AccuFat-1050活鼠體脂分析儀: 1) 以實驗室小鼠為研究模型已成為研究肥胖及糖尿病有效途徑。 2) 傳統方法弊端:破壞性不可逆、同一模型數據點單一、一致性和有效性差; 3) 解決傳統分析方法的弊端:無需處死實驗小鼠。即可完成測試要求; 4) 監測活鼠小鼠體重、脂肪、瘦肉、水分等含量信息。研究相關藥物、飲食、基因變化的影響。 活鼠體脂分析儀檢測原理: 1) 樣品進入檢測區域。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; 2) 施加特定頻率激發脈沖。宏觀磁矩定向偏轉; 3) 脈沖結束。宏觀磁矩定向恢復并產生NMR信號; 4) 樣品中不同組分中氫原子的含量和所處分子環境不同。磁共振信號強度與弛豫時間不同。因此能區分樣本中不同組分。核磁共振測量方法一類是需要均勻磁場來分辨射頻脈沖激發激發產生的橫向磁化矢量進動引起的信號振蕩。四川小核磁共振銷售電話
核磁共振波譜技術要求很高的磁場均勻度,磁場越均勻,獲得的分子結構越清晰。核磁共振成像技術則要求磁場具備良好的線性梯度。相對于核磁共振波譜技術和核磁共振成像技術,核磁共振弛豫分析技術對磁場的要求很低,使用磁場均勻度較差的低場永磁體即可滿足應用需求。核磁共振波譜設備和核磁共振成像設備通常使用超導體產生高均勻度的磁場,體積龐大,需要放置在專門的實驗室中,采購成本和維護成本都很高(高達數千萬人民幣)。核磁共振弛豫分析設備通常使用永磁體產生磁場,其磁場強度較低,通常不含梯度模塊,體積小,價格低基本沒有維護費用。江蘇低場時域核磁共振原理核磁共振信號的激發完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。
核磁共振信號的激發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、時長和相位等參數都是影響弛豫信號的重要控制參數。即脈沖序列及其參數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。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。為了實現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。
核磁共振的前提和基礎是原子核的磁性,簡稱核磁性,現代科學的發展已經揭示,任何物質都具有磁性,只是有的物質磁性強,有的物質磁性弱。原子核的磁性是非常微弱的,它只有原子、分子和宏觀物質磁性的千分之一左右或者更低,這是因為原子、分子和宏觀物質的磁性主要來自組成這些物質的電子的磁性,由于電子的質量遠比原子核的質量小,約為原子核質量的千分之一或更低,而這些微觀粒子的表征其磁性的磁矩是同其質量成反比的,微觀粒子的質量越大,其磁矩就越小。所以在一般討論物質的磁性時,只討論物質的電子磁性,而常常忽略其微弱的核磁性。但是在一些特殊情況下,不但不能忽略這微弱的核磁性,而且核磁性還起著十分重要的作用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。
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。核磁共振測量方法一類是測量非均勻磁場中不同時間產生的回波串的信號衰減包絡。江蘇小核磁共振無損檢測
低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在儀器的微處理器上的下位機部分,實現硬件相關的重要功能。四川小核磁共振銷售電話
核磁共振技術具有以下幾個突出優點。因而很適合研究代謝產物中的復雜成分。現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。 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。四川小核磁共振銷售電話
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