體成分核磁共振檢測

來源: 發布時間:2021-10-31

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、無損等優點。且成本較低。它能夠根據樣品中原子核的弛豫特性的差異實現樣品中水分、油脂等的有效定量分析。實現清醒小鼠的水分、脂肪和肌肉等組分的全身定量分析。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。體成分核磁共振檢測

體成分核磁共振檢測,核磁共振

脈沖序列是核磁共振系統中極簡單的脈沖序列,通過單脈沖序列獲得的自由感應衰減信號是核磁共振中的基礎弛豫信號,基礎信號中包含了核磁共振系統中拉莫爾頻率、信號強度、有效橫向弛豫時間等基本信息。 獲得 FID 信號的單脈沖實驗是核磁共振系統中極簡單、極基本的實驗。從時間上可以將單脈沖實驗分為四個階段:實驗準備階段、脈沖發射階段、等待階段以及信號接收階段: (1)在實驗準備階段,主要完成射頻源相位的重置和等待樣品磁矩的建立,確保每次掃描都能在相同的狀態和條件下進行。 (2)在射頻脈沖發射階段,主要完成射頻脈沖的發射。 (3)在等待階段,主要等待射頻脈沖衰減到足夠小,使得射頻脈沖信號不會影響接收器的信號采集。 (4)在信號接收階段,主要完成模擬信號到數字信號的轉換。上海小鼠體脂核磁共振氫譜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。

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核磁共振技術簡要總結: a) 小型核磁共振使用開放式和封閉式的小型永磁體; b) 核自旋在磁場中進動; c) 自旋頻率正比于磁場強度; d) 根據玻爾茲曼分布,核磁共振的敏感度較低; e) 單個脈沖激勵足以在均勻場中測量核磁共振信號; f) 自旋回波用于在非均勻場中測量核磁共振信號; g) 核磁共振信號提供信號組分的幅度、頻率和弛豫時間; h) 縱向和橫向弛豫時間由分子的可動性決定; i) 利用簡單磁體可以測量弛豫時間分布; j) 核磁共振成像需要線性磁場分布; k) 核磁共振波譜需要均勻磁場 l) 開放式磁體可以測量不同核磁共振的深度維剖面。

射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關鍵部件之一。它主要完成向靜磁場中的樣品發射脈沖電磁場以激發原子核的磁共振。以及檢測核磁共振信號。射頻探頭主要由射頻線圈和調諧匹配電路組成。 射頻線圈設計的極主要目標是提高信噪比。常見的射頻線圈有螺線管線圈和平面線圈。 調諧匹配電路用于將核磁共振探頭的阻抗調制到50 歐姆。實現極大化的能量傳輸。目前常用的電路主要為 LC 振蕩電路。 在低場核磁共振弛豫分析儀器的探頭中。主要根據磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據檢測對象弛豫信號的特征設計合適的調諧匹配電路。江蘇麥格瑞電子科技有限公司致力于醫學、生命健康領域、工業領域的磁共振產品的研制開發、生產銷售。

體成分核磁共振檢測,核磁共振

原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結構而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結構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,只能表現在物質和原子的一些性質的超精細 結構中。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,原子核系統對交變磁場產生的強烈吸收(共振吸收)現象,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。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。陜西小鼠體脂核磁共振氫譜

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。體成分核磁共振檢測

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。體成分核磁共振檢測

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