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물-18O, 중산소수로 알려진 CAS 14314-42-2, 분자식 H2O는 화학 물질입니다. 산소 18수라고도 합니다. 자연적으로 풍부한 수소와 100% 18O를 함유한 화합물. 분자량 20.01496. 끓는점 100.13도, 녹는점 0.28도. 밀도가 1.10935g/cm3이고 최대 밀도가 1.11253/cm3인 25도에서의 온도는 4.305도입니다. 무색, 무취, 무미의 액체. 일부 물리적 특성은 일반 물과 약간 다릅니다. 액체 증기압 비율은 다음과 같습니다. 물 NO를 이용한 증류는 저온-증류와 산소 저온-증류법으로 생산됩니다. 주로 화학, 생물학, 의학, 농업, 지질학 등 과학 연구 분야에서 추적자로 사용됩니다. 또한 동위원소적으로 순수한 H216O를 사용하여 인공 교정 샘플을 준비할 수도 있습니다. 양전자방출단층촬영 기술에 필수적인 양전자방출단층촬영 약물 SF-FDG 제조에 사용됩니다. SF-FDG의 합성 과정은 의료용 사이클로트론으로 중산소수에 산소-18을 충돌시켜 불소-18 이온을 얻고, 이 불소-18 이온이 친핵성 치환 반응을 통해 비방사성 물질과 반응하는 방식으로 이루어집니다.

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화학식 |
H218O |
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정확한 질량 |
20 |
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분자량 |
20 |
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m/z |
20 (100.0%) |
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원소 분석 |
H, 10.07; O, 89.93 |
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현재,물-18O주로 귀금속 촉매의 작용으로 H2와 O2의 산화{0}}환원 반응을 통해 생성됩니다. 그 중 02는 자연수를 증류해 얻은 이중표준수(D2O)를 전기분해해 생산된다. 특허 eNloo342955e 및 CN101618857B는 증류, 전기분해 및 촉매 반응을 통해 천연수로부터 중산소수를 얻는 방법을 개시하고 있습니다. 이 방식의 주요 특징은 백금 철망이나 촉매 등 귀금속 촉매를 사용한다는 점이다.
H2와 1802를 원료로 사용하는 중산소수 제조 장치 및 방법:
구체적으로는 촉매가 없는 조건에서 H2와 1802의 혼합물을 플라즈마 자유 라디칼 반응시켜 H2180(중산소수)을 제조하는 장치 및 방법을 말한다. 장치는 플라즈마 반응기, 가스 흐름 제어, 플라즈마 전원 공급 장치, 냉각수 순환 장치, 배기 가스 감지용 가스 크로마토그래프의 다섯 부분으로 구성됩니다. 그 중 석영, 경질유리 등의 재료로 만들어진 플라즈마 반응기가 장치의 핵심이다. 중산소수는 18O2를 원료로 사용하여 1-5mol% 농도의 H2-1802 혼합물로부터 직접 얻을 수 있습니다. 장치는 간단하고 조작이 쉬우며, 얻은 중산소수에는 다른 불순물이 포함되어 있지 않아 바로 활용이 가능합니다.
H2와 1802를 원료로 사용하여 중산소수를 제조하는 장치로서, 플라즈마 반응기, 가스유량제어, 플라즈마 전원공급장치, 냉각수 순환장치 및 배기가스 조성 검출용 가스크로마토그래프를 포함하는 장치; 그 특징은 플라즈마 반응기가 방전 반응관, 응축기 관, 중산소수 수집 탱크의 세 부분으로 구성되어 있다는 것입니다.
방전 반응관은 관형 슬리브 구조로, 본체는 외경 8-15mm의 석영 유리관으로 가공되었습니다. 중앙 전극은 외경 2-4mm의 금속 막대를 사용하고 접지 전극은 석영 유리관에 단단히 부착된 금속 슬리브를 사용합니다. 응축기 튜브는 경질 유리 가공으로 제작되었으며 내부 튜브는 나선형 구조를 채택하여 반응 가스와 냉각 순환수 사이의 접촉 면적을 증가시켰습니다. 나선형 튜브의 외부 부분은 유리 슬리브로 둘러싸여 있으며 냉각 순환수로 채워져 있습니다.
응축기 튜브의 하부에는 냉각 순환수 입구가 있고 상부에는 냉각 순환수 출구가 있습니다.
중산소수 수집탱크 역시 경질유리 가공으로 제작되었습니다. 수집 탱크의 하단에는 샘플링 밸브로 제어되는 샘플링 포트가 있습니다. 수집 탱크의 상단에는 테일 가스 배출구가 있습니다.
가스 흐름 제어는 질량 유량계를 사용하여 H2와 1802의 유량을 별도로 제어한 다음 믹서를 통해 플라즈마 반응기로 균일하게 혼합합니다.
플라즈마 전원공급장치는 AC 고{0}전압 전원공급장치를 채택하고 있으며, 고{1}전압선은 반응기 중앙의 금속 고전압 전극에 연결되고, 접지선은 반응기 외부의 금속 접지 전극에 연결됩니다. 반응기의 방전 전력은 전압을 조정하여 제어됩니다.
냉각수 순환 장치는 저온-냉각 순환 펌프를 채택하여 냉각수의 온도와 유속을 제어합니다.
배기 가스의 조성을 검출하는 데 사용되는 가스 크로마토그래프는 1802 반응이 완료되었는지 확인하기 위해 5A 분자체 컬럼을 채택합니다.

이를 이용한 동위원소 표지 화합물의 합성방법물-18O
동위원소 표지 화합물은 반응 메커니즘 및 기타 측면을 연구하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 반응에서 특정 화학 결합의 파괴 및 형성을 이해하기 위해 특정 위치에 라벨이 붙은 화합물을 사용할 수 있습니다. 합성에 관한 연구도 광범위하게 수행되었습니다.
자연에 존재하는 산소는 주로 O-16이며, 안정 동위원소 O-18도 포함하고 있습니다. 천연물에 동위원소 산소를 풍부하게 하면 일반적으로 중산소수(H182O) 형태로 저장되는 O-18이 풍부한 생성물을 얻을 수 있습니다. O-18로 표지된 유기 화합물의 제조는 중산소수로부터 O-18을 원료로 도입함으로써 달성될 수 있습니다.


대부분의 동위원소의 경우, 동위원소로 치환된 화합물은 천연물과 열역학적, 운동학적 특성에 큰 차이가 없습니다. 안정한 동위원소 치환 화합물의 합성은 천연 성분 화합물과 동일한 원리와 방법을 따를 수 있지만, 그 특성을 여전히 고려해야 합니다. 화합물을 표시하는 데 드는 비용이 높기 때문에 원료 보존과 적절한 제조 반응 및 작동 방법 선택에 주의가 필요합니다. 일반적인 합성 공정에서는 특정 가수분해 반응의 평형 이동을 촉진하고 수율을 높이기 위해 과잉 물을 첨가하거나 물을 용매로 사용하는 경우가 많습니다. 표지 화합물을 제조할 때에는 이 방법을 사용할 수 없으며, 가수분해 반응이 용이한 것을 선택해야 한다.
동위원소 O-18 표지 화합물의 합성에 일반적으로 사용되는 가수분해 반응은 니트릴, 산 할로겐화물, 에스테르, 이민 등의 가수분해 반응입니다. 때로는 동위원소 교환 반응을 통해 더 나은 결과를 얻을 수도 있습니다.
중산소수 장치
중국 최초의 100kg/년 중산소수(산소{3}}18) 생산 시설이 상하이 Jinshan 산업 기지에서 토목 공사를 완료했습니다. 이 장치는 주로 2007년 3월 가동에 들어간 일련의 고효율 분리탑으로 구성된다. 이는 중국 중산소수 산업화의 공백을 메우고 이 제품을 전량 수입에 의존하던 역사를 완전히 종식시킬 것이다.
물-18O화학반응 메커니즘, 생명과학, 제약 연구, 핵의학 등 고급 연구 분야에서 널리 사용될 수 있는 고부가가치-제품입니다.- 중산소수의 생산은 천연수를 원료로 하며, 보통 중산소수가 0.2% 함유되어 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 이렇게 극히 낮은 함량의 중산소수를 추출하기 위해서는 효율적인 분리 기술과 장비가 필요하며 이는 매우 어려운 일이다. 과거에는 세계에서 이런 제품을 생산할 수 있었던 나라는 미국, 러시아, 이스라엘 뿐이었다.
이 중산소수 장치의 생산 기술은 상하이 화학 연구소에서 나왔습니다. 상하이화학공업연구소는 2002년부터 천연수 중의 산소{4}}18 분리 사업에 종사해 왔습니다. 3년 이상의 연구 개발 끝에 함량 약 98%의 고순도 중산소수를 생산했습니다. 임상시험을 통해 제품의 품질이 국제기준에 부합하고, 외국산 수입제품을 완전히 대체할 수 있으며, 생산원가도 외국 유사제품보다 저렴하다는 것이 입증되었습니다.
국제 시장에서 산소수 1g당 판매 가격은 90-120달러인 반면, 국내 시장에서는 1g당 1000위안이 넘는다. 현재 전 세계 고순도 중산소수 수요는 연간 약 600kg으로 연평균 20~30%씩 증가하고 있다. 현재 중국의 연간 수요는 약 10kg이고, 2010년에는 국내 수요가 50kg을 초과할 것으로 예상된다. 따라서 100kg/년 장치가 가동되면 중국 제품의 상당 부분이 국제 시장으로 수출될 것이다.
불리한 반응
Water-18O(중산소수)는 산소-18 동위원소로 표시된 물 분자로 화학적 성질은 일반 물(H 2 O)과 매우 유사하지만 동위원소 효과로 인해 물리적 성질(밀도, 끓는점 등)에 약간의 차이가 있습니다. 기존 연구에 따르면 Water-18O는 연구개발 목적상 유해물질로 분류되지 않았지만, 노출경로, 용량, 개인별 민감도 등을 토대로 잠재적인 건강영향을 종합적으로 평가할 필요가 있다.
급성 독성: 고용량에서는 국소 자극을 유발할 수 있지만 사망 위험은 극히 낮습니다.
쥐의 경구 치사량 중앙값(LD ₅₀)은 90000mg/kg보다 크며, 이는 극도로 높은 경구 용량(체중의 9%에 해당)만이 치명적인 위험을 초래할 수 있음을 나타냅니다.
실제 연구 개발에서 Water-18O는 마이크로 라벨링이나 추적에 자주 사용되며 경구 노출이 극히 낮아 급성 중독의 위험을 무시할 수 있습니다.

주입 노출

생쥐의 LD ₅₀ 복강 주사는 190mg/kg, LD ₅₀의 정맥 주사는 25mg/kg으로 고용량-주사 시 급성 독성 반응(예: 용혈 및 장기 손상)을 유발할 수 있음을 나타냅니다.
임상적 관련성: PET-CT 영상에서 Water-18O는 1⁸ F-FDG(플루오로데옥시글루코스)를 합성하는 전구체로 사용되지만, 최종 약물에서 산소-18의 방사능은 불소-18로 대체되므로 환자는 극도로 적은 양의 Water-18O를 투여받고 급성 독성의 위험이 없습니다.
흡입 또는 피부 접촉은 호흡기 또는 피부 자극을 유발할 수 있지만 기존 데이터에는 특정 임계값이 지정되어 있지 않습니다.
작동 제안: 액체 샘플을 흄후드에서 처리하고 보호 장갑(예: 니트릴 고무 장갑)과 고글을 착용하고 직접적인 접촉을 피하십시오.

장기 노출 위험: 체계적인 연구가 부족하여 잠재적인 누적 효과에 주의를 기울여야 합니다.
만성 독성 데이터 누락
현재로서는 Water-18O의 만성 독성(예: 발암성 및 생식 독성)을 평가하는 장기적인 동물 실험이나 역학 연구 또는 장기 동물 실험이 없습니다.
동위원소 효과 가설: 옥시-18은 방사성 붕괴를 일으키지 않는 안정한 동위원소이므로 장기적인-장기 위험은 방사성 동위원소(예: 1⁸ F)보다 낮을 수 있지만 고용량 누적 노출이 대사 시스템에 미치는 영향에 대해서는 여전히 주의를 기울여야 합니다.
대사 및 배설 경로
물-18O는 호흡, 배뇨 등 정상적인 대사 경로를 통해 체내에서 배설되며, 반감기는 일반 물과 유사합니다(대략 몇 시간에서 며칠).
주요 가정: 장기간의 고용량-섭취(예: 물 대체)는 신체의 산소 동위원소 균형을 방해할 수 있지만 실제 연구 개발에서는 이러한 시나리오가 극히 드뭅니다.
특수 목적 위험
DNA 안정 동위원소 검출(SIP): 환경 미생물학 연구에서 Water-18O는 미생물 대사 활동을 추적하는 데 사용되지만 샘플 크기가 매우 작으며(마이크로 업그레이드) 작업자에게 큰 위험이 없습니다.
핵의학 합성 : 1⁸ F-FDG 제조 시 물-18O만을 표적물질로 사용하고 최종 제품에서는 산소-18이 불소-18로 대체되므로 환자와 의료진에게 장기간 노출 위험이 없습니다.
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