北京小動(dòng)物體成分核磁共振弛豫時(shí)間

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-27

核磁共振信號(hào)的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵(lì)出的射頻場。由脈沖序列中控制的射頻脈沖產(chǎn)生時(shí)機(jī)、頻率、強(qiáng)度、時(shí)長和相位等參數(shù)都是影響弛豫信號(hào)的重要控制參數(shù)。即脈沖序列及其參數(shù)的設(shè)計(jì)直接決定了弛豫信號(hào)的產(chǎn)生。因此。脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)極重要極重要的概念。產(chǎn)生核磁共振信號(hào)需要精確地控制射頻脈沖的控制參數(shù)。采集核磁共振信號(hào)的過程需要精確地設(shè)定個(gè)硬件的采集參數(shù)。為了實(shí)現(xiàn)從脈沖序列核磁共振信號(hào)中提取弛豫信號(hào)。必須為各個(gè)脈沖序列設(shè)計(jì)專門的加工處理程序。在弛豫信號(hào)的應(yīng)用過程中。需要為每個(gè)應(yīng)用設(shè)計(jì)弛豫信號(hào)的加工處理分析程序。核磁共振弛豫分析技術(shù)可獲得物質(zhì)中與分子動(dòng)力學(xué)特性相關(guān)的弛豫信號(hào),實(shí)現(xiàn)物體中物質(zhì)的靈敏鑒別與定量分析。北京小動(dòng)物體成分核磁共振弛豫時(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。陜西小核磁共振馳豫核磁共振活鼠體脂分析儀:獨(dú)特的混合脈沖序列設(shè)計(jì),一次測量可同時(shí)獲得樣本的多個(gè)特征信息,檢測精度高。

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核磁共振弛豫信號(hào)的數(shù)學(xué)模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理論建立的模型,根據(jù)弛豫理論,通過單脈沖序列獲得的正交檢波的 FID 信號(hào)是核磁共振信號(hào)與參考信號(hào)的差頻復(fù)數(shù)信號(hào)。 在分析處理核磁共振信號(hào)的過程中,分析處理的對象主要是 FID 信號(hào)的實(shí)部或幅值,包括時(shí)域信號(hào)的實(shí)部和幅值以及頻域信號(hào)的實(shí)部或幅值。其中時(shí)域信號(hào)實(shí)部的噪聲服從高斯分布,便于信號(hào)噪聲的分析,因此在實(shí)際分析中,通常優(yōu)先考慮對 FID 信號(hào)的實(shí)部進(jìn)行分析。頻域信號(hào)的實(shí)部呈現(xiàn)為洛倫茲吸收峰,其半峰寬與弛豫時(shí)間的倒數(shù)有著密切的關(guān)系。

射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關(guān)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(hào)。射頻探頭主要由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成。 射頻線圈設(shè)計(jì)的極主要目標(biāo)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(diào)諧匹配電路用于將核磁共振探頭的阻抗調(diào)制到50 歐姆。實(shí)現(xiàn)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(jù)磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據(jù)檢測對象弛豫信號(hào)的特征設(shè)計(jì)合適的調(diào)諧匹配電路。核磁共振技術(shù)基于核磁共振信號(hào)強(qiáng)度與恢復(fù)時(shí)間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質(zhì)的物理屬性。

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弛豫信號(hào) T1弛豫信號(hào) 縱向弛豫時(shí)間T1:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復(fù)到M0的時(shí)間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號(hào)越強(qiáng)。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號(hào) 橫向弛豫時(shí)間T2:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復(fù)到0的時(shí)間; 與樣品中原子核的分子運(yùn)動(dòng)以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 分子運(yùn)動(dòng)越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運(yùn)動(dòng)一致性越高。信號(hào)衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號(hào)越強(qiáng)。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等核磁共振活鼠體脂分析儀:活鼠清醒狀態(tài)下檢測,滿足小鼠體內(nèi)全組分的定量分析,實(shí)現(xiàn)小鼠的全生命周期監(jiān)測。小鼠體脂核磁共振產(chǎn)品介紹

核磁共振FID 信號(hào)的實(shí)部或幅值包括時(shí)域信號(hào)的實(shí)部和幅值以及頻域信號(hào)的實(shí)部或幅值。北京小動(dòng)物體成分核磁共振弛豫時(shí)間

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