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重慶高精度核磁共振馳豫

來源: 發(fā)布時間:2021-10-21

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(gòu)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(chǎn)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。核磁共振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。重慶高精度核磁共振馳豫

重慶高精度核磁共振馳豫,核磁共振

低場時域核磁共振技術是一種正在興起的快速、無損的檢測技術。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進行特殊預處理等優(yōu)點。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對??色@得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。天津麥格瑞核磁共振氫譜活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統(tǒng)采用目前世界上先進的時域核磁共振電子控制重要部件。

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活鼠體脂分析儀性能 1) 10MHz磁共振頻率 充分考慮樣品磁化率對測量結(jié)果的影響。提高測量的信噪比。確保儀器高靈敏度; 2) 50mm探頭直徑 可測5-60g小鼠。適用不同年齡段的小鼠。滿足小鼠成長過程的測量要求 3) 基于PID算法的監(jiān)控系統(tǒng) 使磁體的場強變化保持在200Hz/24h以內(nèi)。確保測量結(jié)果的穩(wěn)定性與可靠性 4) 獨特的混合脈沖序列設計 優(yōu)化脈沖序列參數(shù)。一次測量可同時獲得樣本的多個特征信息。確保檢測精度 5) 快速與安全檢測 小鼠無需麻醉。無需其它耗材。一鍵式軟件操作。單次檢測時間小于90s。檢測過程快速安全 6) 可靠的數(shù)據(jù)分析方法 滿足小鼠體內(nèi)全組分(脂肪、瘦肉和水分)的定量分析。實現(xiàn)小鼠的全生命周期檢測

核磁共振弛豫信號的數(shù)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(jù)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(shù)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(xiàn)為洛倫茲吸收峰,其半峰寬與弛豫時間的倒數(shù)有著密切的關系。核磁共振弛豫信號的數(shù)學模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理論建立的模型。

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核磁共振的前提和基礎是原子核的磁性,簡稱核磁性,現(xiàn)代科學的發(fā)展已經(jīng)揭示,任何物質(zhì)都具有磁性,只是有的物質(zhì)磁性強,有的物質(zhì)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(zhì)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(zhì)的磁性主要來自組成這些物質(zhì)的電子的磁性,由于電子的質(zhì)量遠比原子核的質(zhì)量小,約為原子核質(zhì)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(zhì)量成反比的,微觀粒子的質(zhì)量越大,其磁矩就越小。所以在一般討論物質(zhì)的磁性時,只討論物質(zhì)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。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。陜西體成分核磁共振檢測

低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。重慶高精度核磁共振馳豫

核磁共振是指原子核的磁共振現(xiàn)象。只有當把原子核置于外加磁場中并滿足一定的外 在條件時才能產(chǎn)生。但只有顯示磁性的原子核才會產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象。成為核磁共振的研究 對象。而產(chǎn)生磁性的內(nèi)在根本原因在于原子本身固有的自旋運動。不同的原子核。自旋運動 的情況不同。讓處于外磁場中的自旋核接受一定頻率的電磁波輻射。當輻射的能量恰好等于 自旋核兩種不同取向的能量差時。處于低能態(tài)的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態(tài)。這種現(xiàn)象稱為核磁共振。重慶高精度核磁共振馳豫

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