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<title>Positron</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Positron</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="wikitable toptextcells float-right infobox" style="width:350px; margin-top:0px;">

<tbody><tr>
<th colspan="2" style="background:#999999; color:#FFFFFF;">
<p>Positron (e<sup>+</sup>)
</p>
</th></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:#999999; color:#FFFFFF;">Klassifikation
</th></tr>
<tr>
<th colspan="2"><a href="Elementarteilchen" title="Elementarteilchen">Elementarteilchen</a><br><a href="Fermion" title="Fermion">Fermion</a><br><a href="Lepton" title="Lepton">Lepton</a>
</th></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:#999999; color:#FFFFFF;">Eigenschaften
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">elektrische Ladung</a>
</td>
<td>+1&nbsp;<a href="Elementarladung" title="Elementarladung">e</a><br>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>
</td>
<td><span style="white-space:nowrap"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r198372224">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>1<span class="numericFormat-dec"><span>.</span></span><span class="numericFormat-fractpart">000</span><span class="numericFormat-fractpart">000</span>000(8)</span><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;<a href="Elektron" title="Elektron"><i>m</i><sub>e</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ruheenergie" class="mw-redirect" title="Ruheenergie">Ruheenergie</a>
</td>
<td><span style="white-space:nowrap">0<span class="numericFormat-dec"><span>.</span></span><span class="numericFormat-fractpart">510</span><span class="numericFormat-fractpart">998</span>951(4)</span>&nbsp;<a href="Elektronenvolt#Verwendung_als_Einheit_für_die_Masse_in_der_Teilchenphysik" title="Elektronenvolt">MeV</a><br>
</td></tr>












<tr>
<td><a href="Spin" title="Spin">Spin</a>
</td>
<td>½
</td></tr>











<tr>
<td><a href="Lebensdauer_(Physik)" class="mw-redirect" title="Lebensdauer (Physik)">mittlere Lebensdauer</a>
</td>
<td>stabil
</td></tr>




<tr>
<td><a href="Fundamentale_Wechselwirkung" title="Fundamentale Wechselwirkung">Wechselwirkungen</a>
</td>
<td><a href="Schwache_Wechselwirkung" title="Schwache Wechselwirkung">schwach</a><br><a href="Elektromagnetische_Wechselwirkung" title="Elektromagnetische Wechselwirkung">elektromagnetisch</a><br><a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a>
</td></tr>





</tbody></table>
<p>Das <b>Positron</b> (<a href="Kofferwort" title="Kofferwort">Kofferwort</a> aus <i><b>posi</b>tive Ladung</i> und <i>Elek<b>tron</b></i>), Formelzeichen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {e} ^{+}\!\,}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">e</mi>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>+</mo>
</mrow>
</msup>
<mspace width="negativethinmathspace"></mspace>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {e} ^{+}\!\,}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9d77fcc731f19eb6d27f40fe495409bd9547fdb9.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.543ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {e} ^{+}\!\,}" loading="lazy"></span>, ist ein <a href="Elementarteilchen" title="Elementarteilchen">Elementarteilchen</a> aus der Gruppe der <a href="Lepton" title="Lepton">Leptonen</a>. Es ist das <a href="Antiteilchen" title="Antiteilchen">Antiteilchen</a> des <a href="Elektron" title="Elektron">Elektrons</a>, mit dem es bis auf das <a href="Vorzeichen_(Zahl)" title="Vorzeichen (Zahl)">Vorzeichen</a> der <a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">elektrischen Ladung</a> und des <a href="Magnetisches_Moment" class="mw-redirect" title="Magnetisches Moment">magnetischen Moments</a> in allen Eigenschaften übereinstimmt.
</p><p>Treffen ein Positron und ein Elektron aufeinander, kann eine Paarvernichtung (<a href="Annihilation" title="Annihilation">Annihilation</a>) eintreten. In einem idealen <a href="Vakuum" title="Vakuum">Vakuum</a>, in dem es keine Elektronen gibt, sind Positronen hingegen stabil.
</p><p>Das Positron war das erste bekannte Antiteilchen. Seine Existenz wurde 1928 von <a href="Paul_A._M._Dirac" class="mw-redirect" title="Paul A. M. Dirac">Paul A. M. Dirac</a> vorhergesagt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Carl_David_Anderson" title="Carl David Anderson">Carl David Anderson</a> entdeckte es am 2. August 1932 experimentell in der <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmischen Strahlung</a> und gab ihm auch seinen Namen.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da sich die quantenmechanischen Eigenschaften aller Elektronen, abgesehen von Ladung und <a href="Helizit%C3%A4t" title="Helizität">Helizität</a>, gleichen, wurde das Wortpaar <i>Positron – Negatron</i> für die beiden Varianten des Elektrons vorgeschlagen. Die Bezeichnung <i>Negatron</i> hat sich allerdings nicht durchgesetzt und wird in der Literatur heute nur noch gelegentlich benutzt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung">Entstehung</h2></div>
<p>Positronen entstehen
</p>
<ul><li>beim β<sup>+</sup>-Zerfall (einer der beiden Arten des <a href="Betazerfall" title="Betazerfall">Betazerfalls</a>)</li>
<li>beim Zerfall positiver <a href="Myon" title="Myon">Myonen</a> (z.&nbsp;B. aus der <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">Kosmischen Strahlung</a>)</li>
<li>bei der <a href="Proton-Proton-Reaktion" class="mw-redirect" title="Proton-Proton-Reaktion">Proton-Proton-Reaktion</a> im Zentrum der Sonne</li>
<li>bei der <a href="Paarbildung_(Physik)" title="Paarbildung (Physik)">Paarbildung</a> in energiereichen Stoßprozessen – im Einzelnen:
<ul><li>Wechselwirkung harter <a href="Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gammastrahlung</a> mit Materie</li>
<li>Experimente an <a href="Teilchenbeschleuniger" title="Teilchenbeschleuniger">Teilchenbeschleunigern</a></li>
<li>Wechselwirkung der kosmischen Strahlung mit der Erdatmosphäre</li>
<li><a href="Terrestrischer_Gammablitz" title="Terrestrischer Gammablitz">Terrestrischen Gammablitzen</a></li></ul></li></ul>
<p>In normaler Umgebung „verschwinden“ Positronen innerhalb kürzester Zeit durch gegenseitige Annihilation mit Elektronen, in der Regel unter Emission zweier oder dreier <a href="Gammaquant" class="mw-redirect" title="Gammaquant">Gammaquanten</a>. Der Annihilation kann die Bildung eines <a href="Positronium" title="Positronium">Positroniumatoms</a> vorausgehen. Nur in einem sehr guten <a href="Vakuum" title="Vakuum">Vakuum</a> können Positronen mittels Magnetfeldern aufbewahrt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<p>Anwendungen von Positronen außerhalb der grundlagenphysikalischen Forschung beruhen auf der speziellen, leicht zu identifizierenden Strahlung der Paarvernichtung. Insbesondere die <a href="Positronen-Emissions-Tomographie" title="Positronen-Emissions-Tomographie">Positronen-Emissions-Tomographie</a> (PET) ist in der modernen <a href="Medizintechnik" title="Medizintechnik">Medizintechnik</a> ein wichtiges <a href="Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)" title="Bildgebendes Verfahren (Medizin)">bildgebendes Verfahren</a>. Hierbei wird dem Patienten ein Positronen emittierendes <a href="Radiopharmakon" title="Radiopharmakon">Radiopharmakon</a> verabreicht, und zwar ein Stoff, der im Stoffwechsel des Menschen vorkommt (bspw. <a href="Glucose" title="Glucose">Glucose</a>). An das Molekül dieses Stoffes ist ein β<sup>+</sup>-radioaktives Atom entweder zusätzlich oder an Stelle eines nicht radioaktiven Atoms angekoppelt. Die Glucose wird von Geweben mit hohem Energiebedarf wie Tumoren oder dem Gehirn vermehrt verstoffwechselt, ist dort also höher konzentriert als in anderen Regionen. Die bei der Positron-Elektron-Annihilation paarweise entstehenden Gammaquanten werden mit Detektoren außerhalb des Körpers nachgewiesen. Da die Quanten eines Paares stets in entgegengesetzten Richtungen davonfliegen, lässt sich eine Anhäufung der strahlenden Glucosemoleküle gut lokalisieren, und ihre Konzentration kann bildlich sichtbar gemacht werden.
</p><p>Das hierfür verwendete <a href="Radionuklid" title="Radionuklid">radioaktive Nuklid</a> muss einerseits langlebig genug sein, dass es in ein Biomolekül eingebaut und vom Herstellungslabor (meist einer <a href="Zyklotron" title="Zyklotron">Zyklotron</a>-Anlage) zum Patienten gebracht werden kann, andererseits jedoch kurzlebig genug, um während der Messung Bildgebung zu ermöglichen, danach aber den Patienten nicht mehr unnötig mit Strahlung zu belasten. Der hauptsächlich benutzte <a href="Tracer_(Nuklearmedizin)" title="Tracer (Nuklearmedizin)">Tracer</a> bei der PET ist <a href="Fluordesoxyglucose" title="Fluordesoxyglucose">FDG-18</a>, bei dem eine OH-Gruppe durch ein radioaktives Atom <sup>18</sup>F (Halbwertszeit 109,77&nbsp;min) ersetzt ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Positron" class="extiw external" title="wikt:Positron">Wiktionary: Positron</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://pdglive.lbl.gov/DataBlock.action?node=S003DM">Review of Particle Properties</a>, <a href="Particle_Data_Group" title="Particle Data Group">Particle Data Group</a>, 2023</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">P. A. M. Dirac: <cite style="font-style:italic">The Quantum Theory of the Electron</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character</cite>. A, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>778</span>, 1928, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>610–624</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023">10.1098/rspa.1928.0023</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/117/778/610">Online</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Positron&amp;rft.atitle=The+Quantum+Theory+of+the+Electron&amp;rft.au=P.+A.+M.+Dirac&amp;rft.date=1928&amp;rft.doi=10.1098%2Frspa.1928.0023&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=778&amp;rft.jtitle=Proceedings+of+the+Royal+Society+of+London.+Series+A%2C+Containing+Papers+of+a+Mathematical+and+Physical+Character&amp;rft.pages=610-624&amp;rft.volume=A" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">C. D. Anderson: <cite style="font-style:italic">The Positive Electron</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physical Review</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>, 1933, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>491–494</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491">10.1103/PhysRev.43.491</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.43.491">Online</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Positron&amp;rft.atitle=The+Positive+Electron&amp;rft.au=C.+D.+Anderson&amp;rft.date=1933&amp;rft.doi=10.1103%2FPhysRev.43.491&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=6&amp;rft.jtitle=Physical+Review&amp;rft.pages=491-494&amp;rft.volume=43" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol>
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4175441-4">4175441-4</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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