核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現代物理學的重要發現之一,是上世紀中葉發現的低電磁波(無線電波)與物質相互作用的一種基本物理現象。1945年發現核磁共振(NMR)現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)技術得到迅速發展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業、農業、化學、生物和醫學等領域。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,并初次實現了能級的反轉,這些為激光的發生和發展奠定了堅實的基礎。使現代核磁共振(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用。核磁共振是指靜磁場中的自旋原子核在另一交變磁場中自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一頻率的射頻過程。浙江小鼠體脂核磁共振檢測
核磁共振是利用電磁波照射處于磁場中的原子核來激發的。很多核同位素用于稱為自旋的角動量。在經典力學中,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核具有高能態和低低能態兩種能態。由于產生的磁化矢量M 由無數量子力學實體組成,其行為像一個經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。廣東臺式核磁共振無損檢測核磁共振活鼠體脂分析儀:活鼠清醒狀態下檢測,滿足小鼠體內全組分的定量分析,實現小鼠的全生命周期監測。
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。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成。是射頻磁場的發生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系統的測量準確度。
活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統 1) 采用目前世界上極先進的時域核磁共振電子控制部件。保證了核磁共振信號采集的穩定可靠; 2) 獨特的混合脈沖序列設計。一次測量可同時獲得樣本的多個特征信息。提高檢測效率; 3) 單次測量時間小于90s。保證了小鼠在儀器中安全性。 活鼠體脂分析儀動物肝臟體外檢測 1) 檢測指標:脂肪含量、纖維化程度、tumour重量等 2) 工作原理:采集動物解剖后qiguan樣本。放入儀器樣品管中直接檢測。采用特殊脈沖序列和高效的數據反演方法。精確給出qiguan樣本的成分信息。 3) 優點:給出不同qiguan內及表面的精確組分信息 4) 應用:藥物研發、生命科學研究等AccuFat-1050活鼠體脂核磁共振分析儀主要應用于肥胖類、代謝類藥物開發,糖尿病及遺傳學研究。
核磁共振技術是一項復雜而強大的分析技術,在各行各業都得到了應用。核磁共振弛豫分析技術作為核磁共振技術的一個分支,可以獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號,從而實現物體中物質的高靈敏度鑒別與定量分析,在食品衛生、建材和生命科學等領域都有著重要的應用。據應用范圍和對核磁共振信號分析角度的不同,核磁共振技術主要分為三個分支,包括核磁共振波譜技術、核磁共振成像技術和核磁共振弛豫分析技術。 核磁共振波譜技術利用樣品中原子核吸收能量頻率的差異來識別分子中的功能團,從而實現分子結構的分析。 核磁共振成像技術利用空間編碼技術,根據物體內部特定原子核的密度或弛豫特性實現該物體內部結構的成像。 而核磁共振弛豫分析技術則根據物體內部不同物質的弛豫特性實現物質組分的鑒別和定量分析。核磁共振磁場的溫度穩定性限制了磁體的使用環境。永磁體的磁場強度主要受限于磁體材料。廣東核磁共振供應商
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