Термин стабильный изотоп имеет значение, похожее на стабильный нуклид , но предпочтительно используется, когда речь идет о нуклидах определенного элемента. Следовательно, множественная форма стабильные изотопы обычно относится к изотопам того же элемента. Относительное содержание таких стабильных изотопов может быть измерено экспериментально ( изотопный анализ ), что дает изотопное соотношение, которое может быть использовано в качестве исследовательского инструмента. Теоретически, такие стабильные изотопы могут включать радиогенные дочерние продукты радиоактивного распада, используемые в радиометрическом датировании . Однако выражение стабильное изотопное соотношение предпочтительно используется для обозначения изотопов, относительное содержание которых зависит от фракционирования изотопов в природе. Эта область называется геохимией стабильных изотопов .
Измерение соотношений природных стабильных изотопов ( изотопный анализ ) играет важную роль в изотопной геохимии , но стабильные изотопы (в основном водород , углерод , азот , кислород и сера ) также находят применение в экологических и биологических исследованиях. Другие исследователи использовали соотношения изотопов кислорода для реконструкции исторических атмосферных температур, что делает их важными инструментами для палеоклиматологии .
Эти изотопные системы для более легких элементов, которые демонстрируют более одного первичного изотопа для каждого элемента, изучаются в течение многих лет с целью изучения процессов фракционирования изотопов в природных системах. Долгая история изучения этих элементов отчасти объясняется тем, что пропорции стабильных изотопов в этих легких и летучих элементах сравнительно легко измерить. Однако недавние достижения в области масс-спектрометрии изотопных отношений (т. е. масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с несколькими коллекторами) теперь позволяют измерять изотопные отношения в более тяжелых стабильных элементах, таких как железо , медь , цинк , молибден и т. д.
Изменения в соотношении изотопов кислорода и водорода имеют применение в гидрологии, поскольку большинство образцов лежат между двумя крайностями: океанской водой и арктическим/антарктическим снегом. [1] Имея образец воды из водоносного горизонта и достаточно чувствительный инструмент для измерения изменения в соотношении изотопов водорода в образце, можно сделать вывод об источнике, будь то океанская вода или осадки, просачивающиеся в водоносный горизонт, и даже оценить пропорции из каждого источника. [2] Стабильные изотопологи воды также используются для разделения источников воды для транспирации растений и пополнения подземных вод . [3] [4]
Другое применение — измерение палеотемпературы для палеоклиматологии . Например, один из методов основан на изменении изотопного фракционирования кислорода биологическими системами в зависимости от температуры. [5] Виды фораминифер включают кислород в виде карбоната кальция в своих раковинах. Соотношение изотопов кислорода кислорода-16 и кислорода-18, включенных в карбонат кальция, меняется в зависимости от температуры и изотопного состава кислорода воды. Этот кислород остается «фиксированным» в карбонате кальция, когда фораминифера умирает, падает на морское дно, а ее раковина становится частью осадка. Можно выбрать стандартные виды фораминифер из разрезов через колонку осадка и, картируя изменение изотопного соотношения кислорода, вывести температуру, с которой Фораминифера сталкивалась в течение жизни, если изменения в изотопном составе кислорода воды могут быть ограничены. [6] Палеотемпературные соотношения также позволили использовать изотопные соотношения карбоната кальция в раковинах морских желудей для определения перемещений и мест обитания морских черепах и китов, на которых растут некоторые морские желуди. [7]
В экологии соотношения изотопов углерода и азота широко используются для определения общих рационов многих свободно перемещающихся животных. Они использовались для определения общих рационов морских птиц и для выявления географических областей, где особи проводят сезон размножения и не сезон размножения у морских птиц [8] и воробьиных. [9] Многочисленные экологические исследования также использовали изотопный анализ для понимания миграции, структуры пищевой цепи, рациона и использования ресурсов, [10] таких как изотопы водорода для измерения того, сколько энергии от прибрежных деревьев поддерживает рост рыб в водных местообитаниях. [11] Определение рациона водных животных с использованием стабильных изотопов было особенно распространено, поскольку прямые наблюдения затруднительны. [12] Они также позволяют исследователям измерять, как взаимодействие человека с дикой природой, например, рыбная ловля, может изменять естественный рацион. [13]
В судебной медицине исследования показывают, что изменение определенных изотопных соотношений в наркотиках, полученных из растительных источников ( каннабис , кокаин ), может быть использовано для определения континента происхождения наркотика. [14]
В пищевой науке анализ соотношения стабильных изотопов использовался для определения состава пива [15] , соуса сёю [16] и корма для собак [17] .
Анализ соотношения стабильных изотопов также применяется в допинг-контроле , чтобы различать эндогенные и экзогенные ( синтетические ) источники гормонов . [18] [19]
Точное измерение соотношений стабильных изотопов зависит от правильных процедур анализа, подготовки и хранения образцов. [20]
Метеориты- хондриты классифицируются с использованием соотношений изотопов кислорода. Кроме того, необычная сигнатура углерода-13 подтверждает неземное происхождение органических соединений, обнаруженных в углеродистых хондритах , как в метеорите Мурчисон .
Описанное выше использование стабильных изотопных соотношений относится к измерениям естественных соотношений. Научные исследования также опираются на измерение стабильных изотопных соотношений, которые были искусственно нарушены введением изотопно обогащенного материала в исследуемое вещество, процесс или систему. Изотопное разбавление включает добавление обогащенного стабильного изотопа к веществу для количественной оценки количества этого вещества путем измерения полученных изотопных соотношений. Изотопная маркировка использует обогащенный изотоп для маркировки вещества с целью отслеживания его прогресса, например, через химическую реакцию, метаболический путь или биологическую систему. Некоторые приложения изотопной маркировки опираются на измерение стабильных изотопных соотношений для достижения этой цели.
{{cite journal}}
: |last1=
имеет общее название ( помощь )