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遷移金属Yttrium(Y、原子番号39)は、ランタニドファミリーの元素(原子番号57-71)に化学的に類似しており、希土類鉱石のランタニドとともに見られます。Yttriumとランタニドホルミウムは、一般的に類似した化学特性とほぼ同一のイオン半径のために、変成または風化プロセスからの分画がほとんどないため、地球化学双生児と呼ばれます。岩、土壌、およびmet石の広範な測定は、Y/HO質量濃度比がいわゆる軟骨系または太陽系比から約26個から遠く離れることはめったにないことを示しています。この論文では、成人のイットリウムの新しい生体発生モデルを提示し、イットトリウムとホルミウムが生物学的双子と地球化学的双子であるかどうかを調べます。これは、成人の全身行動のモデルベースの比較と、人間の組織とさまざまなタイプの植物における濃度比のモデルの比較を考慮しています。イットトリウムとホルミウムは人体で同様に振る舞い、濃度比は植物と同様に人間の組織と同様に軟骨の値に近づく傾向があるように見えますが、比較情報は制限され、不正確すぎて、それらが非常に近い生物学的類似体であるかどうかを判断することはできません。
遷移金属Yttrium(Y、原子番号39)は、ランタニドファミリーの元素(原子番号57-71)に化学的に類似しており、希土類鉱石のランタニドとともに見られます。Yttriumとランタニドホルミウムは、一般的に類似した化学特性とほぼ同一のイオン半径のために、変成または風化プロセスからの分画がほとんどないため、地球化学双生児と呼ばれます。岩、土壌、およびmet石の広範な測定は、Y/HO質量濃度比がいわゆる軟骨系または太陽系比から約26個から遠く離れることはめったにないことを示しています。この論文では、成人のイットリウムの新しい生体発生モデルを提示し、イットトリウムとホルミウムが生物学的双子と地球化学的双子であるかどうかを調べます。これは、成人の全身行動のモデルベースの比較と、人間の組織とさまざまなタイプの植物における濃度比のモデルの比較を考慮しています。イットトリウムとホルミウムは人体で同様に振る舞い、濃度比は植物と同様に人間の組織と同様に軟骨の値に近づく傾向があるように見えますが、比較情報は制限され、不正確すぎて、それらが非常に近い生物学的類似体であるかどうかを判断することはできません。
The transition metal yttrium (Y, atomic number 39) is chemically similar to elements in the lanthanide family (atomic numbers 57-71) and is found with the lanthanides in rare earth ores. Yttrium and the lanthanide holmium are referred to as geochemical twins because they generally show little fractionation from metamorphic or weathering processes, due to their closely similar chemical properties and nearly identical ionic radii. Extensive measurements on rocks, soils, and meteorites indicate that the Y/Ho mass concentration ratio rarely falls far from the so-called chondritic or solar system ratio of ∼26. This paper presents a new biokinetic model for yttrium in adult humans and examines whether yttrium and holmium may be biological as well as geochemical twins, considering model-based comparisons of their systemic behaviours in adult humans and model-free comparisons of their concentration ratios in human tissues and various types of vegetation. It appears that yttrium and holmium behave similarly in the human body and that their concentration ratios tend to cluster near the chondritic value in human tissues as well as plants, but the comparative information is too limited and imprecise to determine whether they are extremely close biological analogues.
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