आयोडीन -131: Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
Line 35: Line 35:
}}
}}


आयोडीन-131 (<sup>131</sup>I, I-131) 1938 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में [[ग्लेन सीबोर्ग]] और [[जॉन लिविंगूड]] द्वारा खोजे गए [[आयोडीन]] का महत्वपूर्ण [[रेडियो आइसोटोप]] है।<ref>{{cite web |date=April 2008 |url=http://uwlbrachycourse.wikifoundry.com/page/Iodine-131 |title=UW-L ब्रेकी कोर्स|publisher=wikifoundry |access-date=2014-04-11}}</ref> इसमें लगभग आठ दिनों का रेडियोधर्मी क्षय आधा जीवन है। यह परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा निदान और उपचार प्रक्रियाओं और प्राकृतिक गैस उत्पादन से जुड़ा है। यह [[परमाणु विखंडन]] उत्पादों में मौजूद रेडियोधर्मी आइसोटोप के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाता है, और 1950 के दशक में खुली हवा में परमाणु बम परीक्षण से और [[चेरनोबिल आपदा]] से होने वाले स्वास्थ्य खतरों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, साथ ही साथ इसका बड़ा अंश भी है। [[फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा]] के पहले हफ्तों में संदूषण का खतरा। यह है क्योंकि <sup>131</sup>I [[यूरेनियम]] और [[प्लूटोनियम]] का प्रमुख [[विखंडन उत्पाद]] है, जिसमें विखंडन के कुल उत्पादों (वजन के अनुसार) का लगभग 3% शामिल है। अन्य रेडियोधर्मी विखंडन उत्पादों के साथ तुलना के लिए [[विखंडन उत्पाद उपज]] देखें। <sup>131</sup>I भी [[थोरियम]] से उत्पादित [[यूरेनियम-233]] का प्रमुख विखंडन उत्पाद है।
आयोडीन-131 (<sup>131</sup>I, I-131) 1938 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में [[ग्लेन सीबोर्ग]] और [[जॉन लिविंगूड]] द्वारा खोजे गए [[आयोडीन]] का महत्वपूर्ण [[रेडियो आइसोटोप]] है।<ref>{{cite web |date=April 2008 |url=http://uwlbrachycourse.wikifoundry.com/page/Iodine-131 |title=UW-L ब्रेकी कोर्स|publisher=wikifoundry |access-date=2014-04-11}}</ref> इसमें लगभग आठ दिनों का रेडियोधर्मी क्षय आधा जीवन है। यह परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा निदान और उपचार प्रक्रियाओं और प्राकृतिक गैस उत्पादन से जुड़ा है। यह [[परमाणु विखंडन]] उत्पादों में मौजूद रेडियोधर्मी आइसोटोप के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाता है, और 1950 के दशक में खुली हवा में परमाणु बम परीक्षण से और [[चेरनोबिल आपदा]] से होने वाले स्वास्थ्य खतरों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, साथ ही साथ इसका बड़ा अंश भी है। [[फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा]] के पहले हफ्तों में संदूषण का खतरा। यह है क्योंकि <sup>131</sup>I [[यूरेनियम]] और [[प्लूटोनियम]] का प्रमुख [[विखंडन उत्पाद]] है, जिसमें विखंडन के कुल उत्पादों (वजन के अनुसार) का लगभग 3% सम्मिलित है। अन्य रेडियोधर्मी विखंडन उत्पादों के साथ तुलना के लिए [[विखंडन उत्पाद उपज]] देखें। <sup>131</sup>I भी [[थोरियम]] से उत्पादित [[यूरेनियम-233]] का प्रमुख विखंडन उत्पाद है।


[[बीटा क्षय]] के अपने तरीके के कारण, आयोडीन-131 उन कोशिकाओं में [[उत्परिवर्तन]] और मृत्यु का कारण बनता है जिनमें यह प्रवेश करता है, और अन्य कोशिकाएं कई मिलीमीटर दूर तक जाती हैं। इस कारण से, आइसोटोप की उच्च खुराक कभी-कभी कम खुराक की तुलना में कम खतरनाक होती है, क्योंकि वे थायराइड के ऊतकों को मारने की प्रवृत्ति रखते हैं जो अन्यथा विकिरण के परिणामस्वरूप कैंसर बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, बच्चों की मध्यम खुराक के साथ इलाज किया <sup>131</sup>थायरॉइड एडेनोमास के लिए I में थायराइड कैंसर में पता लगाने योग्य वृद्धि हुई थी, लेकिन बहुत अधिक खुराक से इलाज करने वाले बच्चों में नहीं था।<ref>{{Cite journal|last1=Dobyns|first1=B. M.|last2=Sheline|first2=G. E.|last3=Workman|first3=J. B.|last4=Tompkins|first4=E. A.|last5=McConahey|first5=W. M.|last6=Becker|first6=D. V.|date=June 1974|title=Malignant and benign neoplasms of the thyroid in patients treated for hyperthyroidism: a report of the cooperative thyrotoxicosis therapy follow-up study|journal=The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism|volume=38|issue=6|pages=976–998|doi=10.1210/jcem-38-6-976|issn=0021-972X|pmid=4134013}}</ref> इसी तरह, बहुत उच्च खुराक के अधिकांश अध्ययन <sup>131</sup>ग्रेव्स रोग के उपचार के लिए मैं थायरॉइड कैंसर में कोई वृद्धि खोजने में असफल रहा, भले ही थायराइड कैंसर के जोखिम में रैखिक वृद्धि हुई हो <sup>131</sup>I अवशोषण मध्यम मात्रा में।<ref name="Rivkees">{{cite journal |title=बच्चों में ग्रेव्स रोग का प्रबंधन, रेडियोआयोडीन उपचार पर विशेष जोर के साथ|year=1998 |last1=Rivkees |first1=Scott A. |first2=Charles |last2=Sklar |first3=Michael |last3=Freemark |journal=Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism |volume=83 |issue=11 |pmid=9814445 |pages=3767–76|doi=10.1210/jcem.83.11.5239 }}</ref> इस प्रकार, चिकित्सा उपयोग (विशेष रूप से बच्चों में) में छोटी खुराक में आयोडीन -131 तेजी से कम नियोजित होता है, लेकिन लक्षित ऊतकों को मारने के तरीके के रूप में केवल बड़ी और अधिकतम उपचार खुराक में उपयोग किया जाता है। इसे उपचारात्मक उपयोग के रूप में जाना जाता है।
[[बीटा क्षय]] के अपने तरीके के कारण, आयोडीन-131 उन कोशिकाओं में [[उत्परिवर्तन]] और मृत्यु का कारण बनता है जिनमें यह प्रवेश करता है, और अन्य कोशिकाएं कई मिलीमीटर दूर तक जाती हैं। इस कारण से, आइसोटोप की उच्च खुराक कभी-कभी कम खुराक की तुलना में कम खतरनाक होती है, क्योंकि वे थायराइड के ऊतकों को मारने की प्रवृत्ति रखते हैं जो अन्यथा विकिरण के परिणामस्वरूप कैंसर बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, बच्चों की मध्यम खुराक के साथ इलाज किया <sup>131</sup>थायरॉइड एडेनोमास के लिए I में थायराइड कैंसर में पता लगाने योग्य वृद्धि हुई थी, अपितु बहुत अधिक खुराक से इलाज करने वाले बच्चों में नहीं था।<ref>{{Cite journal|last1=Dobyns|first1=B. M.|last2=Sheline|first2=G. E.|last3=Workman|first3=J. B.|last4=Tompkins|first4=E. A.|last5=McConahey|first5=W. M.|last6=Becker|first6=D. V.|date=June 1974|title=Malignant and benign neoplasms of the thyroid in patients treated for hyperthyroidism: a report of the cooperative thyrotoxicosis therapy follow-up study|journal=The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism|volume=38|issue=6|pages=976–998|doi=10.1210/jcem-38-6-976|issn=0021-972X|pmid=4134013}}</ref> इसी तरह, बहुत उच्च खुराक के अधिकांश अध्ययन <sup>131</sup>ग्रेव्स रोग के उपचार के लिए मैं थायरॉइड कैंसर में कोई वृद्धि खोजने में असफल रहा, भले ही थायराइड कैंसर के जोखिम में रैखिक वृद्धि हुई हो <sup>131</sup>I अवशोषण मध्यम मात्रा में।<ref name="Rivkees">{{cite journal |title=बच्चों में ग्रेव्स रोग का प्रबंधन, रेडियोआयोडीन उपचार पर विशेष जोर के साथ|year=1998 |last1=Rivkees |first1=Scott A. |first2=Charles |last2=Sklar |first3=Michael |last3=Freemark |journal=Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism |volume=83 |issue=11 |pmid=9814445 |pages=3767–76|doi=10.1210/jcem.83.11.5239 }}</ref> इस प्रकार, चिकित्सा उपयोग (विशेष रूप से बच्चों में) में छोटी खुराक में आयोडीन -131 तेजी से कम नियोजित होता है, अपितु लक्षित ऊतकों को मारने के तरीके के रूप में केवल बड़ी और अधिकतम उपचार खुराक में उपयोग किया जाता है। इसे उपचारात्मक उपयोग के रूप में जाना जाता है।


जब भी आयोडीन-131 चिकित्सीय उपयोग के लिए दिया जाता है तो उसे परमाणु चिकित्सा इमेजिंग तकनीकों (जैसे, गामा कैमरे) द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी लगभग 10% ऊर्जा और विकिरण खुराक गामा विकिरण के माध्यम से होती है। हालांकि, चूंकि अन्य 90% विकिरण (बीटा विकिरण) समस्थानिक को देखने या छवि बनाने की किसी भी क्षमता में योगदान किए बिना ऊतक क्षति का कारण बनता है, आयोडीन के अन्य कम-हानिकारक रेडियोआइसोटोप जैसे [[आयोडीन-123]] ([[आयोडीन के समस्थानिक]] देखें) स्थितियों में पसंद किए जाते हैं जब केवल परमाणु इमेजिंग की आवश्यकता होती है। आइसोटोप <sup>131</sup>मैं अभी भी कभी-कभी विशुद्ध रूप से नैदानिक ​​(यानी, इमेजिंग) कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, अन्य आयोडीन रेडियोआइसोटोप की तुलना में इसकी कम लागत के कारण। की बहुत छोटी मेडिकल इमेजिंग खुराक <sup>131</sup>मैंने थायराइड कैंसर में कोई वृद्धि नहीं दिखाई है। की कम लागत की उपलब्धता <sup>131</sup>मैं, बदले में, बनाने में अपेक्षाकृत आसानी के कारण है <sup>131</sup>I परमाणु रिएक्टर में प्राकृतिक [[टेल्यूरियम]] की न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा, फिर अलग करना <sup>131</sup>विभिन्न सरल विधियों द्वारा निकाला जाता है (अर्थात् वाष्पशील आयोडीन को दूर करने के लिए गर्म करना)। इसके विपरीत, अन्य आयोडीन रेडियोआइसोटोप आमतौर पर कहीं अधिक महंगी तकनीकों द्वारा बनाए जाते हैं, जो दबाव वाले [[क्सीनन]] गैस के कैप्सूल के साइक्लोट्रॉन विकिरण से शुरू होते हैं।<ref>{{cite journal |last1=Rayyes |first1=Al |last2=Hamid |first2=Abdul |title=Technical meeting of project counterparts on cyclotron production of I-123 |url=https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:33007368 |website=International Nuclear Information System |publisher=[[IAEA]] |language=English |format=pdf |date=2002}}</ref>
जब भी आयोडीन-131 चिकित्सीय उपयोग के लिए दिया जाता है तो उसे परमाणु चिकित्सा इमेजिंग तकनीकों (जैसे, गामा कैमरे) द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी लगभग 10% ऊर्जा और विकिरण खुराक गामा विकिरण के माध्यम से होती है। हालांकि, चूंकि अन्य 90% विकिरण (बीटा विकिरण) समस्थानिक को देखने या छवि बनाने की किसी भी क्षमता में योगदान किए बिना ऊतक क्षति का कारण बनता है, आयोडीन के अन्य कम-हानिकारक रेडियोआइसोटोप जैसे [[आयोडीन-123]] ([[आयोडीन के समस्थानिक]] देखें) स्थितियों में पसंद किए जाते हैं जब केवल परमाणु इमेजिंग की आवश्यकता होती है। आइसोटोप <sup>131</sup>मैं अभी भी कभी-कभी विशुद्ध रूप से नैदानिक ​​(अर्ताथ, इमेजिंग) कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, अन्य आयोडीन रेडियोआइसोटोप की तुलना में इसकी कम लागत के कारण। की बहुत छोटी मेडिकल इमेजिंग खुराक <sup>131</sup>मैंने थायराइड कैंसर में कोई वृद्धि नहीं दिखाई है। की कम लागत की उपलब्धता <sup>131</sup>मैं, बदले में, बनाने में अपेक्षाकृत आसानी के कारण है <sup>131</sup>I परमाणु रिएक्टर में प्राकृतिक [[टेल्यूरियम]] की न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा, फिर अलग करना <sup>131</sup>विभिन्न सरल विधियों द्वारा निकाला जाता है (अर्थात् वाष्पशील आयोडीन को दूर करने के लिए गर्म करना)। इसके विपरीत, अन्य आयोडीन रेडियोआइसोटोप सामान्यतः कहीं अधिक महंगी तकनीकों द्वारा बनाए जाते हैं, जो दबाव वाले [[क्सीनन]] गैस के कैप्सूल के साइक्लोट्रॉन विकिरण से शुरू होते हैं।<ref>{{cite journal |last1=Rayyes |first1=Al |last2=Hamid |first2=Abdul |title=Technical meeting of project counterparts on cyclotron production of I-123 |url=https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:33007368 |website=International Nuclear Information System |publisher=[[IAEA]] |language=English |format=pdf |date=2002}}</ref>
आयोडीन-131 भी सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले गामा-उत्सर्जक रेडियोधर्मी अनुरेखक#अनुप्रयोगों में से है। [[हाइड्रोलिक फ्रेक्चरिंग]] द्वारा बनाए गए फ्रैक्चर के इंजेक्शन प्रोफाइल और स्थान को निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मी ट्रेसर आइसोटोप को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग द्रव के साथ इंजेक्ट किया जाता है।<ref name="Reis_iodine">रीस, जॉन सी. (1976). पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पर्यावरण नियंत्रण। गल्फ प्रोफेशनल पब्लिशर्स।</ref>
आयोडीन-131 भी सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले गामा-उत्सर्जक रेडियोधर्मी अनुरेखक#अनुप्रयोगों में से है। [[हाइड्रोलिक फ्रेक्चरिंग]] द्वारा बनाए गए फ्रैक्चर के इंजेक्शन प्रोफाइल और स्थान को निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मी ट्रेसर आइसोटोप को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग द्रव के साथ इंजेक्ट किया जाता है।<ref name="Reis_iodine">रीस, जॉन सी. (1976). पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पर्यावरण नियंत्रण। गल्फ प्रोफेशनल पब्लिशर्स।</ref>


Line 57: Line 57:
== रेडियोधर्मी क्षय ==
== रेडियोधर्मी क्षय ==
[[File:Iodine-131-decay-scheme-simplified.svg|thumb|left|300px|आयोडीन-131 क्षय योजना (सरलीकृत)]]
[[File:Iodine-131-decay-scheme-simplified.svg|thumb|left|300px|आयोडीन-131 क्षय योजना (सरलीकृत)]]
<sup>131</sup>मैं [[बीटा उत्सर्जन]] और [[गामा किरण]] उत्सर्जन के साथ 8.02 दिनों के आधे जीवन के साथ क्षय करता हूं। आयोडीन के इस समस्थानिक के नाभिक में 78 [[न्यूट्रॉन]] होते हैं, जबकि एकमात्र स्थिर न्यूक्लाइड, <sup>127</sup>I, के पास 74 हैं। क्षय होने पर, <sup>131</sup>मैं अक्सर (89% समय) अपनी 971 keV क्षय ऊर्जा को दो चरणों में स्थिर क्सीनन-131 में परिवर्तित करके खर्च करता हूं, जिसमें बीटा क्षय के बाद गामा क्षय तेजी से होता है:
<sup>131</sup>मैं [[बीटा उत्सर्जन]] और [[गामा किरण]] उत्सर्जन के साथ 8.02 दिनों के आधे जीवन के साथ क्षय करता हूं। आयोडीन के इस समस्थानिक के नाभिक में 78 [[न्यूट्रॉन]] होते हैं, जबकि एकमात्र स्थिर न्यूक्लाइड, <sup>127</sup>I, के पास 74 हैं। क्षय होने पर, <sup>131</sup>मैं अधिकांशतः (89% समय) अपनी 971 keV क्षय ऊर्जा को दो चरणों में स्थिर क्सीनन-131 में परिवर्तित करके खर्च करता हूं, जिसमें बीटा क्षय के बाद गामा क्षय तेजी से होता है:


:<chem>^{131}_{53}I -> \beta + \bar\nu_e + {^{131}_{54}Xe^\ast} + 606 keV</chem>
:<chem>^{131}_{53}I -> \beta + \bar\nu_e + {^{131}_{54}Xe^\ast} + 606 keV</chem>
Line 65: Line 65:


== एक्सपोजर के प्रभाव ==
== एक्सपोजर के प्रभाव ==
[[File:US fallout exposure.png|right|thumb|1951 से 1962 तक [[नेवादा टेस्ट साइट]] पर किए गए सभी वायुमंडलीय [[परमाणु परीक्षण]] से सभी जोखिम मार्गों के परिणामस्वरूप महाद्वीपीय संयुक्त राज्य में प्रति व्यक्ति थायरॉयड खुराक। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र / [[राष्ट्रीय कैंसर संस्थान]] के अध्ययन का दावा है कि परमाणु गिरावट का कारण हो सकता है लगभग 11,000 अतिरिक्त मौतें, ज्यादातर आयोडीन-131 के संपर्क से जुड़े [[थायराइड कैंसर]] के कारण होती हैं।<ref>{{cite book|url=http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=10621|title=Exposure of the American Population to Radioactive Fallout from Nuclear Weapons Tests: A Review of the CDC-NCI Draft Report on a Feasibility Study of the Health Consequences to the American Population from Nuclear Weapons Tests Conducted by the United States and Other Nations|first=National Research|last=Council|date=11 February 2003|website=nap.edu|access-date=3 April 2018|doi=10.17226/10621|pmid=25057651|isbn=978-0-309-08713-1}}</ref>]]भोजन में आयोडीन शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और अधिमानतः थायरॉइड में केंद्रित होता है जहां उस ग्रंथि के कामकाज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कब <sup>131</sup>मैं रेडियोधर्मी गिरावट से पर्यावरण में उच्च स्तर में मौजूद है, यह दूषित भोजन के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है, और थायरॉयड में भी जमा हो जाएगा। जैसे ही यह क्षय होता है, यह थायराइड को नुकसान पहुंचा सकता है। के संपर्क में आने से प्राथमिक जोखिम <sup>131</sup>I बाद के जीवन में विकिरण-प्रेरित कैंसर का बढ़ा हुआ जोखिम है। अन्य जोखिमों में गैर-कैंसर वृद्धि और थायरॉयडिटिस की संभावना शामिल है।<ref name="Rivkees"/>
[[File:US fallout exposure.png|right|thumb|1951 से 1962 तक [[नेवादा टेस्ट साइट]] पर किए गए सभी वायुमंडलीय [[परमाणु परीक्षण]] से सभी जोखिम मार्गों के परिणामस्वरूप महाद्वीपीय संयुक्त राज्य में प्रति व्यक्ति थायरॉयड खुराक। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र / [[राष्ट्रीय कैंसर संस्थान]] के अध्ययन का दावा है कि परमाणु गिरावट का कारण हो सकता है लगभग 11,000 अतिरिक्त मौतें, ज्यादातर आयोडीन-131 के संपर्क से जुड़े [[थायराइड कैंसर]] के कारण होती हैं।<ref>{{cite book|url=http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=10621|title=Exposure of the American Population to Radioactive Fallout from Nuclear Weapons Tests: A Review of the CDC-NCI Draft Report on a Feasibility Study of the Health Consequences to the American Population from Nuclear Weapons Tests Conducted by the United States and Other Nations|first=National Research|last=Council|date=11 February 2003|website=nap.edu|access-date=3 April 2018|doi=10.17226/10621|pmid=25057651|isbn=978-0-309-08713-1}}</ref>]]भोजन में आयोडीन शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और अधिमानतः थायरॉइड में केंद्रित होता है जहां उस ग्रंथि के कामकाज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कब <sup>131</sup>मैं रेडियोधर्मी गिरावट से पर्यावरण में उच्च स्तर में मौजूद है, यह दूषित भोजन के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है, और थायरॉयड में भी जमा हो जाएगा। जैसे ही यह क्षय होता है, यह थायराइड को नुकसान पहुंचा सकता है। के संपर्क में आने से प्राथमिक जोखिम <sup>131</sup>I बाद के जीवन में विकिरण-प्रेरित कैंसर का बढ़ा हुआ जोखिम है। अन्य जोखिमों में गैर-कैंसर वृद्धि और थायरॉयडिटिस की संभावना सम्मिलित है।<ref name="Rivkees"/>


जोखिम के समय बढ़ती उम्र के साथ बाद के जीवन में थायराइड कैंसर का खतरा कम होता दिखाई देता है। अधिकांश जोखिम अनुमान उन अध्ययनों पर आधारित होते हैं जिनमें बच्चों या किशोरों में विकिरण का जोखिम होता है। जब वयस्क उजागर होते हैं, तो महामारी विज्ञानियों के लिए समान लेकिन अन्यथा-अप्रभावित समूह के ऊपर थायरॉयड रोग की दरों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर का पता लगाना मुश्किल हो गया है।<ref name="Rivkees"/><ref name="RobbinsSchneider2000">{{cite journal |last1=Robbins |first1=Jacob |last2=Schneider |first2=Arthur B. |title=रेडियोधर्मी आयोडीन के संपर्क में आने के बाद थायराइड कैंसर|journal=Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders |volume=1 |issue=3 |year=2000 |pages=197–203 |issn=1389-9155 |doi=10.1023/A:1010031115233 |pmid=11705004|s2cid=13575769 }}</ref>
जोखिम के समय बढ़ती उम्र के साथ बाद के जीवन में थायराइड कैंसर का खतरा कम होता दिखाई देता है। अधिकांश जोखिम अनुमान उन अध्ययनों पर आधारित होते हैं जिनमें बच्चों या किशोरों में विकिरण का जोखिम होता है। जब वयस्क उजागर होते हैं, तो महामारी विज्ञानियों के लिए समान अपितु अन्यथा-अप्रभावित समूह के ऊपर थायरॉयड रोग की दरों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर का पता लगाना मुश्किल हो गया है।<ref name="Rivkees"/><ref name="RobbinsSchneider2000">{{cite journal |last1=Robbins |first1=Jacob |last2=Schneider |first2=Arthur B. |title=रेडियोधर्मी आयोडीन के संपर्क में आने के बाद थायराइड कैंसर|journal=Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders |volume=1 |issue=3 |year=2000 |pages=197–203 |issn=1389-9155 |doi=10.1023/A:1010031115233 |pmid=11705004|s2cid=13575769 }}</ref>
आयोडीन की खुराक लेने से जोखिम को कम किया जा सकता है, शरीर में आयोडीन की कुल मात्रा को बढ़ाकर, और इसलिए, चेहरे और छाती में तेज और प्रतिधारण को कम किया जा सकता है और रेडियोधर्मी आयोडीन के सापेक्ष अनुपात को कम किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के पूरक आपदा के बाद चेरनोबिल आपदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट रहने वाली आबादी को लगातार वितरित नहीं किए गए थे,<ref>{{cite web|url=http://www.ecolo.org/documents/documents_in_english/Causes.ChernobyJF.doc |title=चेरनोबिल घटना के कारण|publisher=Ecolo.org |access-date=2012-06-17 |first=Jacques |last=Frot}}</ref> हालांकि वे पोलैंड में बच्चों को व्यापक रूप से वितरित किए गए थे।
आयोडीन की खुराक लेने से जोखिम को कम किया जा सकता है, शरीर में आयोडीन की कुल मात्रा को बढ़ाकर, और इसलिए, चेहरे और छाती में तेज और प्रतिधारण को कम किया जा सकता है और रेडियोधर्मी आयोडीन के सापेक्ष अनुपात को कम किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के पूरक आपदा के बाद चेरनोबिल आपदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट रहने वाली आबादी को लगातार वितरित नहीं किए गए थे,<ref>{{cite web|url=http://www.ecolo.org/documents/documents_in_english/Causes.ChernobyJF.doc |title=चेरनोबिल घटना के कारण|publisher=Ecolo.org |access-date=2012-06-17 |first=Jacques |last=Frot}}</ref> हालांकि वे पोलैंड में बच्चों को व्यापक रूप से वितरित किए गए थे।


अमेरिका के भीतर, उच्चतम <sup>131</sup>1950 के दशक और 1960 के दशक की शुरुआत में परमाणु हथियारों के जमीन के ऊपर परीक्षण के परिणामस्वरूप दूषित स्रोतों से ताजा दूध पीने वाले बच्चों के लिए आई फॉलआउट खुराकें हुईं।<ref name="Simon"/>राष्ट्रीय कैंसर संस्थान इसके संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है <sup>131</sup>मैं पतन में,<ref>{{cite web |title=Radioactive I-131 from Fallout |url=http://www.cancer.gov/i131 |publisher=National Cancer Institute |access-date=2007-11-14}}</ref> साथ ही व्यक्तिगत अनुमान, 1971 से पहले जन्म लेने वालों के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3070 काउंटियों में से प्रत्येक के लिए। गणना नेवादा टेस्ट साइट पर किए गए परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाले नुकसान के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों से ली गई है।<ref>{{cite web |title=नेवादा टेस्ट साइट फॉलआउट के लिए व्यक्तिगत खुराक और जोखिम कैलक्यूलेटर|url=http://ntsi131.nci.nih.gov/ |date=1 October 2007 |publisher=National Cancer Institute |access-date=2007-11-14 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20071018051014/http://ntsi131.nci.nih.gov/ |archive-date=18 October 2007  }}</ref>
अमेरिका के भीतर, उच्चतम <sup>131</sup>1950 के दशक और 1960 के दशक की शुरुआत में परमाणु हथियारों के जमीन के ऊपर परीक्षण के परिणामस्वरूप दूषित स्रोतों से ताजा दूध पीने वाले बच्चों के लिए आई फॉलआउट खुराकें हुईं।<ref name="Simon"/>राष्ट्रीय कैंसर संस्थान इसके संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है <sup>131</sup>मैं पतन में,<ref>{{cite web |title=Radioactive I-131 from Fallout |url=http://www.cancer.gov/i131 |publisher=National Cancer Institute |access-date=2007-11-14}}</ref> साथ ही व्यक्तिगत अनुमान, 1971 से पहले जन्म लेने वालों के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3070 काउंटियों में से प्रत्येक के लिए। गणना नेवादा टेस्ट साइट पर किए गए परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाले नुकसान के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों से ली गई है।<ref>{{cite web |title=नेवादा टेस्ट साइट फॉलआउट के लिए व्यक्तिगत खुराक और जोखिम कैलक्यूलेटर|url=http://ntsi131.nci.nih.gov/ |date=1 October 2007 |publisher=National Cancer Institute |access-date=2007-11-14 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20071018051014/http://ntsi131.nci.nih.gov/ |archive-date=18 October 2007  }}</ref>
27 मार्च 2011 को मैसाचुसेट्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने रिपोर्ट दी <sup>131</sup>मुझे मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में एकत्र किए गए नमूनों से वर्षा जल में बहुत कम सांद्रता का पता चला था, और यह संभवतः फुकुशिमा बिजली संयंत्र से उत्पन्न हुआ था।<ref>{{cite web |url=http://www.thebostonchannel.com/r-video/27338488/detail.html |title=Low Concentrations Of Radiation Found In Mass. &#124; WCVB Home – WCVB Home |publisher=Thebostonchannel.com |date=2011-03-27 |access-date=2012-06-17 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120403035702/http://www.thebostonchannel.com/r-video/27338488/detail.html |archive-date=3 April 2012  }}</ref> संयंत्र के पास के किसानों ने कच्चे दूध को फेंक दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण के दौरान दूध के नमूने में 0.8 पिको-[[ क्यूरी (इकाई) | क्यूरी (इकाई)]] प्रति लीटर आयोडीन -131 पाया गया, लेकिन विकिरण का स्तर एफडीए के परिभाषित हस्तक्षेप स्तर से 5,000 गुना कम था।
27 मार्च 2011 को मैसाचुसेट्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने रिपोर्ट दी <sup>131</sup>मुझे मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में एकत्र किए गए नमूनों से वर्षा जल में बहुत कम सांद्रता का पता चला था, और यह संभवतः फुकुशिमा बिजली संयंत्र से उत्पन्न हुआ था।<ref>{{cite web |url=http://www.thebostonchannel.com/r-video/27338488/detail.html |title=Low Concentrations Of Radiation Found In Mass. &#124; WCVB Home – WCVB Home |publisher=Thebostonchannel.com |date=2011-03-27 |access-date=2012-06-17 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120403035702/http://www.thebostonchannel.com/r-video/27338488/detail.html |archive-date=3 April 2012  }}</ref> संयंत्र के पास के किसानों ने कच्चे दूध को फेंक दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण के समय दूध के नमूने में 0.8 पिको-[[ क्यूरी (इकाई) | क्यूरी (इकाई)]] प्रति लीटर आयोडीन -131 पाया गया, अपितु विकिरण का स्तर एफडीए के परिभाषित हस्तक्षेप स्तर से 5,000 गुना कम था।
स्तरों के अपेक्षाकृत तेज़ी से गिरने की उम्मीद थी<ref>[http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-fgw-japan-radiation-milk-20110331,0,4354119.story?track=rss "Traces of radioactive iodine found in Washington state milk" Los Angeles Times]{{dead link|date=June 2021|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}}</ref>
स्तरों के अपेक्षाकृत तेज़ी से गिरने की उम्मीद थी<ref>[http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-fgw-japan-radiation-milk-20110331,0,4354119.story?track=rss "Traces of radioactive iodine found in Washington state milk" Los Angeles Times]{{dead link|date=June 2021|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}}</ref>


Line 81: Line 81:


==== सामान्य उपचार विधि ====
==== सामान्य उपचार विधि ====
उपचार का सबसे आम तरीका जोखिम वाले लोगों को [[पोटेशियम आयोडाइड]] देना है। वयस्कों के लिए खुराक प्रति दिन 130 मिलीग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, जिसे खुराक में दिया जाता है, या दिन में दो बार 65 मिलीग्राम के भागों में विभाजित किया जाता है। यह 100 मिलीग्राम आयोडीन के बराबर है, और आयोडीन की पोषक खुराक से लगभग 700 गुना बड़ा है, जो कि 0.150 मिलीग्राम प्रति दिन (150 [[माइक्रोग्राम]] प्रति दिन) है। परमाणु दुर्घटना के दौरान, या परमाणु चिकित्सा कारणों से थायरॉयड द्वारा रेडियोआयोडीन अवशोषण की रोकथाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए पोटेशियम आयोडाइड देखें। इस उद्देश्य के लिए पोटैशियम आयोडाइड की FDA-अनुमोदित खुराक इस प्रकार है: 1 महीने से कम उम्र के शिशु, 16 मिलीग्राम; 1 महीने से 3 साल के बच्चे, 32 मिलीग्राम; 3 साल से 18 साल के बच्चे, 65 मिलीग्राम; वयस्क 130 मिलीग्राम।<ref>Kowalsky RJ, Falen, SW. Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine. 2nd ed. Washington DC: American Pharmacists Association; 2004.</ref> हालांकि, कुछ स्रोत वैकल्पिक खुराक आहार की सलाह देते हैं।<ref>{{cite web |last1=Olivier |first1=Pierre |last2=Colarinha |first2=Paula |title=बच्चों में रेडियोआयोडीनेटेड एमआईबीजी सिंटिग्राफी के लिए दिशानिर्देश|url=https://eanm.org/publications/guidelines/gl_paed_mibg.pdf |website=[[European Association of Nuclear Medicine]] |access-date=27 September 2018 |date=29 December 2002|display-authors=1}}</ref>
उपचार का सबसे आम तरीका जोखिम वाले लोगों को [[पोटेशियम आयोडाइड]] देना है। वयस्कों के लिए खुराक प्रति दिन 130 मिलीग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, जिसे खुराक में दिया जाता है, या दिन में दो बार 65 मिलीग्राम के भागों में विभाजित किया जाता है। यह 100 मिलीग्राम आयोडीन के बराबर है, और आयोडीन की पोषक खुराक से लगभग 700 गुना बड़ा है, जो कि 0.150 मिलीग्राम प्रति दिन (150 [[माइक्रोग्राम]] प्रति दिन) है। परमाणु दुर्घटना के समय, या परमाणु चिकित्सा कारणों से थायरॉयड द्वारा रेडियोआयोडीन अवशोषण की रोकथाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए पोटेशियम आयोडाइड देखें। इस उद्देश्य के लिए पोटैशियम आयोडाइड की FDA-अनुमोदित खुराक इस प्रकार है: 1 महीने से कम उम्र के शिशु, 16 मिलीग्राम; 1 महीने से 3 साल के बच्चे, 32 मिलीग्राम; 3 साल से 18 साल के बच्चे, 65 मिलीग्राम; वयस्क 130 मिलीग्राम।<ref>Kowalsky RJ, Falen, SW. Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine. 2nd ed. Washington DC: American Pharmacists Association; 2004.</ref> हालांकि, कुछ स्रोत वैकल्पिक खुराक आहार की सलाह देते हैं।<ref>{{cite web |last1=Olivier |first1=Pierre |last2=Colarinha |first2=Paula |title=बच्चों में रेडियोआयोडीनेटेड एमआईबीजी सिंटिग्राफी के लिए दिशानिर्देश|url=https://eanm.org/publications/guidelines/gl_paed_mibg.pdf |website=[[European Association of Nuclear Medicine]] |access-date=27 September 2018 |date=29 December 2002|display-authors=1}}</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 118: Line 118:


==== गोइट्रोजेन ====
==== गोइट्रोजेन ====
ज्ञात [[ goitrogen |goitrogen]] पदार्थों के प्रशासन का उपयोग आयोडीन के बायो-अपटेक को कम करने में [[रोकथाम]] के रूप में भी किया जा सकता है, (चाहे वह पोषण संबंधी गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन-127 हो या रेडियोधर्मी आयोडीन, रेडियोआयोडीन - सबसे आम तौर पर आयोडीन-131, क्योंकि शरीर नहीं कर सकता विभिन्न आयोडीन समस्थानिकों के बीच अंतर)। पर्क्लोरेट आयन, [[एयरोस्पेस उद्योग]] के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में आम जल प्रदूषक, आयोडीन के अवशोषण को कम करने के लिए दिखाया गया है और इस प्रकार इसे गोइट्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्क्लोरेट आयन उस प्रक्रिया का प्रतिस्पर्धी अवरोधक हैं जिसके द्वारा आयोडाइड सक्रिय रूप से थायरॉयड कूपिक कोशिकाओं में जमा हो जाता है। स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों से जुड़े अध्ययनों ने निर्धारित किया है कि 0.007 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन (mg/(kg·d)) से ऊपर के स्तर पर, [[ perchlorate |perchlorate]] थायरॉयड ग्रंथि की रक्तप्रवाह से आयोडीन को अवशोषित करने की क्षमता को अस्थायी रूप से बाधित करना शुरू कर देता है (आयोडाइड तेज अवरोध, इस प्रकार पर्क्लोरेट है) ज्ञात गोइट्रोजेन)।<ref name=pmid12204829>{{cite journal |doi=10.1289/ehp.02110927 |title=Health Effects Assessment for Environmental Perchlorate Contamination: The Dose Response for Inhibition of Thyroidal Radioiodine Uptake in Humans |year=2002 |last1=Greer |first1=Monte A. |last2=Goodman |first2=Gay |last3=Pleus |first3=Richard C. |last4=Greer |first4=Susan E. |journal=Environmental Health Perspectives |volume=110 |issue=9 |pages=927–37 |pmid=12204829 |pmc=1240994}}</ref> पर्क्लोरेट द्वारा आयोडाइड पूल की कमी के दोहरे प्रभाव होते हैं - ओर अतिरिक्त हार्मोन संश्लेषण और हाइपरथायरायडिज्म में कमी, और दूसरी ओर थायरॉयड अवरोधक संश्लेषण और हाइपोथायरायडिज्म में कमी। थायरॉयड ग्रंथि में आयोडाइड के आगे के चयापचय में कई अलग-अलग व्यवधानों के परिणामस्वरूप थायरॉयड में जमा हुए रेडियोआयोडाइड के निर्वहन को मापने वाले परीक्षणों में एकल खुराक के आवेदन के रूप में पर्क्लोरेट बहुत उपयोगी रहता है।<ref name=pmid9549759>{{cite journal |pmid=9549759 |year=1998 |last1=Wolff |first1=J. |title=पर्क्लोरेट और थायरॉयड ग्रंथि|volume=50 |issue=1 |pages=89–105 |journal=Pharmacological Reviews}}</ref>
ज्ञात [[ goitrogen |goitrogen]] पदार्थों के प्रशासन का उपयोग आयोडीन के बायो-अपटेक को कम करने में [[रोकथाम]] के रूप में भी किया जा सकता है, (चाहे वह पोषण संबंधी गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन-127 हो या रेडियोधर्मी आयोडीन, रेडियोआयोडीन - सबसे सामान्यतः आयोडीन-131, क्योंकि शरीर नहीं कर सकता विभिन्न आयोडीन समस्थानिकों के बीच अंतर)। पर्क्लोरेट आयन, [[एयरोस्पेस उद्योग]] के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में आम जल प्रदूषक, आयोडीन के अवशोषण को कम करने के लिए दिखाया गया है और इस प्रकार इसे गोइट्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्क्लोरेट आयन उस प्रक्रिया का प्रतिस्पर्धी अवरोधक हैं जिसके द्वारा आयोडाइड सक्रिय रूप से थायरॉयड कूपिक कोशिकाओं में जमा हो जाता है। स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों से जुड़े अध्ययनों ने निर्धारित किया है कि 0.007 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन (mg/(kg·d)) से ऊपर के स्तर पर, [[ perchlorate |perchlorate]] थायरॉयड ग्रंथि की रक्तप्रवाह से आयोडीन को अवशोषित करने की क्षमता को अस्थायी रूप से बाधित करना शुरू कर देता है (आयोडाइड तेज अवरोध, इस प्रकार पर्क्लोरेट है) ज्ञात गोइट्रोजेन)।<ref name=pmid12204829>{{cite journal |doi=10.1289/ehp.02110927 |title=Health Effects Assessment for Environmental Perchlorate Contamination: The Dose Response for Inhibition of Thyroidal Radioiodine Uptake in Humans |year=2002 |last1=Greer |first1=Monte A. |last2=Goodman |first2=Gay |last3=Pleus |first3=Richard C. |last4=Greer |first4=Susan E. |journal=Environmental Health Perspectives |volume=110 |issue=9 |pages=927–37 |pmid=12204829 |pmc=1240994}}</ref> पर्क्लोरेट द्वारा आयोडाइड पूल की कमी के दोहरे प्रभाव होते हैं - ओर अतिरिक्त हार्मोन संश्लेषण और हाइपरथायरायडिज्म में कमी, और दूसरी ओर थायरॉयड अवरोधक संश्लेषण और हाइपोथायरायडिज्म में कमी। थायरॉयड ग्रंथि में आयोडाइड के आगे के चयापचय में कई अलग-अलग व्यवधानों के परिणामस्वरूप थायरॉयड में जमा हुए रेडियोआयोडाइड के निर्वहन को मापने वाले परीक्षणों में एकल खुराक के आवेदन के रूप में पर्क्लोरेट बहुत उपयोगी रहता है।<ref name=pmid9549759>{{cite journal |pmid=9549759 |year=1998 |last1=Wolff |first1=J. |title=पर्क्लोरेट और थायरॉयड ग्रंथि|volume=50 |issue=1 |pages=89–105 |journal=Pharmacological Reviews}}</ref>




Line 124: Line 124:
600-2,000 मिलीग्राम [[पोटेशियम पर्क्लोरेट]] (430-1,400 मिलीग्राम परक्लोरेट) के साथ कई महीनों या उससे अधिक की अवधि के लिए हाइपरथायरायडिज्म (ग्रेव्स रोग सहित) का उपचार बार आम बात थी, विशेष रूप से यूरोप में,<ref name=pmid12204829/><ref>{{cite journal |pmid=4290684 |year=1966 |last1=Barzilai |first1=D. |last2=Sheinfeld |first2=M. |title=थायरोटॉक्सिकोसिस में पोटेशियम पर्क्लोरेट के उपयोग के बाद घातक जटिलताएं। दो मामलों की रिपोर्ट और साहित्य की समीक्षा|volume=2 |issue=4 |pages=453–6 |journal=Israel Journal of Medical Sciences}}</ref> और थायराइड की समस्याओं का इलाज करने के लिए कम मात्रा में पर्क्लोरेट का उपयोग आज भी जारी है।<ref>{{cite journal |doi=10.1007/s00108-005-1508-4 |title=Therapie und Prävention der Hyperthyreose |trans-title=Therapy and prevention of hyperthyroidism |language=de |year=2005 |last1=Woenckhaus |first1=U. |last2=Girlich |first2=C. |journal=Der Internist |volume=46 |issue=12 |pages=1318–23 |pmid=16231171|s2cid=13214666 }}</ref> हालांकि चार या पांच दैनिक खुराक में विभाजित 400 मिलीग्राम पोटेशियम पर्क्लोरेट का उपयोग शुरू में किया गया था और प्रभावी पाया गया था, जब 400 मिलीग्राम/दिन की खोज सभी विषयों में थायरोटॉक्सिकोसिस को नियंत्रित नहीं करने के लिए की गई थी तो उच्च खुराक पेश की गई थी।<ref name=pmid12204829/><ref name=pmid9549759/>
600-2,000 मिलीग्राम [[पोटेशियम पर्क्लोरेट]] (430-1,400 मिलीग्राम परक्लोरेट) के साथ कई महीनों या उससे अधिक की अवधि के लिए हाइपरथायरायडिज्म (ग्रेव्स रोग सहित) का उपचार बार आम बात थी, विशेष रूप से यूरोप में,<ref name=pmid12204829/><ref>{{cite journal |pmid=4290684 |year=1966 |last1=Barzilai |first1=D. |last2=Sheinfeld |first2=M. |title=थायरोटॉक्सिकोसिस में पोटेशियम पर्क्लोरेट के उपयोग के बाद घातक जटिलताएं। दो मामलों की रिपोर्ट और साहित्य की समीक्षा|volume=2 |issue=4 |pages=453–6 |journal=Israel Journal of Medical Sciences}}</ref> और थायराइड की समस्याओं का इलाज करने के लिए कम मात्रा में पर्क्लोरेट का उपयोग आज भी जारी है।<ref>{{cite journal |doi=10.1007/s00108-005-1508-4 |title=Therapie und Prävention der Hyperthyreose |trans-title=Therapy and prevention of hyperthyroidism |language=de |year=2005 |last1=Woenckhaus |first1=U. |last2=Girlich |first2=C. |journal=Der Internist |volume=46 |issue=12 |pages=1318–23 |pmid=16231171|s2cid=13214666 }}</ref> हालांकि चार या पांच दैनिक खुराक में विभाजित 400 मिलीग्राम पोटेशियम पर्क्लोरेट का उपयोग शुरू में किया गया था और प्रभावी पाया गया था, जब 400 मिलीग्राम/दिन की खोज सभी विषयों में थायरोटॉक्सिकोसिस को नियंत्रित नहीं करने के लिए की गई थी तो उच्च खुराक पेश की गई थी।<ref name=pmid12204829/><ref name=pmid9549759/>


[[थायरोटोक्सीकोसिस]] (ग्रेव्स रोग सहित) के उपचार के लिए वर्तमान नियम, जब रोगी आयोडीन के अतिरिक्त स्रोतों के संपर्क में आता है, तो आमतौर पर 18-40 दिनों के लिए प्रति दिन दो बार 500 मिलीग्राम पोटेशियम परक्लोरेट शामिल होता है।<ref name=pmid12204829/><ref name=pmid8768854>{{cite journal |title=Treatment of amiodarone-induced thyrotoxicosis, a difficult challenge: Results of a prospective study |year=1996 |last1=Bartalena |first1=L. |journal=Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism |volume=81 |issue=8 |pmid=8768854 |pages=2930–3 |last2=Brogioni |first2=S. |last3=Grasso |first3=L. |last4=Bogazzi |first4=F. |last5=Burelli |first5=A. |last6=Martino |first6=E.|doi=10.1210/jcem.81.8.8768854 }}</ref>
[[थायरोटोक्सीकोसिस]] (ग्रेव्स रोग सहित) के उपचार के लिए वर्तमान नियम, जब रोगी आयोडीन के अतिरिक्त स्रोतों के संपर्क में आता है, तो सामान्यतः 18-40 दिनों के लिए प्रति दिन दो बार 500 मिलीग्राम पोटेशियम परक्लोरेट सम्मिलित होता है।<ref name=pmid12204829/><ref name=pmid8768854>{{cite journal |title=Treatment of amiodarone-induced thyrotoxicosis, a difficult challenge: Results of a prospective study |year=1996 |last1=Bartalena |first1=L. |journal=Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism |volume=81 |issue=8 |pmid=8768854 |pages=2930–3 |last2=Brogioni |first2=S. |last3=Grasso |first3=L. |last4=Bogazzi |first4=F. |last5=Burelli |first5=A. |last6=Martino |first6=E.|doi=10.1210/jcem.81.8.8768854 }}</ref>


17 भाग प्रति मिलियन की सांद्रता पर परक्लोरेट युक्त पानी के साथ प्रोफिलैक्सिस, जो 0.5 मिलीग्राम/किग्रा-दिन व्यक्तिगत सेवन के अनुरूप है, यदि कोई 70 किग्रा है और प्रति दिन दो लीटर पानी का सेवन करता है, तो बेसलाइन रेडियोआयोडीन अपटेक को 67% तक कम करने के लिए पाया गया था।<ref name="pmid12204829" />यह प्रति दिन कुल 35 मिलीग्राम परक्लोरेट आयन लेने के बराबर है। अन्य संबंधित अध्ययन में जहां विषयों ने 10 पीपीएम की सांद्रता पर प्रति दिन केवल 1 लीटर परक्लोरेट युक्त पानी पिया, यानी दैनिक 10 मिलीग्राम परक्लोरेट आयनों का सेवन किया गया, आयोडीन के अवशोषण में औसतन 38% की कमी देखी गई।<ref>{{cite journal |doi=10.1089/10507250050137734 |title=थायराइड फंक्शन के विभिन्न पहलुओं पर शॉर्ट-टर्म लो-डोज़ पर्क्लोरेट का प्रभाव|year=2000 |last1=Lawrence |first1=J. E. |last2=Lamm |first2=S. H. |last3=Pino |first3=S. |last4=Richman |first4=K. |last5=Braverman |first5=L. E. |journal=Thyroid |volume=10 |issue=8 |pages=659–63 |pmid=11014310}}</ref>
17 भाग प्रति मिलियन की सांद्रता पर परक्लोरेट युक्त पानी के साथ प्रोफिलैक्सिस, जो 0.5 मिलीग्राम/किग्रा-दिन व्यक्तिगत सेवन के अनुरूप है, यदि कोई 70 किग्रा है और प्रति दिन दो लीटर पानी का सेवन करता है, तो बेसलाइन रेडियोआयोडीन अपटेक को 67% तक कम करने के लिए पाया गया था।<ref name="pmid12204829" />यह प्रति दिन कुल 35 मिलीग्राम परक्लोरेट आयन लेने के बराबर है। अन्य संबंधित अध्ययन में जहां विषयों ने 10 पीपीएम की सांद्रता पर प्रति दिन केवल 1 लीटर परक्लोरेट युक्त पानी पिया, अर्ताथ दैनिक 10 मिलीग्राम परक्लोरेट आयनों का सेवन किया गया, आयोडीन के अवशोषण में औसतन 38% की कमी देखी गई।<ref>{{cite journal |doi=10.1089/10507250050137734 |title=थायराइड फंक्शन के विभिन्न पहलुओं पर शॉर्ट-टर्म लो-डोज़ पर्क्लोरेट का प्रभाव|year=2000 |last1=Lawrence |first1=J. E. |last2=Lamm |first2=S. H. |last3=Pino |first3=S. |last4=Richman |first4=K. |last5=Braverman |first5=L. E. |journal=Thyroid |volume=10 |issue=8 |pages=659–63 |pmid=11014310}}</ref>
हालांकि, जब उच्चतम एक्सपोजर के अधीन परक्लोरेट संयंत्र श्रमिकों में औसत परक्लोरेट अवशोषण लगभग 0.5 मिलीग्राम/किग्रा-दिन के रूप में अनुमानित किया गया है, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में है, आयोडीन के अवशोषण में 67% की कमी की उम्मीद की जाएगी। लंबे समय से उजागर श्रमिकों के अध्ययन हालांकि आयोडीन की तेजता सहित थायरॉइड फ़ंक्शन की किसी भी असामान्यता का पता लगाने में विफल रहे हैं।<ref>{{cite journal |doi=10.1097/00043764-199904000-00006 |title=Thyroid Health Status of Ammonium Perchlorate Workers: A Cross-Sectional Occupational Health Study |year=1999 |last1=Lamm |first1=Steven H. |last2=Braverman |first2=Lewis E. |last3=Li |first3=Feng Xiao |last4=Richman |first4=Kent |last5=Pino |first5=Sam |last6=Howearth |first6=Gregory |journal=Journal of Occupational & Environmental Medicine |volume=41 |issue=4 |pmid=10224590 |pages=248–60}}</ref> यह अच्छी तरह से श्रमिकों के बीच पर्याप्त दैनिक जोखिम या स्वस्थ आयोडीन -127 के सेवन और शरीर में परक्लोरेट के 8 घंटे के जैविक आधे जीवन के लिए जिम्मेदार हो सकता है।<ref name="pmid12204829" />
हालांकि, जब उच्चतम एक्सपोजर के अधीन परक्लोरेट संयंत्र श्रमिकों में औसत परक्लोरेट अवशोषण लगभग 0.5 मिलीग्राम/किग्रा-दिन के रूप में अनुमानित किया गया है, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में है, आयोडीन के अवशोषण में 67% की कमी की उम्मीद की जाएगी। लंबे समय से उजागर श्रमिकों के अध्ययन हालांकि आयोडीन की तेजता सहित थायरॉइड फ़ंक्शन की किसी भी असामान्यता का पता लगाने में विफल रहे हैं।<ref>{{cite journal |doi=10.1097/00043764-199904000-00006 |title=Thyroid Health Status of Ammonium Perchlorate Workers: A Cross-Sectional Occupational Health Study |year=1999 |last1=Lamm |first1=Steven H. |last2=Braverman |first2=Lewis E. |last3=Li |first3=Feng Xiao |last4=Richman |first4=Kent |last5=Pino |first5=Sam |last6=Howearth |first6=Gregory |journal=Journal of Occupational & Environmental Medicine |volume=41 |issue=4 |pmid=10224590 |pages=248–60}}</ref> यह अच्छी तरह से श्रमिकों के बीच पर्याप्त दैनिक जोखिम या स्वस्थ आयोडीन -127 के सेवन और शरीर में परक्लोरेट के 8 घंटे के जैविक आधे जीवन के लिए जिम्मेदार हो सकता है।<ref name="pmid12204829" />


Line 143: Line 143:


== चिकित्सा उपयोग ==
== चिकित्सा उपयोग ==
[[File:Pheochromocytoma Scan.jpg|thumb|upright|[[ फीयोक्रोमोसाइटोमा | फीयोक्रोमोसाइटोमा]] ट्यूमर को शरीर के केंद्र में अंधेरे गोले के रूप में देखा जाता है (यह बाईं अधिवृक्क ग्रंथि में होता है)। छवि [[MIBG]] [[सिन्टीग्राफी]] द्वारा है, MIBG में रेडियोआयोडीन से विकिरण द्वारा ट्यूमर दिखा रहा है। आगे और पीछे से ही मरीज की दो तस्वीरें दिख रही हैं। रेडियोधर्मी आयोडीन युक्त दवा के टूटने के बाद, थायरॉयड द्वारा रेडियोआयोडीन (आयोडाइड के रूप में) के अवांछित उत्थान के कारण गर्दन में थायरॉयड की छवि है। लार ग्रंथियों में सहानुभूति न्यूरोनल तत्वों द्वारा I-131 mIBG के तेज होने के कारण सिर के किनारों पर संचय लार ग्रंथि से होता है। मेटा- [I-131] आयोडोबेंज़िलगुआनिडाइन एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट गुनेथिडीन का रेडियो-लेबल एनालॉग है।<ref>Nakajo, M., Shapiro, B. Sisson, J.C., Swanson, D.P., and Beierwaltes, W.H. Salivary gland uptake of Meta-[I131]Iodobenzylguanidine. J Nucl Med 25:2–6, 1984</ref> रेडियोधर्मिता को यकृत द्वारा ग्रहण और मूत्राशय में संचय के साथ गुर्दे द्वारा उत्सर्जन से भी देखा जाता है।]]आयोडिन-131 का उपयोग कई स्थितियों के इलाज के लिए परमाणु चिकित्सा में [[सीलबंद स्रोत रेडियोथेरेपी]] के लिए किया जाता है। [[ बीमारी के इलाज़ के लिए तस्वीरें लेना |बीमारी के इलाज़ के लिए तस्वीरें लेना]] के लिए गामा कैमरों द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है, हालांकि इसे शायद ही कभी नैदानिक ​​उद्देश्यों के लिए प्रशासित किया जाता है, आमतौर पर चिकित्सीय खुराक के बाद इमेजिंग की जाएगी।<ref>{{cite book |last1=Carpi |first1=Angelo |last2=Mechanick |first2=Jeffrey I. |title=Thyroid Cancer: From Emergent Biotechnologies to Clinical Practice Guidelines |date=2016 |publisher=CRC Press |isbn=9781439862223 |page=148 |url=https://books.google.com/books?id=nQwrGfR1rZoC&pg=PA148 }}</ref> का उपयोग <sup>131</sup>I आयोडाइड नमक के रूप में थायरॉयड ग्रंथि की सामान्य कोशिकाओं द्वारा आयोडीन के अवशोषण के तंत्र का शोषण करता है।
[[File:Pheochromocytoma Scan.jpg|thumb|upright|[[ फीयोक्रोमोसाइटोमा | फीयोक्रोमोसाइटोमा]] ट्यूमर को शरीर के केंद्र में अंधेरे गोले के रूप में देखा जाता है (यह बाईं अधिवृक्क ग्रंथि में होता है)। छवि [[MIBG]] [[सिन्टीग्राफी]] द्वारा है, MIBG में रेडियोआयोडीन से विकिरण द्वारा ट्यूमर दिखा रहा है। आगे और पीछे से ही मरीज की दो तस्वीरें दिख रही हैं। रेडियोधर्मी आयोडीन युक्त दवा के टूटने के बाद, थायरॉयड द्वारा रेडियोआयोडीन (आयोडाइड के रूप में) के अवांछित उत्थान के कारण गर्दन में थायरॉयड की छवि है। लार ग्रंथियों में सहानुभूति न्यूरोनल तत्वों द्वारा I-131 mIBG के तेज होने के कारण सिर के किनारों पर संचय लार ग्रंथि से होता है। मेटा- [I-131] आयोडोबेंज़िलगुआनिडाइन एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट गुनेथिडीन का रेडियो-लेबल एनालॉग है।<ref>Nakajo, M., Shapiro, B. Sisson, J.C., Swanson, D.P., and Beierwaltes, W.H. Salivary gland uptake of Meta-[I131]Iodobenzylguanidine. J Nucl Med 25:2–6, 1984</ref> रेडियोधर्मिता को यकृत द्वारा ग्रहण और मूत्राशय में संचय के साथ गुर्दे द्वारा उत्सर्जन से भी देखा जाता है।]]आयोडिन-131 का उपयोग कई स्थितियों के इलाज के लिए परमाणु चिकित्सा में [[सीलबंद स्रोत रेडियोथेरेपी]] के लिए किया जाता है। [[ बीमारी के इलाज़ के लिए तस्वीरें लेना |बीमारी के इलाज़ के लिए तस्वीरें लेना]] के लिए गामा कैमरों द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है, हालांकि इसे शायद ही कभी नैदानिक ​​उद्देश्यों के लिए प्रशासित किया जाता है, सामान्यतः चिकित्सीय खुराक के बाद इमेजिंग की जाएगी।<ref>{{cite book |last1=Carpi |first1=Angelo |last2=Mechanick |first2=Jeffrey I. |title=Thyroid Cancer: From Emergent Biotechnologies to Clinical Practice Guidelines |date=2016 |publisher=CRC Press |isbn=9781439862223 |page=148 |url=https://books.google.com/books?id=nQwrGfR1rZoC&pg=PA148 }}</ref> का उपयोग <sup>131</sup>I आयोडाइड नमक के रूप में थायरॉयड ग्रंथि की सामान्य कोशिकाओं द्वारा आयोडीन के अवशोषण के तंत्र का शोषण करता है।


=== थायरोटॉक्सिकोसिस का उपचार ===
=== थायरोटॉक्सिकोसिस का उपचार ===
के प्रमुख प्रयोग <sup>131</sup>मैं ग्रेव्स रोग के कारण होने वाले थायरोटॉक्सिकोसिस (हाइपरथायरायडिज्म) और कभी-कभी अतिसक्रिय थायरॉइड नोड्यूल (असामान्य रूप से सक्रिय थायरॉयड ऊतक जो घातक नहीं है) का उपचार शामिल करता हूं। ग्रेव्स रोग से हाइपरथायरायडिज्म का इलाज करने के लिए रेडियोआयोडीन का चिकित्सीय उपयोग पहली बार 1941 में [[शाऊल हर्ट्ज़]] द्वारा रिपोर्ट किया गया था। खुराक को आमतौर पर मौखिक रूप से (या तो तरल या कैप्सूल के रूप में), [[आउट पेशेंट]] सेटिंग में दिया जाता है, और आमतौर पर 400-600 [[megabecquerel]] (एमबीक्यू) होता है। ).<ref name="EANMablation">{{cite journal |last1=Stokkel |first1=Marcel P. M. |last2=Handkiewicz Junak |first2=Daria |last3=Lassmann |first3=Michael |last4=Dietlein |first4=Markus |last5=Luster |first5=Markus |title=सौम्य थायरॉयड रोग के उपचार के लिए EANM प्रक्रिया दिशानिर्देश|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging |date=13 July 2010 |volume=37 |issue=11 |pages=2218–2228 |doi=10.1007/s00259-010-1536-8 |pmid=20625722|s2cid=9062561 }}</ref> उपचार के बाद पहले कुछ दिनों में अकेले रेडियोधर्मी आयोडीन (आयोडीन-131) संभावित रूप से थायरोटॉक्सिकोसिस को खराब कर सकता है। उपचार का पक्ष प्रभाव बढ़े हुए हाइपरथायरॉइड लक्षणों के कुछ दिनों की प्रारंभिक अवधि है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रेडियोधर्मी आयोडीन थायरॉयड कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, तो वे थायराइड हार्मोन को रक्त प्रवाह में छोड़ सकते हैं। इस कारण से, कभी-कभी रोगियों का थायरोस्टेटिक दवाओं जैसे मेथिमाज़ोल के साथ पूर्व-उपचार किया जाता है, और/या उन्हें रोगसूचक