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(fù)并產(chǎn)生核磁共振信號低場核磁共振技術(shù):將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩。低場時域核磁共振馳豫
低場核磁共振技術(shù): 將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩,如果在靜磁場垂直方向施加一定頻率的射頻磁場,樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉(zhuǎn)。射頻脈沖撤銷,宏觀磁矩將恢復(fù)到偏轉(zhuǎn)之前的狀態(tài)。宏觀磁矩在恢復(fù)的過程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場中會發(fā)生旋轉(zhuǎn),從而釋放電信號,即磁共振信號。不同樣品或者同一樣品不同組分之間的氫原子核密度及所處分子環(huán)境不同,磁共振信號強度與恢復(fù)時間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質(zhì)的物理屬性。 低場核磁共振一般是指采用永磁體產(chǎn)生靜態(tài)主磁場,場強在1.5 T 以下,主要通過弛豫信號來鑒別物質(zhì)的種類。低場核磁共振技術(shù)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、和對樣品無損等眾多優(yōu)勢。浙江小核磁共振原理低場核磁共振技術(shù):在靜磁場垂直方向施加一定頻率的射頻磁場,樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉(zhuǎn)。
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。可測量活鼠體內(nèi)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(shù)與多元變量數(shù)學(xué)分析技術(shù)相結(jié)合。實現(xiàn)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(yīng)用領(lǐng)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(xué)研究;營養(yǎng)學(xué)研究;肉制品、海產(chǎn)品、植物種子檢測。
核磁共振檢測技術(shù)特點 測量目標(biāo)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(xué)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(biāo)原子核的T1、 T2值。可實現(xiàn)研究樣品的物理和化學(xué)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(fù)測量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用?;钍篌w脂分析儀采用50mm探頭,可測5-60g小鼠,適用不同年齡的小鼠,滿足小鼠成長過程測量要求。
由于核磁共振的檢測是非接觸式的。而且沒有電離輻射。對樣品和操作人員來說都是非常安全的。因此低場核磁共振弛豫分析技術(shù)的應(yīng)用范圍非常廣闊??赏ㄟ^建立樣品的弛豫信號強度與樣品量化指標(biāo)的關(guān)系來定量分析未知樣品的指標(biāo)。該方法主要根據(jù)樣品中氫原子核的數(shù)量越多其弛豫信號就越強以及不同物質(zhì)組分的弛豫時間不同這一原理。通過合理的設(shè)計脈沖序列能夠?qū)崿F(xiàn)樣品中物質(zhì)組分的定量分析。例如油脂中固態(tài)脂肪含量的檢測;木材中水分含量的定量分析;以及活鼠小鼠身體組分的檢測等。 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技術(shù)設(shè)計制造。陜西高精度核磁共振分析
AccuFat-1050活鼠體脂核磁共振分析儀主要應(yīng)用于肥胖類、代謝類藥物開發(fā),糖尿病及遺傳學(xué)研究。低場時域核磁共振馳豫
原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結(jié)構(gòu)而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結(jié)構(gòu)而推測原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因為原子核 磁性遠低于原子中的電子磁性,只能表現(xiàn)在物質(zhì)和原子的一些性質(zhì)的超精細 結(jié)構(gòu)中。直到1937年,拉扎耶夫等才在極低溫度2K下直接測量出固態(tài)氫分 子 的原子核磁化率,氫分子中的電子磁矩因互相抵消而呈現(xiàn)抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的測量是利用核磁共振的方法,核磁共振是原子核磁矩系統(tǒng)在相互垂直的恒定(直流)磁場B和角頻率為w的交變磁場h的同時作用下,滿足下列條件W=rB時,原子核系統(tǒng)對交變磁場產(chǎn)生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)象,r為原子核的旋磁比,即原子核的磁矩與角動量之比。由式可以看出,當(dāng)精密測量 出核磁共振的頻率和磁場,并知道核的角動量或核自旋后,便可精密測定原子核磁矩。低場時域核磁共振馳豫
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