廣東臺式核磁共振供應商

來源: 發(fā)布時間:2021-10-26

為了研究肥胖癥的病因以及zhiliao肥胖癥的藥物和方法。在小白鼠等動物上已經(jīng)進行了大量的研究和實驗。由于活鼠小鼠身體組分的構成對解釋病因、藥物效果等有非常重要的意義。所以很多實驗需要確定活鼠動物的脂肪含量。能夠用于確定活鼠小鼠體脂的方法有總體電導率法、雙能X射線吸收測定法和計算機斷層掃描法(CT)等。但這些方法都會對活鼠小鼠造成較大的傷害。會對后期的檢測產生不可預測的影響。低場核磁共振弛豫分析技術兼具核磁共振成像技術的非侵入性、無損等優(yōu)點。且成本較低。它能夠根據(jù)樣品中原子核的弛豫特性的差異實現(xiàn)樣品中水分、油脂等的有效定量分析。實現(xiàn)清醒小鼠的水分、脂肪和肌肉等組分的全身定量分析。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。廣東臺式核磁共振供應商

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核磁共振經(jīng)過半個世紀的發(fā)展。已經(jīng)成為一種成 熟的實驗技術。在許多領域已經(jīng)得到大范圍的推 廣。根據(jù)其磁體強度可以分為低場(低頻)核磁共振 (LF-NMR)和高場(高頻)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又稱低分辨率核磁共振。即磁場強度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物質物理性質的測定。在食品科學領域主要用于食品中脂質含量的檢測、食品中水分含量及其存在狀態(tài)等方面的研究。根據(jù)射頻場的連續(xù)性可以分為穩(wěn)態(tài) NMR 和脈沖 NMR。其中只有脈沖 NMR 適用于進行快速檢測以及實時監(jiān)控。湖北麥格瑞核磁共振分析射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關鍵部件,它主要向靜磁場中發(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)原子核的核磁共振。

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低場核磁共振探頭設置 儀器的探頭參數(shù)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(shù)設置。即探頭參數(shù)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(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現(xiàn)。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(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。由脈沖序列中控制的射頻脈沖產生時機、頻率、強度、時長和相位等參數(shù)都是影響弛豫信號的重要控制參數(shù)。即脈沖序列及其參數(shù)的設計直接決定了弛豫信號的產生。因此。脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)極重要極重要的概念。產生核磁共振信號需要精確地控制射頻脈沖的控制參數(shù)。采集核磁共振信號的過程需要精確地設定個硬件的采集參數(shù)。為了實現(xiàn)從脈沖序列核磁共振信號中提取弛豫信號。必須為各個脈沖序列設計專門的加工處理程序。在弛豫信號的應用過程中。需要為每個應用設計弛豫信號的加工處理分析程序。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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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。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。磁化矢量與磁場B 相互作用的方式很像陀螺。低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。重慶小鼠體脂核磁共振無損檢測

核磁共振磁體的主要指標有磁場強度、磁場均勻性、磁場的溫度穩(wěn)定性。增加磁場強度能夠提高檢測的靈敏度。廣東臺式核磁共振供應商

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廣東臺式核磁共振供應商

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