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浙江體成分核磁共振原理

來源: 發(fā)布時間:2021-10-24

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。浙江體成分核磁共振原理

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核磁共振弛豫信號的數學模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理論建立的模型,根據弛豫理論,通過單脈沖序列獲得的正交檢波的 FID 信號是核磁共振信號與參考信號的差頻復數信號。 在分析處理核磁共振信號的過程中,分析處理的對象主要是 FID 信號的實部或幅值,包括時域信號的實部和幅值以及頻域信號的實部或幅值。其中時域信號實部的噪聲服從高斯分布,便于信號噪聲的分析,因此在實際分析中,通常優(yōu)先考慮對 FID 信號的實部進行分析。頻域信號的實部呈現為洛倫茲吸收峰,其半峰寬與弛豫時間的倒數有著密切的關系。湖北體成分核磁共振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。

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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。加上其對檢測對象的要求只為含有磁矩不為零的原子核(如1H、13C、19F等)。因此低場核磁共振弛豫分析技術的應用范圍非常廣闊。可根據對樣品弛豫信號的多指數反演結果來進行樣品中物質的鑒別和樣品特性的分析推斷。例如多孔介質中不同孔徑中的水分其弛豫時間會有明顯的不同。利用這一原理能夠實現對巖心等多孔材料孔徑分布的研究。通過食用油的弛豫譜的峰數量和對應的譜峰強度來鑒別食用油的質量。

手術中tumour檢測 1) 檢測指標:tumour占正常組織的比重 2) 工作原理:手術過程中。將切除的tumour組織放入儀器中實時分析。基于tumour組織和正常組織的弛豫信號不同。可在60s內給出tumour占正常組織的比重。判斷tumour切除率。是否繼續(xù)進行手術切除。 3) 優(yōu)點:避免tumour切除不干凈和不必要的多切 4) 應用領域:醫(yī)生手術輔助設備。輔助醫(yī)生判斷tumour是否切除干凈 ai細胞、細菌的快速篩選 1) 檢測指標:ai細胞、細菌的定量檢測 2) 工作原理:采集的血液樣本放入儀器樣品管中。與表面修飾納米磁珠的特定抗體混合。目標生物標記物將與磁珠-抗體形成團聚物。團聚物的個數不同。獲得的樣品弛豫信號不同??苫诖藴y出某種目標生物標記物的濃度。 3) 優(yōu)點:無需生化培養(yǎng)??稍谑昼娭畠韧瓿烧麄€檢測流程。 4) 應用領域:疾病或yiqing的篩查 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)。

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核磁共振技術具有以下幾個突出優(yōu)點。因而很適合研究代謝產物中的復雜成分?,F已成為快速簡便檢測化合物及結構的極實用方法。 1) 對生物樣品無損傷性。由于它對生物樣品無干擾、不破壞。分析結果更接近于生理狀態(tài)。 2) 不需提取分離或只需簡單預處理即可同時測定多種成分。 3) 無偏向性。只要被分析物的濃度超過 NMR 的檢測限度。都應當在圖譜中檢測 出來。因此不會出現漏檢的現象。 4) 可設計多種編輯手段。實驗方法靈活多樣。具有較高的重現性?;钍篌w脂分析儀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,對小鼠體成分進行定量測量。南京核磁共振無損檢測

低場核磁設備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。浙江體成分核磁共振原理

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。浙江體成分核磁共振原理

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