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Yodo-131

El yodo radiactivo, Yodo-131, I-131 o radioyodo I-131, símbolo 131I, también conocido como radioyodo, es un importante radioisótopo del yodo descubierto por Glenn Seaborg y John Livingood en el año 1938 en la Universidad de California, Berkeley.[1]​ Tiene un periodo de semidesintegración de 8,02 días. Está asociado con la energía nuclear, con procedimientos de diagnóstico y tratamientos médicos, y producción de gas natural. También juega un rol central como un isótopo radiactivo presente en los productos de una fisión nuclear y fue un aporte significativo a los peligros para la salud durante las pruebas de bombas atómicas atmosféricas realizadas en la década de 1950, y por el accidente de Chernóbil, así como es una gran fracción de los peligros de contaminación en las primeras semanas de la crisis de la central nuclear de Fukushima. Esto se debe a que el I-131 es uno de los principales productos de la fisión nuclear del uranio y del plutonio, siendo cerca del 3% del total de los productos de la fisión (por peso). Ver rendimiento de los productos de la fisión nuclear para una comparación con los otros productos de la fisión radiactivos. El I-131 también es un producto principal de la fisión del uranio-233, producido por el torio.

Yodo-131
Isótopo de yodo
También conocido como radioyodo
General
Símbolo 131I
Neutrones 78
Protones 53
Datos del núclido
Período de semidesintegración 8,0197 días
Masa atómica 130,9061246(12) u
Exceso de energía 971 keV
Otros

Radioisótopo
Véase también: Isótopos de yodo

Este elemento emite radiación cuyo uso principal es el médico -terapia de yodo radiactivo posterior a tiroidectomía por cáncer de tiroides, tratamiento del bocio simple[2]​- y recientemente en el diagnóstico y tratamiento del neuroblastoma. Debido a su modo de desintegración beta, el yodo-131 es notable por causar mutaciones y la muerte de las células que penetra y otras células hasta varios milímetros de distancia. Por esta razón, altas dosis del isótopo algunas veces son menos peligrosas que las dosis bajas, dado que ellas tienden a matar los tejidos de la tiroides que se convertirían en cancerosos como resultado de la radiación. Por ejemplo, niños tratados con dosis moderadas de I-131 por adenomas tiroidicos han tenido un aumento detectable de cáncer a la tiroides, pero los niños tratados con una dosis mucho más altas no han presentado este aumento. De la misma forma, la mayoría de los estudios de tratamientos para la enfermedad de Graves-Basedow con dosis muy altas de I-131 han fallado en encontrar cualquier aumento en el cáncer de tiroides, incluso aunque existe un aumento lineal en el riesgo de cáncer a la tiroides con respecto a la absorción de I-131 con dosis moderadas.[3]​ Es por esto, que el yodo-131 crecientemente ha sido menos empleado en dosis pequeñas en su utilización médica (especialmente en niños), sino que es usado en los tratamientos solo en dosis grandes y máximas, como una forma de matar los tejidos objetivos. Esto es conocido como "uso terapéutico".

El yodo-131 puede ser "visto" usando técnicas de imagenología de la medicina nuclear (por ejemplo, cámaras gamma) cada vez que se da para el uso terapéutico, ya que aproximadamente el 10% de su energía y dosis de radiación es por radiación gamma. Sin embargo, dado que el otro 90% de la radiación es radiación beta causa daños a los tejidos sin contribuir en ninguna forma a la habilidad de ver o a la "imagen" del isótopo, otros radioisótopos menos dañinos del yodo son preferidos en situaciones cuando solo se requiere imagenología nuclear. El isótopo I-131 aún es usado ocasionalmente con propósito puramente de diagnóstico (imagenología), debido a su bajo costo cuando se le compara con otros radioisótopos del yodo. El uso de muy pequeñas dosis para imagenología médica no han mostrado ningún aumento en el cáncer de la tiroides. La disponibilidad a bajo costo del I-131, a su vez, es debido a la relativa facilidad de crear I-131 mediante el bombardeo por neutrones del telurio en un reactor nuclear, y luego se separa el I-131 por varios métodos simples (por ejemplo, calentando para separar el yodo volátil). Por contraste, otros radioisótopos del yodo usualmente son creados por técnicas por lejos más caras, comenzando con la irradiación en un reactor nuclear de caras cápsulas de gas xenón presurizado.

El yodo-131 también es uno trazadores industriales radiactivos emisores de radiación gamma más usados en la industria. Los isótopos del trazador radiactivo son inyectados con fluido de fracturación hidráulica para determinar el perfil de la inyección y la localización de las fracturas creadas por la fracturación hidráulica.[4]

Dosis de yodo-131 incidentales mucho más pequeñas que aquellas usadas en los procedimientos médicos terapéuticos, se considera que es la principal causa del incremento del cáncer de tiroides después de una contaminación nuclear accidental.[5][6][7][8]​ Estos cánceres ocurren por el daño provocado por la radiación residual del I-131 sobre los tejidos y usualmente aparece años después de la exposición, mucho después de que el I-131 haya decaído.[5]

Producción

La mayoría de la producción de I-131 es realizada usando la irradiación de neutrones en reactores nucleares de un blanco de telurio natural. La irradiación de telurio natural produce casi exclusivamente I-131 como el un radionúclido con una vida media más larga que unas horas, dado que los isótopos de telurio más ligeros se convierten en isótopos estables más pesados, o en yodo estable o en xenón. Sin embargo, el núclido de telurio de ocurrencia natural más pesado, el Te-130 (34% del Te natural) absorbe un neutrón para convertirse en telurio-131, que mediante desintegración beta y con una vida media de 25 minutos, pasa a I-131.

Un compuesto de telurio puede ser irradiado mientras está enlazado como un óxido en una columna de intercambio iónico, y se convierte en I-131 y entonces elude en una solución alcalina.[9]​ Más comúnmente, telurio elemental en polvo es irradiado y entonces el I-131 es separado de este usando destilación seca del yodo, que tiene un presión de vapor mucho más alta. El elemento es luego disuelto en una solución medianamente alcalina de la manera estándar, para producir I-131 como un yoduro e hipoyodato (es prontamente es reducido a yoduro).[10]

El 131I es un producto de la fisión con un rendimiento de 2,878% a partir del uranio-235,[11]​ y puede ser liberado en pruebas de armas nucleares y accidentes nucleares, a diferencia del yodo-129 cuya vida media es cerca de mil millones de veces más larga que la del I-131, es por esto, su vida media breve, que no está presente en cantidades significativas en el combustible gastado (a diferencia del yodo-129).

Desintegración radiactiva

 
El esquema de desintegración del yodo-131 (simplificado).

El I-131 se desintegra con una vida media de 8,02 días mediante emisiones beta minus y gamma. Este nucleido de yodo tiene 78 neutrones en su núcleo, mientras que el único nucleido estable, el 127I, tiene 74. Al decaer el 131I, la mayor parte de la veces (el 89% de las ocasiones) gasta sus 971 keV de energía de desintegración transformándose en 131Xe (Xenón) estable en dos pasos, con una desintegración gamma rápidamente después de la desintegración beta:

  + 606 keV

  + 364 keV

Las emisiones primarias de la desintegración del 131I son electrones con una energía máxima de 606 keV (89% de abundancia, otros 248–807 keV) y 364 keV de radiación gamma (abundancia del 81%, otros 723 keV).[12]​ La desintegración beta también produce un antineutrino, que lleva cantidades variables de energía de desintegración beta. Los electrones, debido a su alta energía promedio (190 keV, con típico espectro de desintegración beta presente) tienen una penetración de tejidos biológicos de entre 0,6 a 2 mm.[13]

El 131I, cuando entra en el organismo humano, tiende a acumularse en la glándula tiroides.

Efectos de la exposición

 
Dosis a la tiroides per cápita en Estados Unidos Continental resultantes de todas las rutas de exposición provocadas por las pruebas nucleares realizadas en el Emplazamiento de pruebas de Nevada entre el año 1951-1962. Un estudio del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades / Instituto Nacional del Cáncer dice que la lluvia radiactiva podría provocar aproximadamente 11 000 muertes extras, la mayoría causadas por cáncer a la tiroides vinculado a la exposición de yodo-131.[14]

El yodo en la comida es absorbido por el cuerpo y concentrado preferentemente en la tiroides donde es necesario para el funcionamiento de esa glándula. Cuando el 131I está presente en altos niveles en el ambiente debido a la lluvia radiactiva, puede ser absorbido a través de la comida contaminada y también se acumulará en la tiroides. A medida que decae, puede causar daño a la tiroides. El principal riesgo de la exposición a altos niveles de 131I es la probabilidad de la ocurrencia de cáncer tiroideo radiogénico en etapas posteriores de la vida. Otros riesgos incluyen la posibilidad de crecimientos no cancerosos y de tiroiditis.[3]

El riesgo del cáncer tiroideo en etapas posteriores de la vida parece disminuir con el aumento de la edad al momento de la exposición. La mayoría de los riesgos estimados están basados en estudios en los cuales las exposiciones a la radiación ocurrieron en niños o adolescentes. Cuando los expuestos son adultos, ha sido difícil para los epidemiologistas detectar una significancia estadística en las tasas de enfermedades a las tiroides en comparación de un grupo similar pero sin haber sido expuestos.[3]

El riesgo puede ser mitigado tomando suplementos de yodo, elevando la cantidad total de yodo en el cuerpo y, por lo tanto, reduciendo la absorción y retención en el rostro y en el pecho y bajando la proporción relativa de yodo radiactivo. Sin embargo, tales suplementos no fueron distribuidos a la población que vivía más cerca de la central nuclear de Chernóbil después del desastre que ocurrió allí,[15]​ aunque ellos fueron ampliamente distribuidos a los niños en Polonia.

Dentro de Estados Unidos, las dosis más altas de lluvia radiactiva de 131I ocurrieron durante la década de 1950 y a principios de la década de 1960 a niños que consumieron leche contaminada de fuentes frescas como un resultado de pruebas nucleares atmosféricas de armas nucleares.[5]​ El Instituto Nacional del Cáncer proporcionó información adicional sobre los efectos de la salud de la exposición a 131I en la lluvia radiactiva,[16]​ así como de estimados individualizados, para aquellos nacidos antes del año 1971, para cada uno de los 3.070 condados en Estados Unidos. Los cálculos son tomados de datos recopilados respecto a la lluvia radiactiva proveniente de las pruebas de armas nucleares realizadas en el emplazamiento de pruebas de Nevada.[17]

El 27 de marzo de 2011, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts informó que se detectó 131I en muy bajas concentraciones en la lluvia recolectada en muestras tomadas en Massachusetts, Estados Unidos, y que esto probablemente se originó en la central nuclear Fukushima I.[18]​ Los granjeros cercanos a la central desecharon leche cruda, mientras que las pruebas en Estados Unidos encontraron 0,8 pico-curies por litro de yodo-131 en una muestra de leche, pero los niveles de radiación eran 5.000 veces más bajos que el "nivel de intervención definida" por la FDA. Se esperaba que los niveles cayeran relativamente rápido.[19]

Tratamiento y prevención

Un método de tratamiento común para prevenir la exposición a yodo-131 es saturando la tiroides con yodo-127 regular no radiactivo, con un yoduro o sal de yodato. El yoduro elemental libre no debería ser usado para saturar la tiroides ya que es un oxidante corrosivo y por lo tanto es tóxico al ser ingerido en las cantidades necesarias[cita requerida]. La tiroides absorberá muy poco del yodo-131 radiactivo después de que este saturada con yodo no radiactivo, por lo tanto evitando el daño causado por la radiación del radioisótopo. El método de tratamiento más común es dar yoduro de potasio a aquellas personas en riesgo. La dosis para los adultos es de 130 mg de yoduro de potasio por día, dados en una dosis, o divididos en porciones de 65 mg dos veces al día. Esto es equivalente a 100 mg de yoduro, y esto es aproximadamente 7000 veces más grande que la dosis nutricional del yoduro, que es 0,015 mg por día (150 microgramos por día). Ver yoduro de potasio para más información sobre la prevención de la absorción de radioyodo por la tiroides durante un accidente nuclear, o por razones de medicina nuclear. La dosis aprobada por la FDA para el yoduro de potasio usada para este propósito es como sigue: infantes de menos de 1 mes, 16 mg; niños de 1 mes a 3 años, 32 mg; nicños de 3 años a 18 años, 65 mg; adultos 130 mg.[20]​ Sin embargo, algunas fuentes recomiendan regímenes de dosis alternativos.[21]

La dosis diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud para emergencias radiológicas que involucren yodo radiactivo[22]
Edad KI en mg KIO3 en mg
Sobre 12 años 130 170
3 – 12 años 65 85
1 – 36 meses 32 42
< 1 mes 16 21

La ingesta de yodo profiláxico y de yodato no está libre de peligros, existen razones para tener precaución al consumir yoduro de potasio o suplementos de yodo, ya que uso innecesario puede causar condiciones tales como el fenómeno de Jod-Basedow y el efecto Wolff-Chaikoff, disparando y/o empeorando el hipertiroidismo y el hipotiroidismo respectivamente, y finalmente puede causar condiciones tiroides temporales o incluso permanentes. También puede causar sialadenitis (una inflamación de la glándula salival), perturbaciones gastrointestinales, reacciones alérgicas y erupciones. También el yoduro de potasio no es recomendado para aquellos que han presentado reacciones alérgicas al yodo y para las personas con dermatitis herpetiforme y vasculitis hipocomplementémica, condiciones que están vinculadas a un riesgo de sensibilidad al yodo.[23]

El uso de una particular 'tableta de yodo' utilizada en una unidad portátil potabilizadora de agua también ha sido determinado como algo efectivo en reducir la absorción de radioyodo. En un pequeño estudio realizado sobre sujetos humanos, quienes durante los 90 días de la prueba, ingirieron cuatro tabletas de 20 mg de tetraglicina hidroperiodita(TGHP) en agua, con cada tableta liberando 8 miligramos (ppm) de yodo titratable libre;[24]​ se encontró que la absorción biológica de yodo radiactivo en estos sujetos humanos cayó, y permaneció en, un valor de menos del 2% de la absorción de radioyodo de lo observado en los sujetos de control quienes se encontraron expuestos totalmente al radioyodo sin el tratamiento.[25]

La administración de substancias bociogénico también puede ser usada como una profilaxis para reducir la bioabsorción de yodo, (ya sea el yodo-127 nutricional no radioactivo o yodo radiactivo, radioyodo - más comúnmente yodo-131, ya que el cuerpo no puede discernir entre los diferentes isótopos de yodo). Los iones de perclorato, un contaminante común del agua en Estados Unidos debido a la industria aeroespacial, ha sido demostrado que reduce la absorción del yodo y de esta forma está clasificado como un bociógeno. Los iones de perclorato son un inhibidor competitivo del proceso por el cual el yodo, es depositado activamente en las células foliculares tiroides. Estudios que involucran a voluntarios adultos saludables determinaron que en niveles por sobre 0,007 miligramos por kilos por día (mg/(kg·d)), el perclorato comienza a inhibir temporalmente la habilidad de la glándula tiroides para absorber yodo desde el flujo sanguíneo ("inhibición de absorción de yodo", así el perclorato es un conocido bociógeno).[26]​ La reducción de la fuente de yodo por el perclorato tiene efectos dobles-reducción de la síntesis de hormona en exceso y de hipertiroidismo, por el otro lado, y la reducción de la síntesis inhibidora de la tiroides y el hipotiroidismo por el otro lado. El perclorato permanece muy útil como una aplicación de dosis única en pruebas que miden la descarga de radioyodo acumulado en la tiroides como un resultado de muchas diferentes perturbaciones en el metabolismo adicional del yodo en la glándula tiroides.[27]

El tratamiento de la tirotoxicosis (incluyendo la enfermedad de Graves-Basedow) con 600-2.000 mg de perclorato de potasio (430-1.400 mg de perclorato) diariamente por periodos de varios meses o más una vez una práctica común, particularmente en Europa,[26][28]​ y el uso de perclorato a dosis más bajas para tratar problemas a la tiroides continúa hasta este día.[29]​ Aunque 400 mg de perclorato de potasio dividido en cuatro o cinco dosis diarias fue usada inicialmente y se encontró que era efectiva, se introdujeron dosis más altas cuando se descubrió que 400 mg/day no controlaba la tirotoxicosis en todos los pacientes.[26][27]

Las actuales regímenes para el tratamiento de la tirotoxicosis (incluyendo la enfermedad de Graves-Basedow) cuando un paciente es expuesto a fuentes adicionales de yodo, comúnmente incluyen 500 mg de perclorato de potasio dos veces por día por 18–40 días.[26][30]

La profilaxis con agua con perclorato en concentraciones de 17 ppm, lo que corresponde a 0,5 mg/kg-día de ingesta individual, si uno tiene 70 kg y consume dos litros de agua por día, es encontró que reduce la línea de base de absorción de radioyodo en un 67%[26]​ Esto es equivalente a la ingesta de un total de solo 35 mg de iones de perclorato por día. En otro estudio relacionado los sujetos bebieron solo 1 litro de agua conteniendo perclorato por día en una concentración de 10 ppm, por ejemplo, 10 mg diarios de iones de perclorato fueron ingeridos, se observó un promedio de 38% de reducción en la absorción de yodo.[31]

Sin embargo se ha estimado que la absorción promedio de perclorato en una planta de perclorato por los trabajadores que estaban sujetos a las más altas exposiciones se han estimado en aproximadamente en 0,5 mg/kg-día, como en el párrafo anterior, se espera un 67% de reducción de la absorción de yodo. Los estudios de trabajadores expuestos crónicamente hasta el momento han fallado en detectar cualquier anormalidad en la función de la tiroides, incluyendo la absorción de yodo.[32]​ Esto más bien puede ser atribuido a una exposición diaria suficiente o la absorción de yodo-127 saludable entre los trabajadores y la corta vida media biológica de 8 horas de perclorato en el cuerpo.[26]

Para bloquear completamente la absorción de yodo-131 por la adición intencional de iones de perclorato al abastecimiento de agua de las poblaciones, el objetivo son dosis de 0,5 mg/kg-díam o una concentración en el agua de 17 ppm, serían por lo tanto muy inadecuado para reducir verdaderamente la absorción de radioyodo. Las concentraciones de iones de perclorato deberían ser por lo tanto mucho más altas, con objetivo de una dosis total de al menos 7,15 mg/kg de peso corporal por día, esto se puede lograr para la mayoría de los adultos al consumir 2 litros de agua por día con una concentración en el agua de 250 mg/kg de agua o 250 ppm de iones de perclorato por litro, solo a este nivel el consumo de perclorato ofrecería una protección adecuada, y ser verdaderamente beneficioso para prevenir en la población la bioacumulación cuando está expuesta a un ambiente con radioyodo.[26][30]​ Esto es enteramente independiente de la disponibilidad de drogas de yodato o yoduro.

La continua adición de perclorato al abastecimiento de agua sería necesario que continuara por no menos de 80 a 90 días, iniciándose inmediatamente después de que la fuga inicial de radioyodo fuese detectada, después de 80 a 90 días el yodo-131 radiactivo liberado habría decaído a menos del 0,1% de su cantidad inicial y así el peligro de bioingesta de yodo-131 esencialmente habría pasado.[33]

En el caso de un evento de fuga de radioyodo la ingesta profiláxica de yodato o de yoduro de potasio, si está disponible, debería tomar precedencia sobre la administración de perclorato y sería la primera línea de defensa para proteger a la población de una fuga de radioyodo. Sin embargo, en el caso de una fuga demasiado masiva y dispersa de radioyodo como para ser controlada por el limitado abastecimiento de drogas profiláxicas de yoduro y yodato, entonces la adición de iones de perclorato al abastecimiento de agua, o la distribución de tabletas de perclorato serviría como una segunda línea de defensa barata y eficaz contra la bioacumulación de radioyodo carcinógeno.

La ingesta de drogas bociógenas es, de la misma forma que el yoduro de potasio no es sin sus peligros, tal como el hipotiroidismo. Sin embargo, en todos estos casos, a pesar de los riesgos, la profilaxis se beneficia por la intervención con yoduro, yodato o perclorato y tiene mayor peso que el serio riesgo de cáncer por la bioacumulación de radioyodo en regiones donde el radioyodo ha contaminado lo suficiente el ambiente.

Usos médicos y farmacéuticos

 
Un tumor feocromocitoma es visto como una esfera oscura en el centro del cuerpo (está en la glándula suprarrenal izquierda). La imagen es por gammagrafía MIBG, mostrando el tumor por radiación del radioyodo en el MIBG. Las dos imágenes son vistas del mismo paciente desde el frente y desde atrás. La imagen de la tiroides en la nuca es debido a la absorción no deseada de radioyodo (como yoduro) por la tiroides, después de la descomposición de la medicación conteniendo yodo radiactivo. La acumulación a los costados de la cabeza es de la glándula salival debido a la absorción del I-131 mIBG por los elementos neuronales simpáticos. La Meta-[I-131]yodobenzilguanidina es un análogo radio-marcado del agente guanetidina de bloqueo adrenérgicos. También la radiactividad es mostrado en la absorción por el hígado y la excreta por los riñones con la acumulación en la vejiga.

Es utilizado en la medicina nuclear terapéuticamente y también puede ser visto con escáneres de diagnóstico si ha sido utilizado terapéuticamente. El uso del 131I como sal de yoduro explota el mecanismo de absorción del yodo por las células normales de la glándula tiroides. Ejemplos de su uso en la radioterapia son aquellos donde la destrucción del tejido es deseada después de la captación de yodo por el tejido.

Los principales usos del 131I incluyen el tratamiento del hipertiroidismo tirotoxicosis y algunos tipos de cáncer tiroideo que absorben yodo. Así el 131I es usado como terapia con radioisótopos para tratar el hipertiroidismo provocado por la enfermedad de Graves-Basedow y algunas veces los nódulos de la tiroides hioeractiva (tejido tiroides activo anormal que no es maligno). El uso terapéutico del radioyodo para tratar el hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves-Basedow fue informado por primera vez por Saul Hertz en el año 1941.

El isótopo de 131I también es usado como un marcador radiactivo para ciertos radiofármacos que pueden utilizarse para terapia, por ejemplo, el 131I-metaiodobenzilguanidina (131I-MIBG) para imagenología y tratamiento de feocromocitoma y neuroblastoma. En todos estos usos terapéuticos, el 131I destruye el tejido por radiación beta de corto alcance. Aproximadamente el 90% del daño por radiación causado al tejido es por vía de la radiación beta y el resto ocurre por su radiación gamma (a una distancia mayor desde el radioisótopo). Pueden ser visto en los escáneres de diagnóstico después de su uso como terapia, ya que el 131I es también un emisor gamma.

Debido a la carcinogenicidad de su radiación beta en la tiroides en pequeñas dosis, el I-131 es raramente utilizado primariamente o únicamente para el diagnóstico (aunque en el pasado esto era más común debido a la relativa facilidad de fabricación y bajo casto del isótopo. En vez es usado el radioyodo yodo-123, un emisor gamma más puro, en los exámenes de diagnóstico (escáner de medicina nuclear de la tiroides). El yodo-125 de vida media más larga también es usado ocasionalmente cuando se necesita para el diagnóstico un radioyodo de vida media más larga, y, en el tratamiento de braquiterapia (el isótopo es confinado en pequeñas cápsulas tipo semilla), donde la radiación gamma de baja energía sin un componente beta, convierte al yodo-12 en una herramienta útil. Los otros radioisótopos del yodo nunca son usados en la braquiterapia.

El uso de 131I como un isótopo médico ha sido culpado de que un embarque de rutina de biosólidos fuera rechazado y no pudiera cruzar la frontera Canadá - Estados Unidos.[34]​ Semejante material puede entrar a las aguas servidas directamente desde instalaciones médicas o al ser excretados por los pacientes después de sus tratamientos.

Administración de I-131 terapéutico

Debido a que la radiactividad total de una dosis de I-131 es usualmente alta, y debido a que la radiación beta local de tejido estomacal cercano a una cápsula no disuelta es alta, el I-131 usualmente es administrado a pacientes humanos en un pequeños tragos de unas pocas onzas de fluido. A menudo este es lenta y cuidadosamente tragado desde un contenedor protegido para prevenir el derrame.[35]​ Para la administración a animales (por ejemplo, a gatos con hipertiroidismo) por razones prácticas el isótopo debe ser administrado por medio de una inyección.

Aislamiento postratamiento

A los pacientes que reciben tratamiento con radioyodo I-131 se les advierte que no tengan relaciones sexuales por un mes (o menos, dependiendo de la dosis tomada) y a las mujeres se les indica que no se embaracen hasta después de seis meses. "Esto es debido a que existe un riesgo teórico para el desarrollo del feto, incluso aunque la cantidad de radiactividad retenida puede ser muy pequeña y no existe prueba médica de un real riesgo por el tratamiento con radioyodo. Tal precaución esencialmente elimina la exposición directa al feto de la radiactividad y reduce marcadamente la posibilidad de concepción con esperma que podría teóricamente haber sido dañado por la exposición al radioyodo".[36]​ Estas guías varían de hospital a hospital y dependerán también de la dosis tomada. Algunos advierten que no se deben dar abrazos o llevar niños cuando la radiación aún es alta, y puede ser recomendado mantener una distancia de entre uno o dos metros con otras personas.[37]

Usos como trazador radiactivo industrial

Usado por primera vez en el año 1951 para localizar fugas en el sistema de abastecimiento de agua potable en Munich, Alemania, el yodo-131 se convirtió en uno de los trazadores radiactivos industriales emisores de radiación gamma más comúnmente utilizado con aplicaciones en la hidrología por isótopos y detección de fugas.[38][39][40][41]

Desde finales de la década de 1940, los trazadores radiactivos han sido usado por la industria petrolera. Marcada en la superficie, luego el agua es seguida, usando por un detector de radiación gamma apropiado, para determinar los flujos y detectar fugas subterráneas. El I-131 ha sido usado más ampliamente como un isótopo marcador en una solución acuosa de yodo de sodio.[42][43][44]​ Es usado para caracterizar el fluido de la fracturación hidráulica para ayudar a determinar el perfil de inyección y la localización de las fracturas creadas por la fracturación hidráulica.[45][46][47]

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

  •   Datos: Q927316

yodo, yodo, radiactivo, radioyodo, símbolo, 131i, también, conocido, como, radioyodo, importante, radioisótopo, yodo, descubierto, glenn, seaborg, john, livingood, año, 1938, universidad, california, berkeley, tiene, periodo, semidesintegración, días, está, as. El yodo radiactivo Yodo 131 I 131 o radioyodo I 131 simbolo 131I tambien conocido como radioyodo es un importante radioisotopo del yodo descubierto por Glenn Seaborg y John Livingood en el ano 1938 en la Universidad de California Berkeley 1 Tiene un periodo de semidesintegracion de 8 02 dias Esta asociado con la energia nuclear con procedimientos de diagnostico y tratamientos medicos y produccion de gas natural Tambien juega un rol central como un isotopo radiactivo presente en los productos de una fision nuclear y fue un aporte significativo a los peligros para la salud durante las pruebas de bombas atomicas atmosfericas realizadas en la decada de 1950 y por el accidente de Chernobil asi como es una gran fraccion de los peligros de contaminacion en las primeras semanas de la crisis de la central nuclear de Fukushima Esto se debe a que el I 131 es uno de los principales productos de la fision nuclear del uranio y del plutonio siendo cerca del 3 del total de los productos de la fision por peso Ver rendimiento de los productos de la fision nuclear para una comparacion con los otros productos de la fision radiactivos El I 131 tambien es un producto principal de la fision del uranio 233 producido por el torio Yodo 131Isotopo de yodoTambien conocido como radioyodoGeneralSimbolo131INeutrones78Protones53Datos del nuclidoPeriodo de semidesintegracion8 0197 diasMasa atomica130 9061246 12 uExceso de energia971 keVOtrosRadioisotopoVease tambien Isotopos de yodo editar datos en Wikidata Este elemento emite radiacion cuyo uso principal es el medico terapia de yodo radiactivo posterior a tiroidectomia por cancer de tiroides tratamiento del bocio simple 2 y recientemente en el diagnostico y tratamiento del neuroblastoma Debido a su modo de desintegracion beta el yodo 131 es notable por causar mutaciones y la muerte de las celulas que penetra y otras celulas hasta varios milimetros de distancia Por esta razon altas dosis del isotopo algunas veces son menos peligrosas que las dosis bajas dado que ellas tienden a matar los tejidos de la tiroides que se convertirian en cancerosos como resultado de la radiacion Por ejemplo ninos tratados con dosis moderadas de I 131 por adenomas tiroidicos han tenido un aumento detectable de cancer a la tiroides pero los ninos tratados con una dosis mucho mas altas no han presentado este aumento De la misma forma la mayoria de los estudios de tratamientos para la enfermedad de Graves Basedow con dosis muy altas de I 131 han fallado en encontrar cualquier aumento en el cancer de tiroides incluso aunque existe un aumento lineal en el riesgo de cancer a la tiroides con respecto a la absorcion de I 131 con dosis moderadas 3 Es por esto que el yodo 131 crecientemente ha sido menos empleado en dosis pequenas en su utilizacion medica especialmente en ninos sino que es usado en los tratamientos solo en dosis grandes y maximas como una forma de matar los tejidos objetivos Esto es conocido como uso terapeutico El yodo 131 puede ser visto usando tecnicas de imagenologia de la medicina nuclear por ejemplo camaras gamma cada vez que se da para el uso terapeutico ya que aproximadamente el 10 de su energia y dosis de radiacion es por radiacion gamma Sin embargo dado que el otro 90 de la radiacion es radiacion beta causa danos a los tejidos sin contribuir en ninguna forma a la habilidad de ver o a la imagen del isotopo otros radioisotopos menos daninos del yodo son preferidos en situaciones cuando solo se requiere imagenologia nuclear El isotopo I 131 aun es usado ocasionalmente con proposito puramente de diagnostico imagenologia debido a su bajo costo cuando se le compara con otros radioisotopos del yodo El uso de muy pequenas dosis para imagenologia medica no han mostrado ningun aumento en el cancer de la tiroides La disponibilidad a bajo costo del I 131 a su vez es debido a la relativa facilidad de crear I 131 mediante el bombardeo por neutrones del telurio en un reactor nuclear y luego se separa el I 131 por varios metodos simples por ejemplo calentando para separar el yodo volatil Por contraste otros radioisotopos del yodo usualmente son creados por tecnicas por lejos mas caras comenzando con la irradiacion en un reactor nuclear de caras capsulas de gas xenon presurizado El yodo 131 tambien es uno trazadores industriales radiactivos emisores de radiacion gamma mas usados en la industria Los isotopos del trazador radiactivo son inyectados con fluido de fracturacion hidraulica para determinar el perfil de la inyeccion y la localizacion de las fracturas creadas por la fracturacion hidraulica 4 Dosis de yodo 131 incidentales mucho mas pequenas que aquellas usadas en los procedimientos medicos terapeuticos se considera que es la principal causa del incremento del cancer de tiroides despues de una contaminacion nuclear accidental 5 6 7 8 Estos canceres ocurren por el dano provocado por la radiacion residual del I 131 sobre los tejidos y usualmente aparece anos despues de la exposicion mucho despues de que el I 131 haya decaido 5 Indice 1 Produccion 2 Desintegracion radiactiva 3 Efectos de la exposicion 3 1 Tratamiento y prevencion 4 Usos medicos y farmaceuticos 4 1 Administracion de I 131 terapeutico 4 2 Aislamiento postratamiento 5 Usos como trazador radiactivo industrial 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosProduccion EditarLa mayoria de la produccion de I 131 es realizada usando la irradiacion de neutrones en reactores nucleares de un blanco de telurio natural La irradiacion de telurio natural produce casi exclusivamente I 131 como el un radionuclido con una vida media mas larga que unas horas dado que los isotopos de telurio mas ligeros se convierten en isotopos estables mas pesados o en yodo estable o en xenon Sin embargo el nuclido de telurio de ocurrencia natural mas pesado el Te 130 34 del Te natural absorbe un neutron para convertirse en telurio 131 que mediante desintegracion beta y con una vida media de 25 minutos pasa a I 131 Un compuesto de telurio puede ser irradiado mientras esta enlazado como un oxido en una columna de intercambio ionico y se convierte en I 131 y entonces elude en una solucion alcalina 9 Mas comunmente telurio elemental en polvo es irradiado y entonces el I 131 es separado de este usando destilacion seca del yodo que tiene un presion de vapor mucho mas alta El elemento es luego disuelto en una solucion medianamente alcalina de la manera estandar para producir I 131 como un yoduro e hipoyodato es prontamente es reducido a yoduro 10 El 131I es un producto de la fision con un rendimiento de 2 878 a partir del uranio 235 11 y puede ser liberado en pruebas de armas nucleares y accidentes nucleares a diferencia del yodo 129 cuya vida media es cerca de mil millones de veces mas larga que la del I 131 es por esto su vida media breve que no esta presente en cantidades significativas en el combustible gastado a diferencia del yodo 129 Desintegracion radiactiva Editar El esquema de desintegracion del yodo 131 simplificado El I 131 se desintegra con una vida media de 8 02 dias mediante emisiones beta minus y gamma Este nucleido de yodo tiene 78 neutrones en su nucleo mientras que el unico nucleido estable el 127I tiene 74 Al decaer el 131I la mayor parte de la veces el 89 de las ocasiones gasta sus 971 keV de energia de desintegracion transformandose en 131Xe Xenon estable en dos pasos con una desintegracion gamma rapidamente despues de la desintegracion beta 53 131 I b n e 54 131 X e displaystyle 131 53 mathrm I rightarrow beta bar nu e 131 54 mathrm Xe 606 keV 54 131 X e 54 131 X e g displaystyle 131 54 mathrm Xe rightarrow 131 54 mathrm Xe gamma 364 keVLas emisiones primarias de la desintegracion del 131I son electrones con una energia maxima de 606 keV 89 de abundancia otros 248 807 keV y 364 keV de radiacion gamma abundancia del 81 otros 723 keV 12 La desintegracion beta tambien produce un antineutrino que lleva cantidades variables de energia de desintegracion beta Los electrones debido a su alta energia promedio 190 keV con tipico espectro de desintegracion beta presente tienen una penetracion de tejidos biologicos de entre 0 6 a 2 mm 13 El 131I cuando entra en el organismo humano tiende a acumularse en la glandula tiroides Efectos de la exposicion Editar Dosis a la tiroides per capita en Estados Unidos Continental resultantes de todas las rutas de exposicion provocadas por las pruebas nucleares realizadas en el Emplazamiento de pruebas de Nevada entre el ano 1951 1962 Un estudio del Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades Instituto Nacional del Cancer dice que la lluvia radiactiva podria provocar aproximadamente 11 000 muertes extras la mayoria causadas por cancer a la tiroides vinculado a la exposicion de yodo 131 14 El yodo en la comida es absorbido por el cuerpo y concentrado preferentemente en la tiroides donde es necesario para el funcionamiento de esa glandula Cuando el 131I esta presente en altos niveles en el ambiente debido a la lluvia radiactiva puede ser absorbido a traves de la comida contaminada y tambien se acumulara en la tiroides A medida que decae puede causar dano a la tiroides El principal riesgo de la exposicion a altos niveles de 131I es la probabilidad de la ocurrencia de cancer tiroideo radiogenico en etapas posteriores de la vida Otros riesgos incluyen la posibilidad de crecimientos no cancerosos y de tiroiditis 3 El riesgo del cancer tiroideo en etapas posteriores de la vida parece disminuir con el aumento de la edad al momento de la exposicion La mayoria de los riesgos estimados estan basados en estudios en los cuales las exposiciones a la radiacion ocurrieron en ninos o adolescentes Cuando los expuestos son adultos ha sido dificil para los epidemiologistas detectar una significancia estadistica en las tasas de enfermedades a las tiroides en comparacion de un grupo similar pero sin haber sido expuestos 3 El riesgo puede ser mitigado tomando suplementos de yodo elevando la cantidad total de yodo en el cuerpo y por lo tanto reduciendo la absorcion y retencion en el rostro y en el pecho y bajando la proporcion relativa de yodo radiactivo Sin embargo tales suplementos no fueron distribuidos a la poblacion que vivia mas cerca de la central nuclear de Chernobil despues del desastre que ocurrio alli 15 aunque ellos fueron ampliamente distribuidos a los ninos en Polonia Dentro de Estados Unidos las dosis mas altas de lluvia radiactiva de 131I ocurrieron durante la decada de 1950 y a principios de la decada de 1960 a ninos que consumieron leche contaminada de fuentes frescas como un resultado de pruebas nucleares atmosfericas de armas nucleares 5 El Instituto Nacional del Cancer proporciono informacion adicional sobre los efectos de la salud de la exposicion a 131I en la lluvia radiactiva 16 asi como de estimados individualizados para aquellos nacidos antes del ano 1971 para cada uno de los 3 070 condados en Estados Unidos Los calculos son tomados de datos recopilados respecto a la lluvia radiactiva proveniente de las pruebas de armas nucleares realizadas en el emplazamiento de pruebas de Nevada 17 El 27 de marzo de 2011 el Departamento de Salud Publica de Massachusetts informo que se detecto 131I en muy bajas concentraciones en la lluvia recolectada en muestras tomadas en Massachusetts Estados Unidos y que esto probablemente se origino en la central nuclear Fukushima I 18 Los granjeros cercanos a la central desecharon leche cruda mientras que las pruebas en Estados Unidos encontraron 0 8 pico curies por litro de yodo 131 en una muestra de leche pero los niveles de radiacion eran 5 000 veces mas bajos que el nivel de intervencion definida por la FDA Se esperaba que los niveles cayeran relativamente rapido 19 Tratamiento y prevencion Editar Vease tambien Yoduro de potasio Un metodo de tratamiento comun para prevenir la exposicion a yodo 131 es saturando la tiroides con yodo 127 regular no radiactivo con un yoduro o sal de yodato El yoduro elemental libre no deberia ser usado para saturar la tiroides ya que es un oxidante corrosivo y por lo tanto es toxico al ser ingerido en las cantidades necesarias cita requerida La tiroides absorbera muy poco del yodo 131 radiactivo despues de que este saturada con yodo no radiactivo por lo tanto evitando el dano causado por la radiacion del radioisotopo El metodo de tratamiento mas comun es dar yoduro de potasio a aquellas personas en riesgo La dosis para los adultos es de 130 mg de yoduro de potasio por dia dados en una dosis o divididos en porciones de 65 mg dos veces al dia Esto es equivalente a 100 mg de yoduro y esto es aproximadamente 7000 veces mas grande que la dosis nutricional del yoduro que es 0 015 mg por dia 150 microgramos por dia Ver yoduro de potasio para mas informacion sobre la prevencion de la absorcion de radioyodo por la tiroides durante un accidente nuclear o por razones de medicina nuclear La dosis aprobada por la FDA para el yoduro de potasio usada para este proposito es como sigue infantes de menos de 1 mes 16 mg ninos de 1 mes a 3 anos 32 mg nicnos de 3 anos a 18 anos 65 mg adultos 130 mg 20 Sin embargo algunas fuentes recomiendan regimenes de dosis alternativos 21 La dosis diaria recomendada por la Organizacion Mundial de la Salud para emergencias radiologicas que involucren yodo radiactivo 22 Edad KI en mg KIO3 en mgSobre 12 anos 130 1703 12 anos 65 851 36 meses 32 42 lt 1 mes 16 21La ingesta de yodo profilaxico y de yodato no esta libre de peligros existen razones para tener precaucion al consumir yoduro de potasio o suplementos de yodo ya que uso innecesario puede causar condiciones tales como el fenomeno de Jod Basedow y el efecto Wolff Chaikoff disparando y o empeorando el hipertiroidismo y el hipotiroidismo respectivamente y finalmente puede causar condiciones tiroides temporales o incluso permanentes Tambien puede causar sialadenitis una inflamacion de la glandula salival perturbaciones gastrointestinales reacciones alergicas y erupciones Tambien el yoduro de potasio no es recomendado para aquellos que han presentado reacciones alergicas al yodo y para las personas con dermatitis herpetiforme y vasculitis hipocomplementemica condiciones que estan vinculadas a un riesgo de sensibilidad al yodo 23 El uso de una particular tableta de yodo utilizada en una unidad portatil potabilizadora de agua tambien ha sido determinado como algo efectivo en reducir la absorcion de radioyodo En un pequeno estudio realizado sobre sujetos humanos quienes durante los 90 dias de la prueba ingirieron cuatro tabletas de 20 mg de tetraglicina hidroperiodita TGHP en agua con cada tableta liberando 8 miligramos ppm de yodo titratable libre 24 se encontro que la absorcion biologica de yodo radiactivo en estos sujetos humanos cayo y permanecio en un valor de menos del 2 de la absorcion de radioyodo de lo observado en los sujetos de control quienes se encontraron expuestos totalmente al radioyodo sin el tratamiento 25 La administracion de substancias bociogenico tambien puede ser usada como una profilaxis para reducir la bioabsorcion de yodo ya sea el yodo 127 nutricional no radioactivo o yodo radiactivo radioyodo mas comunmente yodo 131 ya que el cuerpo no puede discernir entre los diferentes isotopos de yodo Los iones de perclorato un contaminante comun del agua en Estados Unidos debido a la industria aeroespacial ha sido demostrado que reduce la absorcion del yodo y de esta forma esta clasificado como un bociogeno Los iones de perclorato son un inhibidor competitivo del proceso por el cual el yodo es depositado activamente en las celulas foliculares tiroides Estudios que involucran a voluntarios adultos saludables determinaron que en niveles por sobre 0 007 miligramos por kilos por dia mg kg d el perclorato comienza a inhibir temporalmente la habilidad de la glandula tiroides para absorber yodo desde el flujo sanguineo inhibicion de absorcion de yodo asi el perclorato es un conocido bociogeno 26 La reduccion de la fuente de yodo por el perclorato tiene efectos dobles reduccion de la sintesis de hormona en exceso y de hipertiroidismo por el otro lado y la reduccion de la sintesis inhibidora de la tiroides y el hipotiroidismo por el otro lado El perclorato permanece muy util como una aplicacion de dosis unica en pruebas que miden la descarga de radioyodo acumulado en la tiroides como un resultado de muchas diferentes perturbaciones en el metabolismo adicional del yodo en la glandula tiroides 27 El tratamiento de la tirotoxicosis incluyendo la enfermedad de Graves Basedow con 600 2 000 mg de perclorato de potasio 430 1 400 mg de perclorato diariamente por periodos de varios meses o mas una vez una practica comun particularmente en Europa 26 28 y el uso de perclorato a dosis mas bajas para tratar problemas a la tiroides continua hasta este dia 29 Aunque 400 mg de perclorato de potasio dividido en cuatro o cinco dosis diarias fue usada inicialmente y se encontro que era efectiva se introdujeron dosis mas altas cuando se descubrio que 400 mg day no controlaba la tirotoxicosis en todos los pacientes 26 27 Las actuales regimenes para el tratamiento de la tirotoxicosis incluyendo la enfermedad de Graves Basedow cuando un paciente es expuesto a fuentes adicionales de yodo comunmente incluyen 500 mg de perclorato de potasio dos veces por dia por 18 40 dias 26 30 La profilaxis con agua con perclorato en concentraciones de 17 ppm lo que corresponde a 0 5 mg kg dia de ingesta individual si uno tiene 70 kg y consume dos litros de agua por dia es encontro que reduce la linea de base de absorcion de radioyodo en un 67 26 Esto es equivalente a la ingesta de un total de solo 35 mg de iones de perclorato por dia En otro estudio relacionado los sujetos bebieron solo 1 litro de agua conteniendo perclorato por dia en una concentracion de 10 ppm por ejemplo 10 mg diarios de iones de perclorato fueron ingeridos se observo un promedio de 38 de reduccion en la absorcion de yodo 31 Sin embargo se ha estimado que la absorcion promedio de perclorato en una planta de perclorato por los trabajadores que estaban sujetos a las mas altas exposiciones se han estimado en aproximadamente en 0 5 mg kg dia como en el parrafo anterior se espera un 67 de reduccion de la absorcion de yodo Los estudios de trabajadores expuestos cronicamente hasta el momento han fallado en detectar cualquier anormalidad en la funcion de la tiroides incluyendo la absorcion de yodo 32 Esto mas bien puede ser atribuido a una exposicion diaria suficiente o la absorcion de yodo 127 saludable entre los trabajadores y la corta vida media biologica de 8 horas de perclorato en el cuerpo 26 Para bloquear completamente la absorcion de yodo 131 por la adicion intencional de iones de perclorato al abastecimiento de agua de las poblaciones el objetivo son dosis de 0 5 mg kg diam o una concentracion en el agua de 17 ppm serian por lo tanto muy inadecuado para reducir verdaderamente la absorcion de radioyodo Las concentraciones de iones de perclorato deberian ser por lo tanto mucho mas altas con objetivo de una dosis total de al menos 7 15 mg kg de peso corporal por dia esto se puede lograr para la mayoria de los adultos al consumir 2 litros de agua por dia con una concentracion en el agua de 250 mg kg de agua o 250 ppm de iones de perclorato por litro solo a este nivel el consumo de perclorato ofreceria una proteccion adecuada y ser verdaderamente beneficioso para prevenir en la poblacion la bioacumulacion cuando esta expuesta a un ambiente con radioyodo 26 30 Esto es enteramente independiente de la disponibilidad de drogas de yodato o yoduro La continua adicion de perclorato al abastecimiento de agua seria necesario que continuara por no menos de 80 a 90 dias iniciandose inmediatamente despues de que la fuga inicial de radioyodo fuese detectada despues de 80 a 90 dias el yodo 131 radiactivo liberado habria decaido a menos del 0 1 de su cantidad inicial y asi el peligro de bioingesta de yodo 131 esencialmente habria pasado 33 En el caso de un evento de fuga de radioyodo la ingesta profilaxica de yodato o de yoduro de potasio si esta disponible deberia tomar precedencia sobre la administracion de perclorato y seria la primera linea de defensa para proteger a la poblacion de una fuga de radioyodo Sin embargo en el caso de una fuga demasiado masiva y dispersa de radioyodo como para ser controlada por el limitado abastecimiento de drogas profilaxicas de yoduro y yodato entonces la adicion de iones de perclorato al abastecimiento de agua o la distribucion de tabletas de perclorato serviria como una segunda linea de defensa barata y eficaz contra la bioacumulacion de radioyodo carcinogeno La ingesta de drogas bociogenas es de la misma forma que el yoduro de potasio no es sin sus peligros tal como el hipotiroidismo Sin embargo en todos estos casos a pesar de los riesgos la profilaxis se beneficia por la intervencion con yoduro yodato o perclorato y tiene mayor peso que el serio riesgo de cancer por la bioacumulacion de radioyodo en regiones donde el radioyodo ha contaminado lo suficiente el ambiente Usos medicos y farmaceuticos Editar Un tumor feocromocitoma es visto como una esfera oscura en el centro del cuerpo esta en la glandula suprarrenal izquierda La imagen es por gammagrafia MIBG mostrando el tumor por radiacion del radioyodo en el MIBG Las dos imagenes son vistas del mismo paciente desde el frente y desde atras La imagen de la tiroides en la nuca es debido a la absorcion no deseada de radioyodo como yoduro por la tiroides despues de la descomposicion de la medicacion conteniendo yodo radiactivo La acumulacion a los costados de la cabeza es de la glandula salival debido a la absorcion del I 131 mIBG por los elementos neuronales simpaticos La Meta I 131 yodobenzilguanidina es un analogo radio marcado del agente guanetidina de bloqueo adrenergicos Tambien la radiactividad es mostrado en la absorcion por el higado y la excreta por los rinones con la acumulacion en la vejiga Es utilizado en la medicina nuclear terapeuticamente y tambien puede ser visto con escaneres de diagnostico si ha sido utilizado terapeuticamente El uso del 131I como sal de yoduro explota el mecanismo de absorcion del yodo por las celulas normales de la glandula tiroides Ejemplos de su uso en la radioterapia son aquellos donde la destruccion del tejido es deseada despues de la captacion de yodo por el tejido Los principales usos del 131I incluyen el tratamiento del hipertiroidismo tirotoxicosis y algunos tipos de cancer tiroideo que absorben yodo Asi el 131I es usado como terapia con radioisotopos para tratar el hipertiroidismo provocado por la enfermedad de Graves Basedow y algunas veces los nodulos de la tiroides hioeractiva tejido tiroides activo anormal que no es maligno El uso terapeutico del radioyodo para tratar el hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves Basedow fue informado por primera vez por Saul Hertz en el ano 1941 El isotopo de 131I tambien es usado como un marcador radiactivo para ciertos radiofarmacos que pueden utilizarse para terapia por ejemplo el 131I metaiodobenzilguanidina 131I MIBG para imagenologia y tratamiento de feocromocitoma y neuroblastoma En todos estos usos terapeuticos el 131I destruye el tejido por radiacion beta de corto alcance Aproximadamente el 90 del dano por radiacion causado al tejido es por via de la radiacion beta y el resto ocurre por su radiacion gamma a una distancia mayor desde el radioisotopo Pueden ser visto en los escaneres de diagnostico despues de su uso como terapia ya que el 131I es tambien un emisor gamma Debido a la carcinogenicidad de su radiacion beta en la tiroides en pequenas dosis el I 131 es raramente utilizado primariamente o unicamente para el diagnostico aunque en el pasado esto era mas comun debido a la relativa facilidad de fabricacion y bajo casto del isotopo En vez es usado el radioyodo yodo 123 un emisor gamma mas puro en los examenes de diagnostico escaner de medicina nuclear de la tiroides El yodo 125 de vida media mas larga tambien es usado ocasionalmente cuando se necesita para el diagnostico un radioyodo de vida media mas larga y en el tratamiento de braquiterapia el isotopo es confinado en pequenas capsulas tipo semilla donde la radiacion gamma de baja energia sin un componente beta convierte al yodo 12 en una herramienta util Los otros radioisotopos del yodo nunca son usados en la braquiterapia El uso de 131I como un isotopo medico ha sido culpado de que un embarque de rutina de biosolidos fuera rechazado y no pudiera cruzar la frontera Canada Estados Unidos 34 Semejante material puede entrar a las aguas servidas directamente desde instalaciones medicas o al ser excretados por los pacientes despues de sus tratamientos Administracion de I 131 terapeutico Editar Debido a que la radiactividad total de una dosis de I 131 es usualmente alta y debido a que la radiacion beta local de tejido estomacal cercano a una capsula no disuelta es alta el I 131 usualmente es administrado a pacientes humanos en un pequenos tragos de unas pocas onzas de fluido A menudo este es lenta y cuidadosamente tragado desde un contenedor protegido para prevenir el derrame 35 Para la administracion a animales por ejemplo a gatos con hipertiroidismo por razones practicas el isotopo debe ser administrado por medio de una inyeccion Aislamiento postratamiento Editar A los pacientes que reciben tratamiento con radioyodo I 131 se les advierte que no tengan relaciones sexuales por un mes o menos dependiendo de la dosis tomada y a las mujeres se les indica que no se embaracen hasta despues de seis meses Esto es debido a que existe un riesgo teorico para el desarrollo del feto incluso aunque la cantidad de radiactividad retenida puede ser muy pequena y no existe prueba medica de un real riesgo por el tratamiento con radioyodo Tal precaucion esencialmente elimina la exposicion directa al feto de la radiactividad y reduce marcadamente la posibilidad de concepcion con esperma que podria teoricamente haber sido danado por la exposicion al radioyodo 36 Estas guias varian de hospital a hospital y dependeran tambien de la dosis tomada Algunos advierten que no se deben dar abrazos o llevar ninos cuando la radiacion aun es alta y puede ser recomendado mantener una distancia de entre uno o dos metros con otras personas 37 Usos como trazador radiactivo industrial EditarUsado por primera vez en el ano 1951 para localizar fugas en el sistema de abastecimiento de agua potable en Munich Alemania el yodo 131 se convirtio en uno de los trazadores radiactivos industriales emisores de radiacion gamma mas comunmente utilizado con aplicaciones en la hidrologia por isotopos y deteccion de fugas 38 39 40 41 Desde finales de la decada de 1940 los trazadores radiactivos han sido usado por la industria petrolera Marcada en la superficie luego el agua es seguida usando por un detector de radiacion gamma apropiado para determinar los flujos y detectar fugas subterraneas El I 131 ha sido usado mas ampliamente como un isotopo marcador en una solucion acuosa de yodo de sodio 42 43 44 Es usado para caracterizar el fluido de la fracturacion hidraulica para ayudar a determinar el perfil de inyeccion y la localizacion de las fracturas creadas por la fracturacion hidraulica 45 46 47 Vease tambien EditarYodo Isotopos del yodo Yodo en la biologia Yoduro Yoduro de potasioReferencias Editar UW L Brachy Course wikifoundry abril de 2008 Consultado el 11 de abril de 2014 Luque Ramirez Manuel 2012 Manual CTO de Medicina y Cirugia Endocrinologia metabolismo y nutricion CTO Editorial p 41 ISBN 978 84 15062 11 0 a b c Rivkees Scott A Sklar Charles Freemark Michael 1998 The Management of Graves Disease in Children with Special Emphasis on Radioiodine Treatment Journal of Clinical Endocrinology amp Metabolism 83 11 3767 76 PMID 9814445 doi 10 1210 jc 83 11 3767 Reis John C 1976 Environmental Control in Petroleum Engineering Gulf Professional Publishers a b c Simon Steven L Bouville Andre Land 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