بيرتكنيتات

بنية أيون التكنيتات (VII)

أيون البيرتكنيتات ( يُلفظ / pərˈtɛknəteɪt / ) [ 1 ] هو أنيون أكسجيني صيغته الكيميائية TcO⁻⁴ . يُستخدم غالبًا كمصدر ملائم قابل للذوبان في الماء لنظائر عنصر التكنيتيوم المشع ( Tc ) . ويُستخدم تحديدًا لحمل نظير التكنيتيوم -99m ( نصف عمره 6 ساعات) الذي يُستخدم عادةً في الطب النووي في العديد من إجراءات المسح النووي .

يكون البيرتكنيتات ضعيف الترطيب على هيئة تجمعات [TcO₄ ( H₂O )]و [TcO₄ ( H₂O ) ₙ₋ ][ H₃O ] ⁺m ( حيث n = 1–50 وm = 1–4) ، وقد تم إثبات ذلك من خلال محاكاة باستخدام نظرية الكثافة الوظيفية (DFT). الغلاف المائي الأول لأيون TcO₄⁻ غير متناظر ولا يحتوي على أكثر من 7 جزيئات ماء. ثلاث ذرات أكسجين فقط من أصل أربع في أيون TcO₄⁻ تُكوّن روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء. [ 2 ]

ملح التكنيتات (VII) هو مركب يحتوي على هذا الأيون. مركبات البيرتكنيتات هي أملاح حمض التكنيتيك (VII) . البيرتكنيتات مشابهة للبرمنجنات، لكن قدرتها على الأكسدة ضعيفة. تتمتع البيرتكنيتات بقدرة أكسدة أعلى من البيررينات. [ 3 ]

يُعد فهم البيرتكنيتات أمراً مهماً في فهم تلوث التكنيتيوم في البيئة وفي إدارة النفايات النووية . [ 3 ]

كيمياء

يُعدّ أيون البيرتكنيتات ( TcO₄⁻ ) المادة الأولية لمعظم تفاعلات التكنيتيوم الكيميائية. وتكون أملاح البيرتكنيتات عادةً عديمة اللون. [ 4 ] يُنتَج أيون البيرتكنيتات ( TcO₄⁻ ) عن طريق أكسدة التكنيتيوم بحمض النيتريك أو بيروكسيد الهيدروجين. يشبه أيون البيرتكنيتات أيون البرمنجنات، ولكنه عامل مؤكسد أضعف . وهو رباعي الأوجه ومغناطيسي معاكس. جهد القطب القياسي لأيون البيرتكنيتات ( TcO₄⁻ ) هو TcO₄⁻ / TcO₄⁻ .2 هو +0.738 فولت فقط في المحلول الحمضي، مقارنة بـ +1.695 فولت لـMnO4 /MnO٢. [ ٥ ] نظرًا لانخفاض قدرته على الأكسدة، فإنأيون TcO⁻⁴ مستقر في المحلول القلوي. يشبه TcO⁻⁴إلى حد كبيرأيونReO⁻⁴ . اعتمادًا على العامل المختزل ، يمكنتحويل TcO⁻⁴ إلى مشتقات تحتوي على Tc(VI) وTc(V) وTc(IV).[ ٦ ] في غياب روابط معقدة قوية، يُختزل TcO⁻⁴ إلى حالة أكسدة +٤ عبر تكوينTcO⁻2 هيدرات. [ 5 ]

قد تشكل بعض المعادن مثل الأكتينيدات، [ 7 ] والباريوم، والسكانديوم، والإتريوم [ 8 ] أو الزركونيوم [ 9 ] أملاحًا معقدة مع البيرتكنيتات، مما يؤثر بشدة على سلوك استخلاصها السائل-السائل. [ 10 ]

تحضير 99m TcO 4

99 مترًايتوفر التكنيتيوم بسهولة بنقاء نظائري مشع عالٍ من الموليبدينوم -99، الذي يتحلل باحتمالية 87% إلى 99mالتكنيتيوم . الاضمحلال اللاحق لـ 99mيؤدي Tc إما إلى 99تي سي أو 9999 روبيةيمكن إنتاج الموليبدينوم في مفاعل نووي عن طريق تشعيع الموليبدينوم-98 أو الموليبدينوم الموجود في الطبيعة بالنيوترونات الحرارية، ولكن هذه ليست الطريقة المستخدمة حاليًا. حاليًا، 99يتم استخلاص الموليبدينوم كناتج لتفاعل الانشطار النووي للنظير 235تم فصل اليورانيوم [ 11 ] عن نواتج الانشطار الأخرى عبر عملية متعددة الخطوات ،وتم تحميله على عمود من الألومينا يشكل قلب 99Mo / 99mمولد النظائر المشعة من التكنيتيوم.

كما هو الحال مع الـ 99يتحلل الموليبدينوم باستمرار إلى 99 مTc ، 99 مترًايمكن إزالة التكنيتيوم بشكل دوري (عادةً يوميًا) عن طريق تمرير محلول ملحي (0.15 مولار من كلوريد الصوديوم في الماء) عبر عمود الألومينا: 99 الأكثر شحنةيتم الاحتفاظ بـ Mo O 2− 4 على العمود، حيث يستمر في الخضوع للتحلل الإشعاعي، بينما النظير المشع المفيد طبيًا 99mيُستخلص مركب Tc O 4 في المحلول الملحي. يجب أن يكون المستخلص من العمود معقمًا وخاليًا من البيروجينات، حتى يُمكن استخدام دواء Tc مباشرةً، عادةً في غضون 12 ساعة من الاستخلاص. [ 5 ] في حالات قليلة، قد يُستخدم التسامي أو الاستخلاص بالمذيبات.

أمثلة

  • يتم توليد مركب قادر على اختراق الحاجز الدموي الدماغي عن طريق تقليل 99 مTc O 4 مع القصدير (II) في وجود الرابطة hexamethylpropylene amine oxime (HMPAO) لتشكيل TcO- D,L -HMPAO .
  • يتم توليد مركب Tc-MAA ، المستخدم في تصوير الرئتين، عن طريق اختزال 99mTc O 4 مع SnCl2 في وجود ألبومين مصل الدم البشري.
  • [ 99ميتم توليد Tc (OH2)3(CO)3]+ ، وهو مستقر في الماء والهواء، عن طريق اختزال 99mمركب Tc O 4 مع أول أكسيد الكربون. هذا المركب هو طليعة لمركبات يمكن استخدامها في تشخيص وعلاج السرطان من خلال الاستهداف المسبق للحمض النووي DNA-DNA. [ 12 ]

المركبات

صيغةاسمالبنية البلوريةأبعاد الخلية (بالأنجستروم)حجم وحدة الخلية (Å 3 )ملاحظاتمراجع
LiTcO 4بيرتكنيتات الليثيوم[ 3 ]
LiTcO 4 ·2H 2 Oثنائي هيدرات بيرتكنيتات الليثيوم[ 3 ]
LiTcO 4 ·3H 2 Oثلاثي هيدرات بيرتكنيتات الليثيومP t 3 / mc[ 3 ]
NaTcO 4بيرتكنيتات الصوديومرباعي الزواياأ = 5.342، ج = 1.874338.91يمتص الماء من الغلاف الجوي[ 3 ]
NaTcO 4 ·H 2 Oأحادي هيدرات بيرتكنيتات الصوديوم[ 3 ]
NaTcO 4 ·2H 2 Oثنائي هيدرات بيرتكنيتات الصوديوم[ 3 ]
NaTcO 4 ·4H 2 Oبيرتكنيتات الصوديوم رباعي الهيدرات[ 3 ]
KTcO 4بيرتكنيتات البوتاسيومرباعي الزواياأ = 5.647، ج = 12.91411.73تُستخدم في تحضير المستحضرات الصيدلانية المشعة[ 3 ]
RbTcO 4بيرتكنيتات الروبيديومرباعي الزواياأ = 5.762، ج = 13.543449.65[ 3 ]
α-CsTcO 4بيرتكنيتات ألفا-السيزيومرباعي الزواياأ = 5.898، ج = 14.38متطاير عند درجات حرارة أعلى من 470 كلفن[ 3 ]
β-CsTcO 4بيرتكنيتات بيتا-السيزيوممعيني قائمأ = 5.737، ب = 5.92، ج = 14.341486.38[ 3 ]
TlTcO 4بيرتكنيتات الثاليوممعيني قائم[ 3 ]
TlTcO 4بيرتكنيتات الثاليومرباعي الزوايا[ 3 ]
NH 4 TcO 4بيرتكنيتات الأمونيومرباعي الزوايايمكن توفير التكنيتيوم بهذا الشكل[ 3 ]
AgTcO 4بيرتكنيتات الفضةرباعي الزوايا[ 3 ]

ردود الفعل

  • تتم عملية التحلل الإشعاعي لـ TcO 4 في محاليل النترات من خلال الاختزال إلى TcO 2− 4 مما يؤدي إلى عمليات عدم تناسب معقدة:
TcO 4 + e → TcO 4 2−
2TcO 4 2− → TcO 4 + Tc V
2Tc V → TcO 4 2− + Tc IV
Tc V + TcO 4 2− → Tc IV + TcO 4

  • يمكن أن يتفاعل البيرتكنيتات مع H2S لإنتاج Tc2S7 . [ 13 ]
  • يُختزل البيرتكنيتات أيضًا إلى مركبات التكنيتيوم (IV/V) في المحاليل القلوية الموجودة في خزانات النفايات النووية دون إضافة معادن محفزة أو عوامل اختزال أو إشعاع خارجي. ينتج عن تفاعلات السكريات الأحادية والثنائية مع 99mTcO⁻⁴ مركبات التكنيتيوم ( IV ) القابلة للذوبان في الماء. [ 14 ]

الاستخدامات

الاستخدام الصيدلاني

نصف العمر 99 ميُعدّ زمن التنشيط Tc طويلًا بما يكفي لإجراء عملية تصنيع الوسم للمستحضرات الصيدلانية المشعة والقياسات الومضانية دون فقدان كبير للنشاط الإشعاعي. [ 5 ] الطاقة المنبعثة من 99 مترًاتبلغ طاقة التكنيتيوم 140 كيلو إلكترون فولت، مما يسمح بدراسة أعضاء الجسم الداخلية. لا تُحدث المستحضرات الصيدلانية المشعة أي تأثير دوائي مقصود، وتُستخدم بتراكيز منخفضة للغاية. تحتوي المستحضرات الصيدلانية المشعة على 99mتُستخدم النظائر المشعة من التكنيتيوم حاليًا في تحديد مورفولوجيا الأعضاء، واختبار وظائفها، والتصوير الومضاني والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. يسمح إشعاع غاما المنبعث من هذه النظائر بتصوير الأعضاء داخل الجسم الحي باستخدام التصوير المقطعي. حاليًا، أكثر من 80% من المستحضرات الصيدلانية المشعة المستخدمة سريريًا موسومة بالتكنيتيوم-99مالتكنيتيوم . غالبية المستحضرات الصيدلانية المشعة الموسومة بالنظير 99mيتم تصنيع التكنيتيوم عن طريق اختزال أيون البيرتكنيتات في وجود روابط مختارة لإضفاء خصوصية عضوية للدواء. والناتج هو 99 مثم يُحقن مركب التكنيتيوم في الجسم، وتُركز "كاميرا غاما" على مقاطع أو مستويات لتصوير التوزيع المكاني للـ 99 مترًاتي سي .

تطبيقات تصوير محددة

99 مترًايُستخدم التكنيتيوم بشكل أساسي في دراسة الغدة الدرقية - شكلها، وتوعيتها الدموية، ووظيفتها. ويُدمج كل من أيون التكنيتيوم-4 واليود، نظرًا لتشابه نسبة الشحنة إلى نصف القطر بينهما، في الغدة الدرقية. أما أيون البيرتكنيتات فلا يُدمج في الثيروجلوبولين . ويُستخدم أيضًا في دراسة تروية الدم، والتراكم الموضعي، والآفات الدماغية، حيث يتراكم بشكل أساسي في الضفيرة المشيمية .

لا تستطيع أملاح البيرتكنيتات، مثل بيرتكنيتات الصوديوم، عبور الحاجز الدموي الدماغي . بالإضافة إلى الغدد اللعابية والدرقية، 99 مليونيتمركز مركب Tc O 4 في المعدة. 99 ميُطرح التكنيتيوم-4 (Tc O 4) عن طريق الكلى خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد الحقن. بعد إجراء الفحص، يُنصح المريض بشرب كميات كبيرة من الماء لتسريع التخلص من النظير المشع. [ 15 ] طرق أخرى للتصوير بالرنين المغناطيسي النووي للتكنيتيوم-99متشمل طرق إعطاء التكنيتيوم -99 م الحقن داخل الصفاق، والحقن العضلي، والحقن تحت الجلد، بالإضافة إلى الإعطاء عن طريق الفم. سلوك التكنيتيوم -99 مأيون Tc O 4 هو نفسه بشكل أساسي، مع اختلافات طفيفة ناتجة عن اختلاف معدل الامتصاص، بغض النظر عن طريقة الإعطاء. [ 16 ]

تخليق المستحضرات الصيدلانية المشعة 99m TcO 4

99 مترًايُعدّ TcO⁻⁴ مفيدًا في تصنيع مجموعة متنوعة من المستحضرات الصيدلانية المشعة، نظرًا لقدرة التكنيتيوم على اتخاذ عدد من حالات الأكسدة. [ 5 ] وتحدد حالة الأكسدة والروابط المساعدة خصوصية المستحضر الصيدلاني المشع. المادة الأولية Na[ 99m ]Tc O4 ]، الذي يُتاح بعد الإذابة من عمود المولد، كما ذُكر أعلاه، يمكن اختزاله في وجود روابط معقدة. يمكن استخدام العديد من عوامل الاختزال المختلفة، ولكن يُتجنب استخدام عوامل الاختزال من المعادن الانتقالية لأنها تُنافس 99mيُستخدم التكنيتيوم في الروابط. كما يُتجنب استخدام الأكسالات والفورمات والهيدروكسيل أمين والهيدرازين لأنها تُشكل مركبات مع التكنيتيوم. أما الاختزال الكهروكيميائي فهو غير عملي .

من الناحية المثالية، يتم تصنيع المستحضر الصيدلاني الإشعاعي المطلوب من 99mيجب أن يتواجد عامل الاختزال TcO₄⁻ والروابط المطلوبة في وعاء واحد بعد الإذابة، ويجب إجراء التفاعل في مذيب قابل للحقن الوريدي، مثل محلول ملحي. تتوفر مجموعات تحتوي على عامل الاختزال، وعادةً ما يكون القصدير (II) ، والروابط . هذه المجموعات معقمة، وخالية من البيروجينات، وسهلة الشراء، ويمكن تخزينها لفترات طويلة.يحدث تفاعل TcO⁴ مباشرةً بعد فصله من عمود المولد وقبل استخدامه مباشرةً. يُعدّ التخصص العالي للعضو أمرًا بالغ الأهمية ، إذ يجب أن يتراكم النشاط الإشعاعي المحقون في العضو قيد الدراسة، نظرًا لارتفاع نسبة النشاط الإشعاعي في العضو المستهدف مقارنةً بالأعضاء غير المستهدفة. في حال وجود نشاط إشعاعي مرتفع في الأعضاء المجاورة للعضو قيد الدراسة، قد تُحجب صورة العضو المستهدف. كما يسمح التخصص العالي للعضو بتقليل النشاط الإشعاعي المحقون، وبالتالي تقليل تعرض المريض للإشعاع. يجب أن يكون المستحضر الصيدلاني الإشعاعي خاملًا حركيًا، أي لا يتغير تركيبه الكيميائي داخل الجسم الحي أثناء انتقاله إلى العضو المستهدف.

كناقل Tc 99m

يُنتج مولد التكنيتيوم -99m مركب البيرتكنيتات الذي يحتوي على النظير قصير العمر 99mTc للاستخدامات الطبية. ويتم توليد هذا المركب مباشرةً من الموليبدات الموجودة على الألومينا داخل المولد (راجع هذا الموضوع لمزيد من التفاصيل).

في الطب النووي

يُستخدم البيرتكنيتات على نطاق واسع في الطب النووي التشخيصي . ونظرًا لقدرة التكنيتات (VII) على استبدال اليود في قناة ناقل الصوديوم/اليود (NIS) في الخلايا الجريبية للغدة الدرقية ، مما يُثبط امتصاص اليود في هذه الخلايا، يُمكن استخدام البيرتكنيتات المُشعّة بالتكنيتيوم -99m كبديل لليود -123 في تصوير الغدة الدرقية، مع العلم أنها تقيس الامتصاص تحديدًا وليس عملية التأورغن. [ 17 ] كما استُخدمت تاريخيًا لتقييم التواء الخصية ، على الرغم من شيوع استخدام الموجات فوق الصوتية حاليًا، نظرًا لعدم تعرض الخصيتين للإشعاع . ويُستخدم أيضًا في وسم خلايا الدم الحمراء الذاتية لفحوصات التصوير الومضاني للقلب (MUGA) لتقييم وظيفة البطين الأيسر، وتحديد موقع نزيف الجهاز الهضمي قبل الانصمام أو التدخل الجراحي، وفي خلايا الدم الحمراء التالفة للكشف عن وجود نسيج طحالي هاجر .

يتراكم هذا المركب ويفرز بنشاط من قبل الخلايا المخاطية للغشاء المخاطي للمعدة، [ 18 ] ولذلك، يتم حقن التكنيتات (VII) المشع بالتكنيتيوم-99m في الجسم عند البحث عن نسيج معدي هاجر كما هو الحال في رتج ميكل باستخدام فحوصات ميكل. [ 19 ]

الاستخدامات غير المشعة

جميع أملاح التكنيتيوم مشعة بشكل طفيف، ولكن بعضها استكشف استخدام هذا العنصر لخصائصه الكيميائية. في هذه الاستخدامات، يكون نشاطه الإشعاعي عرضيًا، وعمومًا تُستخدم نظائر التكنيتيوم الأقل إشعاعًا (الأطول عمرًا). على وجه الخصوص، يُستخدم التكنيتيوم -99 (نصف عمره 211,000 سنة) في أبحاث التآكل، لأنه ناتج تحلل نظير التكنيتيوم -99m التجاري سهل الحصول عليه. [ 3 ] تتفاعل محاليل التكنيتات (VII) مع سطح الحديد لتكوين ثاني أكسيد التكنيتيوم، وبهذه الطريقة يمكنه العمل كمثبط للتآكل الأنودي . [ 20 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "بيرتكنيتات" . قاموس Merriam-Webster.com . Merriam-Webster. OCLC 1032680871 . 
  2. ^ أوستينيوك، يوري أ. غلوريوزوف، إيغور ب. جوخوفا، نيللي الأول؛ الألمانية، كونستانتين E.؛ كالميكوف ، ستيبان ن. (نوفمبر 2021). "ترطيب أنيون البرتكنيتات. دراسة DFT " . مجلة السوائل الجزيئية . 342 117404. دوى : 10.1016/j.molliq.2021.117404 . ردمك 0167-7322 . 
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ويفر، جيمي؛ سودركويست، تشاك ز.؛ واشتون، نانسي م.؛ ليبتون، أندرو س.؛ غاسمان، بول ل.؛ لوكينز، واين و.؛ كروجر، ألبرت أ.؛ وول، ناتالي أ.؛ مككلوي، جون س. (21 فبراير 2017). " الاتجاهات الكيميائية في بيرتكنيتات القلويات الصلبة" . الكيمياء اللاعضوية . 56 (5): 2533-2544 . doi : 10.1021/acs.inorgchem.6b02694 . PMID 28221786 . 
  4. ويلز، أ.ف.؛ الكيمياء اللاعضوية الهيكلية؛ مطبعة كلارندون: أكسفورد، بريطانيا العظمى؛ 1984؛ ص 1050.
  5. 1 2 3 4 5 شفوخاو، ك. (1994). "المستحضرات الصيدلانية المشعة بالتكنيتيوم - الأساسيات، والتخليق، والبنية، والتطوير". Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 33 (22): 2258– 2267. doi : 10.1002/anie.199422581 .
  6. Encyclopædia Britannica: التكنيتيوم
  7. فيدوسيف، أ.م.؛ بودانتسيفا، ن.أ.؛ غريغورييف، م.س.؛ غيرمان، ك.إ.؛ كروبا، ج.-س. (2003-03-01). "تخليق وخواص بيرتكنيتات النبتونيوم (VI،V) والبلوتونيوم (VI)" . مجلة راديوكيميكا أكتا . 91 (3): 147-152 . doi : 10.1524/ract.91.3.147.19976 . ISSN 2193-3405 . 
  8. ستروب، إريك؛ غرودلر، دينيس؛ زاراتي، دانييلي؛ يونغ، كلارنس؛ دونيبير، ليزا؛ بازينوفا، سونيا؛ روكا يونغفر، ماكسيميليان؛ برويغست، مارتن؛ زيغكه، ماركوس (2024-05-08). "البيرتكنيتات - دراسة هيكلية عبر الجدول الدوري" . مجلة الكيمياء الأوروبية . 30 (26) e202400131. Bibcode : 2024ChEuJ..30E0131S . doi : 10.1002/chem.202400131 . ISSN 0947-6539 . PMID 38415941 .  
  9. شوهيل، محمد؛ بوستوس، جينا؛ روزبورو، ألكسندر؛ نيمان، ماي (28-12-2023). "ثنائيات هيدروكسيد الزركونيوم/الهافنيوم المغطاة بالبيرتكنيتات/البيررينات: توضيح الحركة المشتركة لـ Zr-TcO4 في دورة الوقود النووي" . مجلة الكيمياء الأوروبية . 30 (10) e202303218. doi : 10.1002/chem.202303218 . ISSN 0947-6539 . OSTI 2274837. PMID 38109648 .   
  10. شوهيل، محمد؛ بوستوس، جينا؛ روزبورو، ألكسندر؛ نيمان، ماي (16 فبراير 2024). "ثنائيات هيدروكسيد الزركونيوم/الهافنيوم المغطاة بالبيرتكنيتات/البيررينات: توضيح الحركة المشتركة لـ Zr-TcO4 في دورة الوقود النووي" . مجلة الكيمياء الأوروبية . 30 (10) e202303218. doi : 10.1002/chem.202303218 . ISSN 0947-6539 . OSTI 2274837. PMID 38109648 .   
  11. بيزلي، تي إم، بالمر، إتش إي، ونيلب، دبليو بي (1966). "توزيع وإخراج التكنيتيوم في الإنسان" . الفيزياء الصحية . 12 (10): 1425-1435 . Bibcode : 1966HeaPh..12.1425B . doi : 10.1097/00004032-196610000-00004 . PMID 5972440 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  12. ر. ألبرتو، ر. شيبلي، أ. إيغلي، أ. ب. شوبيجير، يو. أبرام، وت. أ. كادن (1998). "مركب مائي عضوي فلزي جديد من التكنيتيوم لوسم الجزيئات الحيوية: تخليق [ 99مTc (OH2 )3 (CO)3 ] +من [ 99 مTc O4 ]"في المحلول المائي وتفاعله مع ربيطة ثنائية الوظيفة". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية 120 (31): 7987-7988 . doi : 10.1021/ja980745t .{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  13. إميليوس، هـ. ج.؛ شارب، أ. ج. (1968). التقدم في الكيمياء غير العضوية والكيمياء الإشعاعية، المجلد 11. دار النشر الأكاديمية. ص 26. ISBN  978-0-08-057860-6.
  14. دي إي بيرنينغ، إن سي شرودر، و آر إم تشامبرلين (2005). "الاختزال الذاتي لبيرتكنيتات في محاليل قلوية مائية" . مجلة الكيمياء الإشعاعية والنووية . 263 (3): 613-618 . Bibcode : 2005JRNC..263..613B . doi : 10.1007/s10967-005-0632-x . S2CID 95071892 . 
  15. شوكلا، إس كيه، ماني، جي بي، وسيبرياني، سي. (1977). "سلوك أيون البيرتكنيتات في البشر". مجلة الكروماتوغرافيا ب . 143 (5): 522-526 . doi : 10.1016/S0378-4347(00)81799-5 . PMID 893641 . {{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط )
  16. رزاق، م.أ؛ نجيب، م.؛ الغرحي، م. (1967). "مصير بيرتكنيتات الصوديوم-تكنيتيوم-99م". مجلة الطب النووي . 8 (1): 50-59 . PMID 6019138 . 
  17. ريو، يو واي؛ فايديا، بي في؛ شنايدر، إيه بي؛ بيكرمان، سي؛ بينسكي، إس إم (1983). "عوامل تصوير الغدة الدرقية: مقارنة بين اليود-123 والتكنيتيوم-99م بيرتكنيتات". مجلة علم الأشعة . 148 (3): 819-822 . doi : 10.1148/radiology.148.3.6308711 . PMID 6308711 . 
  18. التصوير النووي لرتج ميكل: مقال مصور عن المخاطر ( مؤرشف في 17 يناير 2012 على موقع Wayback Machine) إعداد: س. هوينه، دكتور في الطب، ر. أمين، دكتور في الطب، ب. بارون، دكتور في الطب، ر. ديكني، دكتور في الطب، ب. نيكولايديس، دكتور في الطب، ل. لامكي، دكتور في الطب. كلية الطب بجامعة تكساس في هيوستن، ومركز ميموريال هيرمان الطبي في تكساس (TMC)، ومستشفى سانت لوك الأسقفي، ومستشفى تكساس للأطفال، هيوستن، تكساس. آخر تعديل: 5 سبتمبر 2007
  19. دايموند، روبرت؛ روثستين، روبن؛ علوي، عباس (1991). "دور التصوير باستخدام التكنيتيوم 99m-بيرتكنيتات المعزز بالسيميتيدين في تصوير رتج ميكل" (ملف PDF) . مجلة الطب النووي . 32 (7): 1422-1424 . PMID 1648609 . 
  20. كارتليدج، جي إتش (1973). "تثبيط التآكل لمدة عشرين عامًا بواسطة أيون البيرتكنيتات". التآكل . 29 (9): 361-362 . doi : 10.5006/0010-9312-29.9.361 .