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125I的γ线主要能量为()

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产生的β射线能量弱易防护  其衰变过程中不产生电离辐射强的β射线,对标记多肽蛋白抗原分子的免疫活性影响较小  125I释放的γ射线测定方法简便,易于推广应用  125I在半衰期、核素丰度、及计数率方面都较I更为适用  化学性质活泼,容易用较简便的方法制备标记物  
125I、60Co、57Cr  3H、125I、57Cr  32P、60Co、H  32P、4C、6Co  125I、1311、3P  
ch-T法  LPO法  Bolton-Hunter法  HPLC法  碳化二亚胺法  
直接标记法仅能用于含酪氨酸的化合物  间接标记法可标记缺乏酪氨酸的肽类及某些蛋白  间接标记法对蛋白质的损伤小  氯胺T标记法是最常用的间接标记法  间接标记法是以^125I标记在载体上,纯化后再与蛋白质结合  
131I、99MO、131Xe  99Mo、125I、51Cr  111In、67Ga、201Tl、123I  18F、11C、15O  以上都不是  
125I的化学性质不活泼  125I衰变过程中产生的β射线能量弱易防护  125I对标记多肽、蛋白抗原分子的免疫活性影响较小  125I的半衰期为8天  125I的核素丰度为20%  
14C、6H、32P  125I、131I、51Cr  60Co、125I、131I  H、32P、60Co  60Co、51Cr  
a射线  β射线  γ射线  X射线  u射线  
肽类  蛋白质  酶  环核苷酸  甾体类化合物  
>70%  >80%  >85%  >90%  >95%  
1.60天  8.04天  60.2天  1.6×107年  
125I、123I  131I、211At  131I、32P  131I、212Bi  32P、125I  
FT4I不高,125I—T3吸收率增高  TT3高,125I—T3结合率偏高  TT3高,125I—T3吸收率增高  TT3高,125I—T3结合率降低  TT3高,125I—T3结合率降低  

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