Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Non-exchangeable organically bound tritium“

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Zeitschriftenartikel zum Thema "Non-exchangeable organically bound tritium"

1

Baumg�rtner, F., und W. Donhaerl. „Non-exchangeable organically bound tritium (OBT): its real nature“. Analytical and Bioanalytical Chemistry 379, Nr. 2 (01.05.2004): 204–9. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-004-2520-6.

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2

Kim, S. B., und V. Korolevych. „Quantification of exchangeable and non-exchangeable organically bound tritium (OBT) in vegetation“. Journal of Environmental Radioactivity 118 (April 2013): 9–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2012.11.006.

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3

Bondareva, Lydia, Nadezhda Kudryasheva und Ivan Tananaev. „Tritium: Doses and Responses of Aquatic Living Organisms (Model Experiments)“. Environments 9, Nr. 4 (14.04.2022): 51. http://dx.doi.org/10.3390/environments9040051.

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Annotation:
Tritium is a byproduct of many radiochemical reactions in the nuclear industry, and its effects on aquatic organisms, particularly low-dose effects, deserve special attention. The low-dose effects of tritium on aquatic microbiota have been intensively studied using luminous marine bacteria as model microorganisms. Low-dose physiological activation has been demonstrated and explained by the signaling role of reactive oxygen species through the “bystander effect” in bacterial suspensions. The activation of microbial functions in natural reservoirs by low tritium concentrations can cause unpredictable changes in food chains and imbalances in the natural equilibrium. The incorporation of tritium from the free form into organically bound compounds mainly occurs in the dark and at a temperature of 25 °C. When tritium is ingested by marine animals, up to 56% of tritium is accumulated in the muscle tissue and up to 36% in the liver. About 50% of tritium in the liver is bound in non-exchangeable forms. Human ingestion of water and food products contaminated with background levels of tritium does not significantly contribute to the total dose load on the human body.
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4

Akata, Naofumi, Hideki Kakiuchi, Nagayoshi Shima, Toshiya Tamari und Tibor Kovács. „Determination of non-exchangeable organically bound tritium concentration in reference material of pine needles (NIST 1575a)“. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 319, Nr. 3 (02.01.2019): 1359–63. http://dx.doi.org/10.1007/s10967-018-6397-9.

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5

Péron, O., E. Fourré, L. Pastor, C. Gégout, B. Reeves, H. H. Lethi, G. Rousseau et al. „Towards speciation of organically bound tritium and deuterium: Quantification of non-exchangeable forms in carbohydrate molecules“. Chemosphere 196 (April 2018): 120–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.12.136.

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6

Pointurier, F., N. Baglan, A. Alanic und R. Chiappini. „An improved method for the determination of low-level non-exchangeable organically bound tritium in biological samples“. Radioprotection 37, Nr. C1 (Februar 2002): C1–967—C1–972. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/2002233.

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7

Zhang, Qin, Yu-hua Ma, Ke Deng, Zhao-wei Ma, Guo Yang, Shao-zhong Gu und Wei Liu. „Distribution of non-exchangeable organically bound tritium activities at the surface soil around Qinshan Nuclear Power Plant“. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 319, Nr. 1 (03.11.2018): 237–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10967-018-6325-z.

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8

Hirao, Shigekazu, Hideki Kakiuchi, Naofumi Akata, Toshiya Tamari, Shinji Sugihara, Nagayoshi Shima und Masahiro Tanaka. „Assessing the variability of tissue-free water tritium and non-exchangeable organically bound tritium in pine needles in Fukushima using atmospheric titrated water vapor“. Science of The Total Environment 907 (Januar 2024): 168173. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168173.

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9

Zhang, Qin, Lin Du, Zhong-qin Dai, Yu-hua Ma, Lai-lai Qin, Ke Deng, Zhao-wei Ma, Guo Yang, Jia-yu Liu und Wei Liu. „Studies of particle size distribution of Non-Exchangeable Organically Bound Tritium activities in the soil around Qinshan Nuclear Power Plant“. Journal of Environmental Radioactivity 192 (Dezember 2018): 362–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.07.004.

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10

Baglan, N., R. Le Meignen, G. Alanic und F. Pointurier. „Determination of the Non Exchangeable-Organically Bound Tritium (NE-OBT) Fraction in Tree Leaf Samples Collected Around a Nuclear Research Center“. Fusion Science and Technology 54, Nr. 1 (Juli 2008): 243–47. http://dx.doi.org/10.13182/fst08-a1804.

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Dissertationen zum Thema "Non-exchangeable organically bound tritium"

1

Bacchetta, Audrey. „Analyse et spéciation du tritium dans des matrices environnementales“. Electronic Thesis or Diss., Paris 6, 2014. http://www.theses.fr/2014PA066026.

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Annotation:
Cette étude s'inscrit dans le domaine de la surveillance de l'environnement. Elle consiste à optimiser et valider la procédure analytique de détermination du tritium sous forme organique, et à identifier les molécules organiques, porteuses de tritium, responsables de son transfert de l'environnement à l'homme. La démarche s'est organisée en trois temps. Une procédure analytique a d'abord été mise en place pour déterminer, la teneur en hydrogène des échantillons, élément clé, utilisée pour le calcul des activités de tritium organique. L'impact de la séparation des fractions de tritium organique (l'échange labile) sur la détermination de l'activité de la fraction représentative du niveau de tritium environnemental a ensuite été évalué. Pour cela, les quantités d'échantillon solubilisées ont été estimées. Enfin, la spéciation du tritium dans des échantillons environnementaux a été abordée. Pour cela, les familles de molécules, puis les composés organiques solubilisés lors des échanges labiles ont été identifiés. Les résultats montrent que la répartition du tritium dans les organismes dépend à la fois des propriétés de la liaison chimique dans laquelle il est impliqué et des propriétés des molécules organiques le portant. Les composés identifiés appartiennent aux familles de molécules constitutives (glucides, acides aminés) de la matière vivante. Il serait à présent intéressant d'étudier la répartition du tritium au sein d'un échantillon de l'environnement pour cibler les molécules d'intérêt et étudier de manière plus approfondie la distribution du tritium dans l'environnement et son impact, de l'environnement à l'homme
This study deals with environmental monitoring. The main aims are (i) the optimisation of the analytical procedure for the tritium in organic form determination, and (ii) the identification of the tritium bearing molecules which are responsible for its transfer from the environment to man. The study was divided into three stages. First an analytical method was developed to determine hydrogen content of several samples, which is a key element to calculate accurate organically bound tritium activities. Secondly, the impact of the organically bound tritium fractions separation (labile exchange) for the determination of the representative fraction of the level of environmental tritium activity was then evaluated. For that, the amount of solubilised sample was estimated. Finally, the speciation of tritium in environmental samples was investigated. Several molecules classes and organic compounds dissolved in the labile exchanges solvent were identified. The results show that the distribution of tritium in organisms depends on both properties of the chemical bond in which it is involved and chemical properties of tritium bearing molecules. The identified compounds belong to the molecules classes such as carbohydrates or amino acids, constitutive of living organisms. It would now be of interest to study the tritium distribution in an environmental sample to target molecules of interest and study the impact of tritium from the environment to man
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2

Bacchetta, Audrey. „Analyse et spéciation du tritium dans des matrices environnementales“. Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00978875.

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Cette étude s'inscrit dans le domaine de la surveillance de l'environnement. Elle consiste à optimiser et valider la procédure analytique de détermination du tritium sous forme organique, et à identifier les molécules organiques, porteuses de tritium, responsables de son transfert de l'environnement à l'homme. La démarche s'est organisée en trois temps. Une procédure analytique a d'abord été mise en place pour déterminer, la teneur en hydrogène des échantillons, élément clé, utilisée pour le calcul des activités de tritium organique. L'impact de la séparation des fractions de tritium organique (l'échange labile) sur la détermination de l'activité de la fraction représentative du niveau de tritium environnemental a ensuite été évalué. Pour cela, les quantités d'échantillon solubilisées ont été estimées. Enfin, la spéciation du tritium dans des échantillons environnementaux a été abordée. Pour cela, les familles de molécules, puis les composés organiques solubilisés lors des échanges labiles ont été identifiés. Les résultats montrent que la répartition du tritium dans les organismes dépend à la fois des propriétés de la liaison chimique dans laquelle il est impliqué et des propriétés des molécules organiques le portant. Les composés identifiés appartiennent aux familles de molécules constitutives (glucides, acides aminés) de la matière vivante. Il serait à présent intéressant d'étudier la répartition du tritium au sein d'un échantillon de l'environnement pour cibler les molécules d'intérêt et étudier de manière plus approfondie la distribution du tritium dans l'environnement et son impact, de l'environnement à l'homme.
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