核磁共振技術(shù)既可用于混合體系的定性分析。又可以用于其定量分析。將核磁共振定量分析技術(shù)應(yīng)用于代謝組學。從而產(chǎn)生了定量代謝組學。該技術(shù)已成為代謝組學研究中的重要手段。代謝是生命活動中所有生物化學反應(yīng)的總稱。代謝活動是生命活動的本質(zhì)特征和物質(zhì)基礎(chǔ)。因此。對代謝的分析向來就是研究生命活動分子基礎(chǔ)的一個重要突破口。 采用核磁共振技術(shù)對代謝組分析具有非常明顯的優(yōu)點: 1) NMR樣品只需要簡單預處理; 2) 無損傷性。不會破壞樣品的結(jié)構(gòu)和性質(zhì); 3) 可在接近生理的條件下進行實驗; 4) 可進行實時和動態(tài)的檢測。核磁共振弛豫分析技術(shù)可獲得物質(zhì)中與分子動力學特性相關(guān)的弛豫信號,實現(xiàn)物體中物質(zhì)的靈敏鑒別與定量分析。上海麥格瑞核磁共振原理
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(chǎn)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(zhì)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(chǎn)生作用。沿著磁場方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號產(chǎn)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(zhuǎn) 3) 脈沖結(jié)束。宏觀磁矩定向恢復并產(chǎn)生核磁共振信號陜西低場時域核磁共振分析儀活鼠體脂分析儀通過定量磁共振技術(shù)實現(xiàn)清醒狀態(tài)下活鼠體成分的實時檢測,具有快速、準確、安全等優(yōu)點。
低場時域核磁共振技術(shù)是一種正在興起的快速、無損的檢測技術(shù)。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進行特殊預處理等優(yōu)點。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關(guān)系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對??色@得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現(xiàn)代物理學的重要發(fā)現(xiàn)之一,是上世紀中葉發(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)象的美國科學家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學獎。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、生物和醫(yī)學等領(lǐng)域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學的基本原理提供了直接驗證,并初次實現(xiàn)了能級的反轉(zhuǎn),這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅實的基礎(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。核磁共振磁場的溫度穩(wěn)定性限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場強度主要受限于磁體材料。
核磁共振是利用電磁波照射處于磁場中的原子核來激發(fā)的。很多核同位素用于稱為自旋的角動量。在經(jīng)典力學中,自旋像自行車輪那樣繞某一軸線旋轉(zhuǎn)。對于原子核則適用量子力學中的法則。例如,每個自旋都對應(yīng)于一個指針輪盤似的磁矩。取決于其幅度的不同,自旋可在不同的穩(wěn)定方向上隨磁場取向,他們相對于磁場方向成不同傾角,因此能量也不同。H核具有高能態(tài)和低低能態(tài)兩種能態(tài)。由于產(chǎn)生的磁化矢量M 由無數(shù)量子力學實體組成,其行為像一個經(jīng)典磁體繞其磁化軸旋轉(zhuǎn)。磁化矢量與磁場B 相互作用的方式很像陀螺。核磁共振信號的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。湖北體成分核磁共振原理
低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在計算機上的上位機部分,實現(xiàn)向儀器通信發(fā)送控制指令、從儀器上獲取數(shù)據(jù)。上海麥格瑞核磁共振原理
核磁共振檢測技術(shù)特點 測量目標原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場強度下。有不同的進動頻率。所以我們在測量某一原子核的信號時。不會受到其他原子核的干擾。如在測量1H原子核時不會收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測量,實現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時間T1、 T2由樣品性質(zhì)決定。包括樣品中原子核所處物理化學環(huán)境、細胞環(huán)境、樣品中原子核數(shù)目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標原子核的T1、 T2值。可實現(xiàn)研究樣品的物理和化學性質(zhì)。 優(yōu)點: 直接測量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進行重復測量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用。上海麥格瑞核磁共振原理
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