廣東高精度核磁共振馳豫

來源: 發(fā)布時間:2021-10-17

低場核磁共振探頭設置 儀器的探頭參數與當前儀器的硬件配置和儀器所處環(huán)境有關。當用戶更換儀器探頭部件后。為保證儀器能夠精確測量。必須要重新進行探頭參數設置。即探頭參數的初始化。探頭設置主要包括當前探頭配置信息查看、探頭配置更換、探頭參數校正等功能。 核磁共振數據采集 核磁共振數據的采集由執(zhí)行選定的脈沖序列實現。對于弛豫特性未知的樣品。通常需要反復調整脈沖序列的參數。極終才能獲取滿意的核磁共振弛豫數據。其數據采集過程如下圖所示。低場核磁共振技術:將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩。廣東高精度核磁共振馳豫

廣東高精度核磁共振馳豫,核磁共振

低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環(huán)境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成。是射頻磁場的發(fā)生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測量準確度。天津小動物體成分核磁共振氫譜活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統(tǒng)單次測量時間小于90s,保證了小鼠在儀器中安全性。

廣東高精度核磁共振馳豫,核磁共振

核磁共振經過半個世紀的發(fā)展。已經成為一種成 熟的實驗技術。在許多領域已經得到大范圍的推 廣。根據其磁體強度可以分為低場(低頻)核磁共振 (LF-NMR)和高場(高頻)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又稱低分辨率核磁共振。即磁場強度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物質物理性質的測定。在食品科學領域主要用于食品中脂質含量的檢測、食品中水分含量及其存在狀態(tài)等方面的研究。根據射頻場的連續(xù)性可以分為穩(wěn)態(tài) NMR 和脈沖 NMR。其中只有脈沖 NMR 適用于進行快速檢測以及實時監(jiān)控。

射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關鍵部件之一。它主要完成向靜磁場中的樣品發(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)原子核的磁共振。以及檢測核磁共振信號。射頻探頭主要由射頻線圈和調諧匹配電路組成。 射頻線圈設計的極主要目標是提高信噪比。常見的射頻線圈有螺線管線圈和平面線圈。 調諧匹配電路用于將核磁共振探頭的阻抗調制到50 歐姆。實現極大化的能量傳輸。目前常用的電路主要為 LC 振蕩電路。 在低場核磁共振弛豫分析儀器的探頭中。主要根據磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據檢測對象弛豫信號的特征設計合適的調諧匹配電路。低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、對樣品無損等優(yōu)勢。

廣東高精度核磁共振馳豫,核磁共振

核磁共振(NMR)基本原理: 帶自旋的原子核(1H) 1) 一個帶電的自旋體產生一環(huán)形電流。從而形成微觀磁場?自旋磁矩; 2) 自旋磁矩與一般的小磁鐵一樣具有南北極; 3) 在無外加磁場時。物質中的原子核磁場的指向是無規(guī)則分布的。宏觀磁矩M0為0宏觀磁矩M0的形成; 4) 置于靜磁場中原子核與磁場產生作用。沿著磁場方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號產生原理 1) 樣品進入檢測區(qū)域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場方向排列并形成宏觀磁矩M0 2) 施加特定頻率激發(fā)脈沖。宏觀磁矩定向偏轉 3) 脈沖結束。宏觀磁矩定向恢復并產生核磁共振信號核磁共振活鼠體脂分析儀:測量過程安全,活鼠清醒狀態(tài)下檢測,滿足小鼠體內脂肪、瘦肉和水分的定量分析。核磁共振產品介紹

核磁共振技術是一項復雜而強大的技術,核磁共振弛豫分析技術是核磁共振技術的一個分支,被應用在各個行業(yè)。廣東高精度核磁共振馳豫

AccuFat-1050活鼠體脂分析儀是一款測量小鼠體脂的分析儀器。 基于低場時域磁共振(TD-NMR)原理??蓽y量活鼠體內脂肪、瘦肉、以及自由流動液體中水分的含量。儀器利用樣品中不同組分氫原子磁共振信號強度與弛豫時間的差異性。通過定量磁共振技術與多元變量數學分析技術相結合。實現清醒狀態(tài)下活鼠體成分的實時檢測。具有快速、精確、穩(wěn)定、安全等優(yōu)點。 應用領域為:動物實驗;肥胖類、代謝類藥物開發(fā);糖尿病研究、遺傳學研究;營養(yǎng)學研究;肉制品、海產品、植物種子檢測。廣東高精度核磁共振馳豫