le contexte médical. Il pourrait faire référence à des structures virales telles que la capside et l'enveloppe qui entourent le matériel génétique d'un virus, ou il pourrait se référer à des structures cellulaires qui sont altérées par une infection virale.
1) Les structures virales font référence aux parties constitutives d'un virus. Un virus se compose généralement d'un matériel génétique (ARN ou ADN) entouré d'une coque de protéines appelée capside. Certains virus ont également une enveloppe lipidique externe qui provient de l'hôte cellulaire infecté.
2) Des structures cellulaires altérées peuvent également être considérées comme des "structures virales" dans le contexte d'une infection virale. Par exemple, certains virus peuvent modifier les membranes cellulaires ou créer des réarrangements intracellulaires pour faciliter leur réplication et propagation.
Par conséquent, une définition médicale précise de "structures virales" nécessiterait plus de contexte et de spécificité.
Les « terres rares » ne sont pas spécifiquement liées à la médecine, mais plutôt à la science des matériaux. Cependant, elles ont gagné en importance dans le domaine médical en raison de leurs propriétés uniques et de leur utilisation croissante dans divers équipements et technologies médicaux.
Les terres rares sont un groupe d'éléments métalliques aux propriétés chimiques similaires, comprenant 17 éléments du tableau périodique : scandium (Sc), yttrium (Y) et les lanthanides (lanthanum (La) à lutécium (Lu)). Bien que leur nom puisse suggérer qu'ils soient « rares », ils sont en fait assez abondants dans la croûte terrestre, mais dispersés de manière inégale et difficiles à extraire.
Dans le contexte médical, les terres rares sont utilisées dans une variété d'applications, y compris :
1. Imagerie médicale : Les terres rares sont utilisées dans la fabrication de aimants permanents pour les équipements d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les éléments tels que le néodyme (Nd) et le dysprosium (Dy) améliorent les performances des aimants, offrant une meilleure résolution d'image.
2. Dispositifs médicaux : Les terres rares sont utilisées dans la fabrication de divers dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et les lasers médicaux en raison de leurs propriétés électromagnétiques uniques.
3. Thérapies : Les terres rares sont également étudiées pour leur potentiel dans le développement de thérapies ciblées, telles que la thérapie à base d'ions lanthanides, qui peut être utilisée pour traiter les maladies liées aux ions calciques.
En résumé, les terres rares jouent un rôle important dans divers aspects de la médecine moderne, offrant des avantages significatifs en termes d'amélioration des performances des équipements et des dispositifs médicaux, ainsi que le potentiel de développement de nouvelles thérapies.
Le radon est un gaz radioactif inodore, incolore et sans goût qui se produit naturellement dans le sol, les roches et l'eau. Il est formé par la désintégration de l'uranium présent dans ces matériaux. Le radon peut s'infiltrer dans les bâtiments par les fissures dans les fondations, les murs et les planchers, ainsi que par les systèmes d'approvisionnement en eau souterraine.
L'exposition au radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Lorsque le radon se désintègre, il libère des particules radioactives qui peuvent être inhalées et se loger dans les poumons, où elles peuvent endommager les cellules pulmonaires et entraîner un cancer du poumon.
Les niveaux de radon varient considérablement d'un endroit à l'autre, en fonction des caractéristiques géologiques locales. Il est recommandé de tester régulièrement les niveaux de radon dans les maisons et les bâtiments pour détecter toute exposition excessive et prendre des mesures correctives si nécessaire.
Le radium est un élément chimique avec le symbole Ra et le numéro atomique 88. Il est un membre de la famille des actinides et est d'origine naturelle, se trouvant dans de très petites quantités dans l'uranium et le thorium. Le radium est radioactif et émet des rayonnements alpha, bêta et gamma. Il a été découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie.
Dans un contexte médical, le radium a été utilisé dans le traitement du cancer, en particulier pour les tumeurs malignes des os et de la peau. Les composés de radium peuvent être insérés directement dans la tumeur ou appliqués sur la peau sous forme de sources scellées. Cependant, l'utilisation du radium a été largement remplacée par d'autres formes de radiothérapie en raison des risques associés à sa manipulation et de son coût élevé.
Il est important de noter que le radium est hautement toxique et radioactif, ce qui signifie qu'il peut causer des dommages graves aux tissus vivants et augmenter le risque de cancer s'il est mal manipulé ou utilisé à mauvais escient. Par conséquent, sa manipulation et son utilisation doivent être strictement réglementées et effectuées par des professionnels formés et qualifiés dans un environnement sécurisé.
Dans le contexte de la médecine, les « éléments » peuvent se référer aux constituants fondamentaux des substances chimiques et des composés qui sont importants dans le fonctionnement du corps humain. Historiquement, certains systèmes médicaux ont considéré que l'univers, y compris le corps humain, était composé de quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu.
Cependant, dans un contexte moderne, les « éléments » peuvent faire référence aux atomes ou molécules spécifiques qui sont importants pour la composition chimique du corps humain et d'autres organismes vivants. Par exemple, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote sont des éléments clés qui composent de nombreuses molécules importantes dans le corps humain, telles que l'eau, les glucides, les lipides, les protéines et l'ADN.
Par conséquent, la définition médicale des « éléments » peut varier en fonction du contexte, mais elle se réfère généralement aux constituants fondamentaux de la matière qui sont importants pour le fonctionnement du corps humain et d'autres organismes vivants.
Les produits de filiation du radon sont des éléments chimiques instables créés lorsque le radon, un gaz radioactif naturellement présent dans l'environnement, se désintègre. Le radon est lui-même issu de la chaîne de désintégration de l'uranium et du thorium présents dans le sol, les roches et certains matériaux de construction.
Les produits de filiation du radon sont des particules alpha (noyaux d'hélium) et des isotopes radioactifs de polonium, plomb et bismuth. Ces éléments ont une courte durée de vie et se désintègrent rapidement en émettant des radiations alpha et gamma. Lorsqu'ils se déposent sur des surfaces telles que les poumons, ils peuvent endommager les cellules et contribuer au risque de cancer du poumon.
L'inhalation de radon et de ses produits de filiation est la principale cause environnementale de cancer du poumon dans le monde. Il est important de tester régulièrement la concentration de radon dans les habitations et les lieux de travail, en particulier dans les zones géographiques où les niveaux de radon sont naturellement plus élevés, pour minimiser l'exposition à ce gaz et à ses produits de filiation.
Les polluants atmosphériques radioactifs sont des substances présentes dans l'air qui émettent des radiations ionisantes. Ils peuvent provenir de sources naturelles telles que le radon, un gaz radioactif présent dans le sol, ou de sources artificielles telles que les déchets nucléaires, les centrales nucléaires, les accidents industriels ou les armes nucléaires.
Les polluants atmosphériques radioactifs peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, pouvant causer des dommages aux cellules et à l'ADN, augmenter le risque de cancer, en particulier le cancer du poumon, et affecter le développement du fœtus chez les femmes enceintes.
Les niveaux de polluants atmosphériques radioactifs peuvent être mesurés à l'aide de dosimètres ou de compteurs Geiger, qui détectent la présence et le niveau d'radiation. Les autorités réglementaires telles que l'Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) établissent des normes et des limites pour les niveaux acceptables de polluants atmosphériques radioactifs pour protéger la santé publique.
Les radio-isotopes, également connus sous le nom d'isotopes radioactifs, sont des variantes d'éléments chimiques qui présentent un noyau atomique instable et qui se désintègrent en émettant des particules subatomiques (comme des électrons, des protons ou des neutrons) et de l'énergie sous forme de rayonnement.
Dans le contexte médical, les radio-isotopes sont souvent utilisés dans le diagnostic et le traitement de diverses affections. Par exemple, ils peuvent être incorporés dans des médicaments ou des solutions qui sont ensuite administrés au patient pour des procédures d'imagerie telles que la scintigraphie ou la tomographie par émission de positrons (TEP). Ces techniques permettent aux médecins de visualiser et d'étudier les fonctions et processus biologiques dans le corps, tels que la circulation sanguine, l'activité métabolique et la distribution des récepteurs.
Dans le traitement, les radio-isotopes peuvent être utilisés pour détruire des cellules cancéreuses ou des tissus anormaux, comme dans le cas de la radiothérapie. Les radio-isotopes sont également utilisés dans d'autres applications médicales, telles que la datation au carbone 14 en archéologie et en paléontologie, ainsi que dans les recherches biologiques et environnementales.
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ISO/TC 147/SC 3 - Mesurages de la radioactivité
ISO/TC 147/SC 3 - Mesurages de la radioactivité
THORIUM - Encyclopædia Universalis
Equina1
- L'Anémone de mer (Actinia equina). (association-vie-vendee.org)
Neptunium2
- De cette fission naissent d'innombrables produits : actinium, neptunium, américium etc. et bien d'autres choses encore, tous plus ou moins radioactifs. (mouvements.info)
- Cette simulation visualise le processus de désintégration radioactive pour différents groupes d'éléments: la série Radium, la série actinium, la série thorium et la série neptunium. (golabz.eu)
Chimique1
- ( Désuet ) ( Chimie ) Symbole de l' élément chimique « émanium », maintenant appelé actinium ( Ac ). (wiktionary.org)
Site2
- Notre portée d'accréditation est consultable sur le site du COFRAC ( www.cofrac.fr ) ou en cliquant sur le lien ci-contre. (actinium-air.fr)
- Derrière ce site, alliance de la choucroute et du smartphone, se cache l'agence de pub Actinium(*) de Ribeauvillé. (elsasspower.com)