陜西MEGMED核磁共振分析儀

來源: 發(fā)布時間:2021-10-28

手術中tumour檢測 1) 檢測指標:tumour占正常組織的比重 2) 工作原理:手術過程中。將切除的tumour組織放入儀器中實時分析?;趖umour組織和正常組織的弛豫信號不同??稍?0s內(nèi)給出tumour占正常組織的比重。判斷tumour切除率。是否繼續(xù)進行手術切除。 3) 優(yōu)點:避免tumour切除不干凈和不必要的多切 4) 應用領域:醫(yī)生手術輔助設備。輔助醫(yī)生判斷tumour是否切除干凈 ai細胞、細菌的快速篩選 1) 檢測指標:ai細胞、細菌的定量檢測 2) 工作原理:采集的血液樣本放入儀器樣品管中。與表面修飾納米磁珠的特定抗體混合。目標生物標記物將與磁珠-抗體形成團聚物。團聚物的個數(shù)不同。獲得的樣品弛豫信號不同??苫诖藴y出某種目標生物標記物的濃度。 3) 優(yōu)點:無需生化培養(yǎng)??稍谑昼娭畠?nèi)完成整個檢測流程。 4) 應用領域:疾病或yiqing的篩查 宏觀磁矩在恢復的過程中,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,即核磁共振信號。陜西MEGMED核磁共振分析儀

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核磁共振(NMR)基本原理: 帶自旋的原子核(1H) 1) 一個帶電的自旋體產(chǎn)生一環(huán)形電流。從而形成微觀磁場?自旋磁矩; 2) 自旋磁矩與一般的小磁鐵一樣具有南北極; 3) 在無外加磁場時。物質(zhì)中的原子核磁場的指向是無規(guī)則分布的。宏觀磁矩M0為0宏觀磁矩M0的形成; 4) 置于靜磁場中原子核與磁場產(chǎn)生作用。沿著磁場方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號產(chǎn)生原理 1) 樣品進入檢測區(qū)域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場方向排列并形成宏觀磁矩M0 2) 施加特定頻率激發(fā)脈沖。宏觀磁矩定向偏轉(zhuǎn) 3) 脈沖結(jié)束。宏觀磁矩定向恢復并產(chǎn)生核磁共振信號北京一站式核磁共振分析小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度信息表征物體特性。

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小型核磁共振是核磁共振技術的一種獨特實現(xiàn)形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優(yōu)勢,在工業(yè)、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、食品、材料等研究領域涌現(xiàn)出大量新方法、新應用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。 成本經(jīng)濟化:核磁共振硬件的小型化直接降低了制造成本,是實現(xiàn)規(guī)?;瘧玫牡诙髢?yōu)勢。小型核磁共振通常采用成本降低的永磁體作構(gòu)建主磁場,硬件本身降低的同時,維護、屏蔽和場地成本也極大降低。隨著經(jīng)濟性的提升,科研機構(gòu)逐步流行配置小型核磁共振儀器開展基礎教學和科學研究的選項。

低場核磁共振弛豫分析儀軟件是整個儀器的靈魂。主要完成射頻脈沖發(fā)射和信號檢測的控制以及信號分析與顯示。包括兩個部分。一個是用在儀器的微處理器上的下位機部分。實現(xiàn)硬件相關的重要功能。第二個是用在計算機上的上位機部分。實現(xiàn)向儀器通信發(fā)送控制指令、從儀器上獲取數(shù)據(jù)以及分析處理顯示等功能。 儀器上的下位機軟件是重要控制軟件。其具體實現(xiàn)方式與硬件相關。 計算機端的上位機控制軟件包括硬件驅(qū)動程序、脈沖編輯和信號獲取以及頂層的數(shù) 據(jù)分析和應用程序。核磁共振磁場的溫度穩(wěn)定性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。

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核磁共振是指處于靜磁場中的具有自旋屬性的原子核。如氫(1H)、氟(19F)、碳(13C)等。在另一交變磁場作用下自旋能級發(fā)生塞曼分裂。共振吸收某一特定頻率的射頻輻射的物理過程。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。已廣闊應用在食品品質(zhì)控制、種子篩選、石油勘探、生命科學等領域。 低場核磁設備一般采用永磁體。測試樣品介于兩磁極中心。通過特殊的激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。主要測試參數(shù)包括縱向弛豫時間、橫向弛豫時間、自擴散系數(shù)等。其體積與重量較小。易于移動。而且操作簡單。易于維護。電子控制系統(tǒng)是低場核磁共振弛豫分析儀的重要部件,主要作用是產(chǎn)生和控制射頻脈沖、數(shù)字化核磁共振信號。湖南麥格瑞核磁共振分析儀

脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)中非常簡單的脈沖序列。陜西MEGMED核磁共振分析儀

核磁共振技術是一項復雜而強大的分析技術,在各行各業(yè)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(zhì)中與分子動力學特性相關的弛豫信號,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、建材和生命科學等領域都有著重要的應用。據(jù)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(xiàn)分子結(jié)構(gòu)的分析。 核磁共振成像技術利用空間編碼技術,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。陜西MEGMED核磁共振分析儀

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