El lutecio natural ( 71Lu ) está compuesto por un isótopo estable, el 175Lu (97,40% de abundancia natural ), y un radioisótopo de larga vida , el 176Lu , con una vida media de 37 mil millones de años (2,60% de abundancia natural). Se han añadido cuarenta radioisótopos sintéticos desde el 149Lu hasta el 190Lu , siendo los más estables el 174Lu con una vida media de 3,31 años y el 173Lu con una vida media de 1,37 años. Todos los demás isótopos radiactivos tienen vidas medias inferiores a 9 días, y la mayoría de ellos inferiores a media hora. De los estados meta conocidos para este elemento, los más estables son el 177m3Lu (t 1/2 160,4 días) y el 174mLu (t 1/2 142 días).
El modo de desintegración principal antes de la formación del isótopo estable más abundante, el 175Lu , es la captura electrónica (con cierta emisión alfa y de positrones ), que da lugar a isótopos de iterbio o, con menos frecuencia, de tulio , y el modo principal posterior es la emisión beta que produce isótopos de hafnio .
Todos los isótopos de lutecio son radiactivos o, en el caso del único isótopo estable, el 175Lu , son observacionalmente estables , lo que significa que se predice que es radiactivo (por desintegración alfa) pero no se ha observado ninguna desintegración. [ 4 ]
Lista de isótopos
- ↑ m Lu – Isómero nuclear excitado.
- ↑ () – La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
- ↑ # – Masa atómica marcada con # : valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de la Superficie de Masa (TMS).
- ↑ Vida media en negrita : casi estable, vida media más larga que la edad del universo .
- 1 2 3 # – Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN).
- ↑ Modos de desintegración:
- ↑ Símbolo en negrita como hija – El producto hija es estable.
- ↑ () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles.
- ↑ Vida media no medida, no incluida en la base de datos de descubrimiento
- 1 2 3 El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
- 1 2 3 Solo publicado en actas de congreso y no en revista arbitrada.Error de cita: Parámetro desconocido " (consulte la página de ayuda ).
- ↑ El descubrimiento de este isótopo es controvertido.
- ↑ Se cree que sufre desintegración alfa a 171 Tm
- ↑ radionúclido primordial
- ↑ Se utiliza en la datación lutecio-hafnio
- ↑ Teóricamente capaz de captura electrónica a 176 Yb [ 9 ] o desintegración α a 172 Tm
Lutecio-177
El lutecio ( ¹⁷⁷Lu ), que se desintegra con la emisión de un electrón de baja energía, es útil para el tratamiento de algunos tumores cancerosos. Existen varios compuestos de ¹⁷⁷Lu disponibles para este fin:
1) El cloruro de lutecio , LuCl₃ , comercializado bajo la marca Lumark, entre otras, se utiliza para el radiomarcaje de otros medicamentos, ya sea como terapia anticancerígena o para gammagrafía (radioimagen médica). Sus efectos secundarios más comunes son anemia (bajo recuento de glóbulos rojos), trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas), leucopenia (bajo recuento de glóbulos blancos), linfopenia (bajos niveles de linfocitos, un tipo particular de glóbulo blanco), náuseas (malestar estomacal), vómitos y caída del cabello leve y temporal. [ 13 ] [ 14 ]
2) El oxodotreótido de lutecio (177Lu) , también conocido como dotatato de lutecio ( 177Lu ) (" Lutathera "), ha sido aprobado para algunos tipos de tumores. [ 15 ]
3) También se ha aprobado lutecio (177Lu) vipivotida tetraxetan ("Pluvicto").
Véase también
Productos derivados distintos del lutecio
Referencias
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- ↑Лютеций на страже здоровья: российские медики осваивают новый метод борьбы с агрессивными опухолями. Komsomolskaya Pravda (en ruso). 16 de diciembre de 2025.
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- Lutecio
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