陜西小鼠體脂核磁共振弛豫時(shí)間

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-22

核磁共振技術(shù)簡(jiǎn)要總結(jié): a) 小型核磁共振使用開放式和封閉式的小型永磁體; b) 核自旋在磁場(chǎng)中進(jìn)動(dòng); c) 自旋頻率正比于磁場(chǎng)強(qiáng)度; d) 根據(jù)玻爾茲曼分布,核磁共振的敏感度較低; e) 單個(gè)脈沖激勵(lì)足以在均勻場(chǎng)中測(cè)量核磁共振信號(hào); f) 自旋回波用于在非均勻場(chǎng)中測(cè)量核磁共振信號(hào); g) 核磁共振信號(hào)提供信號(hào)組分的幅度、頻率和弛豫時(shí)間; h) 縱向和橫向弛豫時(shí)間由分子的可動(dòng)性決定; i) 利用簡(jiǎn)單磁體可以測(cè)量弛豫時(shí)間分布; j) 核磁共振成像需要線性磁場(chǎng)分布; k) 核磁共振波譜需要均勻磁場(chǎng) l) 開放式磁體可以測(cè)量不同核磁共振的深度維剖面。低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀軟件是整個(gè)儀器的靈魂。主要完成射頻脈沖發(fā)射和信號(hào)檢測(cè)的控制以及信號(hào)分析與顯示。陜西小鼠體脂核磁共振弛豫時(shí)間

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核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現(xiàn)代物理學(xué)的重要發(fā)現(xiàn)之一,是上世紀(jì)中葉發(fā)現(xiàn)的低電磁波(無線電波)與物質(zhì)相互作用的一種基本物理現(xiàn)象。1945年發(fā)現(xiàn)核磁共振(NMR)現(xiàn)象的美國科學(xué)家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。近60年,核磁共振(NMR)技術(shù)得到迅速發(fā)展,核磁共振(NMR)技術(shù)已廣闊應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化學(xué)、生物和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學(xué)的基本原理提供了直接驗(yàn)證,并初次實(shí)現(xiàn)了能級(jí)的反轉(zhuǎn),這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。使現(xiàn)代核磁共振(NMR)從一維走向二維和三維,使其更加完善并得到更加廣闊的應(yīng)用。北京一站式核磁共振供應(yīng)商低場(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。

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低場(chǎng)核磁共振探頭設(shè)置 儀器的探頭參數(shù)與當(dāng)前儀器的硬件配置和儀器所處環(huán)境有關(guān)。當(dāng)用戶更換儀器探頭部件后。為保證儀器能夠精確測(cè)量。必須要重新進(jìn)行探頭參數(shù)設(shè)置。即探頭參數(shù)的初始化。探頭設(shè)置主要包括當(dāng)前探頭配置信息查看、探頭配置更換、探頭參數(shù)校正等功能。 核磁共振數(shù)據(jù)采集 核磁共振數(shù)據(jù)的采集由執(zhí)行選定的脈沖序列實(shí)現(xiàn)。對(duì)于弛豫特性未知的樣品。通常需要反復(fù)調(diào)整脈沖序列的參數(shù)。極終才能獲取滿意的核磁共振弛豫數(shù)據(jù)。其數(shù)據(jù)采集過程如下圖所示。

核磁共振技術(shù)具有以下幾個(gè)突出優(yōu)點(diǎn)。因而很適合研究代謝產(chǎn)物中的復(fù)雜成分?,F(xiàn)已成為快速簡(jiǎn)便檢測(cè)化合物及結(jié)構(gòu)的極實(shí)用方法。 1) 對(duì)生物樣品無損傷性。由于它對(duì)生物樣品無干擾、不破壞。分析結(jié)果更接近于生理狀態(tài)。 2) 不需提取分離或只需簡(jiǎn)單預(yù)處理即可同時(shí)測(cè)定多種成分。 3) 無偏向性。只要被分析物的濃度超過 NMR 的檢測(cè)限度。都應(yīng)當(dāng)在圖譜中檢測(cè) 出來。因此不會(huì)出現(xiàn)漏檢的現(xiàn)象。 4) 可設(shè)計(jì)多種編輯手段。實(shí)驗(yàn)方法靈活多樣。具有較高的重現(xiàn)性。低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀軟件用在計(jì)算機(jī)上的上位機(jī)部分,實(shí)現(xiàn)向儀器通信發(fā)送控制指令、從儀器上獲取數(shù)據(jù)。

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核磁共振技術(shù)是一項(xiàng)復(fù)雜而強(qiáng)大的分析技術(shù),在各行各業(yè)都得到了應(yīng)用。核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個(gè)分支,可以獲得物質(zhì)中與分子動(dòng)力學(xué)特性相關(guān)的弛豫信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)物體中物質(zhì)的高靈敏度鑒別與定量分析,在食品衛(wèi)生、建材和生命科學(xué)等領(lǐng)域都有著重要的應(yīng)用。據(jù)應(yīng)用范圍和對(duì)核磁共振信號(hào)分析角度的不同,核磁共振技術(shù)主要分為三個(gè)分支,包括核磁共振波譜技術(shù)、核磁共振成像技術(shù)和核磁共振弛豫分析技術(shù)。 核磁共振波譜技術(shù)利用樣品中原子核吸收能量頻率的差異來識(shí)別分子中的功能團(tuán),從而實(shí)現(xiàn)分子結(jié)構(gòu)的分析。 核磁共振成像技術(shù)利用空間編碼技術(shù),根據(jù)物體內(nèi)部特定原子核的密度或弛豫特性實(shí)現(xiàn)該物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的成像。 而核磁共振弛豫分析技術(shù)則根據(jù)物體內(nèi)部不同物質(zhì)的弛豫特性實(shí)現(xiàn)物質(zhì)組分的鑒別和定量分析。小型核磁共振精華在于一個(gè)“小”字,它賦予核磁共振技術(shù)眾多新特性和新生命力。江蘇麥格瑞核磁共振檢測(cè)

低場(chǎng)核磁共振技術(shù):將樣品放入靜磁場(chǎng)中,樣品會(huì)形成宏觀磁矩。陜西小鼠體脂核磁共振弛豫時(shí)間

電子控制系統(tǒng)是低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀的重要部件。其主要作用是產(chǎn)生和精確控制射頻脈沖、數(shù)字化核磁共振信號(hào)以及實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)的通信。商業(yè)化的電子控制系統(tǒng)經(jīng)過精心設(shè)計(jì)和優(yōu)化。具有優(yōu)良的穩(wěn)定性和可靠性。但其功能往往會(huì)受到限制。無法滿足功能不斷拓展的核磁共振應(yīng)用的需求。為此許多國內(nèi)外學(xué)者都設(shè)計(jì)并制作了自己的核磁共振電子控制系統(tǒng)或者電子控制系統(tǒng)中的某一個(gè)模塊。如脈沖的頻率源模塊、信號(hào)接收模塊以及用于控制脈沖時(shí)序的脈沖編輯模塊。相比于商業(yè)化的產(chǎn)品。自主設(shè)計(jì)的電子控制系統(tǒng)更加靈活鼠積也更小。在便攜和微型核磁共振儀器中有著明顯的優(yōu)勢(shì)。陜西小鼠體脂核磁共振弛豫時(shí)間

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