北京小動物體成分核磁共振弛豫時間

來源: 發(fā)布時間:2021-10-27

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。由脈沖序列中控制的射頻脈沖產(chǎn)生時機、頻率、強度、時長和相位等參數(shù)都是影響弛豫信號的重要控制參數(shù)。即脈沖序列及其參數(shù)的設計直接決定了弛豫信號的產(chǎn)生。因此。脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)極重要極重要的概念。產(chǎn)生核磁共振信號需要精確地控制射頻脈沖的控制參數(shù)。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(shù)。為了實現(xiàn)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。核磁共振弛豫分析技術可獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號,實現(xiàn)物體中物質的靈敏鑒別與定量分析。北京小動物體成分核磁共振弛豫時間

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核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現(xiàn)代物理學的重要發(fā)現(xiàn)之一,是上世紀中葉發(fā)現(xiàn)的低電磁波(無線電波)與物質相互作用的一種基本物理現(xiàn)象。1945年發(fā)現(xiàn)核磁共振(NMR)現(xiàn)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(fā)展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化學、生物和醫(yī)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(xiàn)了能級的反轉,這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅實的基礎。使現(xiàn)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。陜西小核磁共振馳豫核磁共振活鼠體脂分析儀:獨特的混合脈沖序列設計,一次測量可同時獲得樣本的多個特征信息,檢測精度高。

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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。

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(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)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(xiàn)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(jù)磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據(jù)檢測對象弛豫信號的特征設計合適的調諧匹配電路。核磁共振技術基于核磁共振信號強度與恢復時間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質的物理屬性。

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弛豫信號 T1弛豫信號 縱向弛豫時間T1:當射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復到M0的時間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場強度有關; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號越強。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號 橫向弛豫時間T2:當射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復到0的時間; 與樣品中原子核的分子運動以及外加磁場強度有關; 分子運動越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運動一致性越高。信號衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號越強。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等核磁共振活鼠體脂分析儀:活鼠清醒狀態(tài)下檢測,滿足小鼠體內(nèi)全組分的定量分析,實現(xiàn)小鼠的全生命周期監(jiān)測。小鼠體脂核磁共振產(chǎn)品介紹

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。北京小動物體成分核磁共振弛豫時間

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