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天津高精度核磁共振產(chǎn)品介紹

來源: 發(fā)布時間:2021-10-22

由于核磁共振的檢測是非接觸式的。而且沒有電離輻射。對樣品和操作人員來說都是非常安全的。加上其對檢測對象的要求只為含有磁矩不為零的原子核(如1H、13C、19F等)。因此低場核磁共振弛豫分析技術的應用范圍非常廣闊??筛鶕?jù)對樣品弛豫信號的多指數(shù)反演結果來進行樣品中物質(zhì)的鑒別和樣品特性的分析推斷。例如多孔介質(zhì)中不同孔徑中的水分其弛豫時間會有明顯的不同。利用這一原理能夠?qū)崿F(xiàn)對巖心等多孔材料孔徑分布的研究。通過食用油的弛豫譜的峰數(shù)量和對應的譜峰強度來鑒別食用油的質(zhì)量。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。天津高精度核磁共振產(chǎn)品介紹

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活鼠體脂分析儀產(chǎn)品特色 1) 緊湊式一體化設計:更小的整機尺寸。更輕的整機重量。占用空間小。 2) 智能化數(shù)據(jù)分析與處理軟件:語音和圖形提示功能。安全私密的實驗數(shù)據(jù)管理。實驗數(shù)據(jù)的即時分析與導出。 3) 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。檢測精度高。 4) 測量過程安全可靠:活鼠清醒狀態(tài)下檢測。全程無壓力。滿足小鼠體內(nèi)全組分(脂肪、瘦肉和水分)的定量分析。 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:采集動物解剖后器管樣本。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(shù)據(jù)反演方法。精確給出qiguan樣本的成分信息。 3) 優(yōu)點:給出不同qiguan內(nèi)及表面的精確組分信息 4) 應用:藥物研發(fā)、生命科學研究等廣東MEGMED核磁共振銷售電話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。

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核磁共振技術既可用于混合體系的定性分析。又可以用于其定量分析。將核磁共振定量分析技術應用于代謝組學。從而產(chǎn)生了定量代謝組學。該技術已成為代謝組學研究中的重要手段。代謝是生命活動中所有生物化學反應的總稱。代謝活動是生命活動的本質(zhì)特征和物質(zhì)基礎。因此。對代謝的分析向來就是研究生命活動分子基礎的一個重要突破口。 采用核磁共振技術對代謝組分析具有非常明顯的優(yōu)點: 1) NMR樣品只需要簡單預處理; 2) 無損傷性。不會破壞樣品的結構和性質(zhì); 3) 可在接近生理的條件下進行實驗; 4) 可進行實時和動態(tài)的檢測。

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(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(fā)生塞曼分裂,共振吸收某一頻率的射頻過程。

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靜磁場是核磁共振產(chǎn)生的必要條件之一。在低場核磁共振弛豫分析儀中主要使用永磁體產(chǎn)生靜磁場。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。磁場均勻性的增加能夠提高弛豫信號的質(zhì)量。磁場的溫度穩(wěn)定性則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。得益于稀土材料的發(fā)現(xiàn)和使用。磁場溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個方面改進。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定;使用一個磁體恒溫系統(tǒng)能夠確保磁體的工作溫度在很小的范圍內(nèi)波動。極大地提高了磁場的穩(wěn)定性。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。湖南一站式核磁共振檢測

活鼠體脂分析儀通過定量磁共振技術實現(xiàn)清醒狀態(tài)下活鼠體成分的實時檢測,具有快速、準確、安全等優(yōu)點。天津高精度核磁共振產(chǎn)品介紹

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(xiàn)在物質(zhì)和原子的一些性質(zhì)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(tài)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(xiàn)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(tǒng)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(tǒng)對交變磁場產(chǎn)生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)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。天津高精度核磁共振產(chǎn)品介紹

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