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天津低場時域核磁共振弛豫時間

來源: 發(fā)布時間:2021-10-27

核磁共振技術(shù)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(shù)應(yīng)用于代謝組學(xué)。從而產(chǎn)生了定量代謝組學(xué)。該技術(shù)已成為代謝組學(xué)研究中的重要手段。代謝是生命活動中所有生物化學(xué)反應(yīng)的總稱。代謝活動是生命活動的本質(zhì)特征和物質(zhì)基礎(chǔ)。因此。對代謝的分析向來就是研究生命活動分子基礎(chǔ)的一個重要突破口。 采用核磁共振技術(shù)對代謝組分析具有非常明顯的優(yōu)點(diǎn): 1) NMR樣品只需要簡單預(yù)處理; 2) 無損傷性。不會破壞樣品的結(jié)構(gòu)和性質(zhì); 3) 可在接近生理的條件下進(jìn)行實驗; 4) 可進(jìn)行實時和動態(tài)的檢測?;钍篌w脂分析儀采用50mm探頭,可測5-60g小鼠,適用不同年齡的小鼠,滿足小鼠成長過程測量要求。天津低場時域核磁共振弛豫時間

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低場核磁共振技術(shù): 將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩,如果在靜磁場垂直方向施加一定頻率的射頻磁場,樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉(zhuǎn)。射頻脈沖撤銷,宏觀磁矩將恢復(fù)到偏轉(zhuǎn)之前的狀態(tài)。宏觀磁矩在恢復(fù)的過程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場中會發(fā)生旋轉(zhuǎn),從而釋放電信號,即磁共振信號。不同樣品或者同一樣品不同組分之間的氫原子核密度及所處分子環(huán)境不同,磁共振信號強(qiáng)度與恢復(fù)時間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質(zhì)的物理屬性。 低場核磁共振一般是指采用永磁體產(chǎn)生靜態(tài)主磁場,場強(qiáng)在1.5 T 以下,主要通過弛豫信號來鑒別物質(zhì)的種類。低場核磁共振技術(shù)對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、和對樣品無損等眾多優(yōu)勢。陜西MEGMED核磁共振馳豫活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統(tǒng)單次測量時間小于90s,保證了小鼠在儀器中安全性。

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核磁共振技術(shù)是一項復(fù)雜而強(qiáng)大的分析技術(shù),在各行各業(yè)都得到了應(yīng)用。核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個分支,可以獲得物質(zhì)中與分子動力學(xué)特性相關(guān)的弛豫信號,從而實現(xiàn)物體中物質(zhì)的高靈敏度鑒別與定量分析,在食品衛(wèi)生、建材和生命科學(xué)等領(lǐng)域都有著重要的應(yīng)用。據(jù)應(yīng)用范圍和對核磁共振信號分析角度的不同,核磁共振技術(shù)主要分為三個分支,包括核磁共振波譜技術(shù)、核磁共振成像技術(shù)和核磁共振弛豫分析技術(shù)。 核磁共振波譜技術(shù)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(tuán),從而實現(xiàn)分子結(jié)構(gòu)的分析。 核磁共振成像技術(shù)利用空間編碼技術(shù),根據(jù)物體內(nèi)部特定原子核的密度或弛豫特性實現(xiàn)該物體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的成像。 而核磁共振弛豫分析技術(shù)則根據(jù)物體內(nèi)部不同物質(zhì)的弛豫特性實現(xiàn)物質(zhì)組分的鑒別和定量分析。

活鼠體脂分析儀產(chǎn)品特色 1) 緊湊式一體化設(shè)計:更小的整機(jī)尺寸。更輕的整機(jī)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(dǎo)出。 3) 獨(dú)特的混合脈沖序列設(shè)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(biāo):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(diǎn):給出不同qiguan內(nèi)及表面的精確組分信息 4) 應(yīng)用:藥物研發(fā)、生命科學(xué)研究等低場核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測量準(zhǔn)確度。

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核磁共振弛豫信號的數(shù)學(xué)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(fù)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(jìn)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(guān)系。低場核磁共振射頻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(dǎo)致核磁信號的降低甚至丟失。陜西小核磁共振無損檢測

活鼠體脂分析儀是一款測量小鼠體脂的分析儀器,可測量活鼠體內(nèi)脂肪、瘦肉、以及自由流動液體中水分的含量。天津低場時域核磁共振弛豫時間

核磁共振經(jīng)過半個世紀(jì)的發(fā)展。已經(jīng)成為一種成 熟的實驗技術(shù)。在許多領(lǐng)域已經(jīng)得到大范圍的推 廣。根據(jù)其磁體強(qiáng)度可以分為低場(低頻)核磁共振 (LF-NMR)和高場(高頻)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又稱低分辨率核磁共振。即磁場強(qiáng)度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物質(zhì)物理性質(zhì)的測定。在食品科學(xué)領(lǐng)域主要用于食品中脂質(zhì)含量的檢測、食品中水分含量及其存在狀態(tài)等方面的研究。根據(jù)射頻場的連續(xù)性可以分為穩(wěn)態(tài) NMR 和脈沖 NMR。其中只有脈沖 NMR 適用于進(jìn)行快速檢測以及實時監(jiān)控。天津低場時域核磁共振弛豫時間

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