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什么是核磁共振

ZYJ447545490 2012-02-12 03:47:28 676  瀏覽
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  • ZO5263 2012-03-14 00:00:00
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  • DDK32871791 2012-02-13 00:00:00
      中文名稱:核磁共振 英文名稱:nuclear magnetic resonance;NMR 定義1:具有磁距的原子核在高強(qiáng)度磁場(chǎng)作用下,可吸收適宜頻率的電磁輻射,由低能態(tài)躍遷到高能態(tài)的現(xiàn)象。如1H、3H、13C、15N、19F、31P等原子核,都具有非零自旋而有磁距,能顯示此現(xiàn)象。由核磁共振提供的信息,可以分析各種有機(jī)和無(wú)機(jī)物的分子結(jié)構(gòu)。 應(yīng)用學(xué)科:生物化學(xué)與分子生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科);方法與技術(shù)(二級(jí)學(xué)科) 定義2:由于具有磁距的原子核在高強(qiáng)度磁場(chǎng)作用下,可吸收適宜頻率的電磁輻射,而不同分子中原子核的化學(xué)環(huán)境不同, 將會(huì)有不同的共振頻率,產(chǎn)生不同的共振譜。記錄這種波譜即可判斷該原子在分子中所處的位置及相對(duì)數(shù)目,用于進(jìn)行定量分析及分子量的測(cè)定,并對(duì)有機(jī)化合物進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析??梢灾苯友芯咳芤汉突罴?xì)胞中分子量較小(20 kDa以下)的蛋白質(zhì)、核酸以及其他分子的結(jié)構(gòu),而不損傷細(xì)胞   核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance即NMR)是處于靜磁場(chǎng)中的原子核在另一交變電磁場(chǎng)作用下發(fā)生的物理現(xiàn)象。通常人們所說(shuō)的核磁共振指的是利用核磁共振現(xiàn)象獲取分子結(jié)構(gòu)、人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息的技術(shù)。 核磁共振波譜儀   并不是所有原子核都能產(chǎn)生這種現(xiàn)象,原子核能產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象是因?yàn)榫哂泻俗孕?。原子核自旋產(chǎn)生磁矩,當(dāng)核磁矩處于靜止外磁場(chǎng)中時(shí)產(chǎn)生進(jìn)動(dòng)核和能級(jí)分裂。在交變磁場(chǎng)作用下,自旋核會(huì)吸收特定頻率的電磁波,從較低的能級(jí)躍遷到較高能級(jí)。這種過程就是核磁共振。   共振成像(MRI)又叫核磁共振成像技術(shù)。是繼CT后醫(yī)學(xué)影像學(xué)的又一重大進(jìn)步。自80年代應(yīng)用以來(lái),它以極快的速度得到發(fā)展。其基本原理:是將人體置于特殊的磁場(chǎng)中,用無(wú)線電射頻脈沖激發(fā)人體內(nèi)氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量。在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發(fā)出射電信號(hào),并將吸收的能量釋放出來(lái),被體外的接受器收錄,經(jīng)電子計(jì)算機(jī)處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。   核磁共振是一種物理現(xiàn)象,作為一種分析手段廣泛應(yīng)用于物理、化學(xué)生物等領(lǐng)域,到1973年才將它用于醫(yī)學(xué)臨床檢測(cè)。為了避免與核醫(yī)學(xué)中放射成像混淆,把它稱為核磁共振成像術(shù)(MRI)。   MRI是一種生物磁自旋成像技術(shù),它是利用原子核自旋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),在外加磁場(chǎng)內(nèi),經(jīng)射頻脈沖激后產(chǎn)生信號(hào),用探測(cè)器檢測(cè)并輸入計(jì)算機(jī),經(jīng)過處理轉(zhuǎn)換在屏幕上顯示圖像。   MRI提供的信息量不但大于醫(yī)學(xué)影像學(xué)中的其他許多成像術(shù),而且不同于已有的成像術(shù),因此,它對(duì)疾病的診斷具有很大的潛在優(yōu)越性。它可以直接作出橫斷面、矢狀面、冠狀面和各種斜面的體層圖像,不會(huì)產(chǎn)生CT檢測(cè)中的偽影;不需注射造影劑;無(wú)電離輻射,對(duì)機(jī)體沒有不良影響。MRI對(duì)檢測(cè)腦內(nèi)血腫、腦外血腫、腦腫瘤、顱內(nèi)動(dòng)脈瘤、動(dòng)靜脈血管畸形、腦缺血、椎管內(nèi)腫瘤、脊髓空洞癥和脊髓積水等顱腦常見疾病非常有效,同時(shí)對(duì)腰椎椎間盤后突、原發(fā)性肝癌等疾病的診斷也很有效。   MRI也存在不足之處。它的空間分辨率不及CT,帶有心臟起搏器的患者或有某些金屬異物的部位不能作MRI的檢查,另外價(jià)格比較昂貴

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什么是核磁共振
什么是核磁共振
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什么是核磁共振
 
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什么是波譜核磁共振?

波譜核磁共振就是核磁共振波譜法,與紫外吸收光譜、紅外吸收光譜、質(zhì)譜被人們稱為“四譜",是對(duì)各種有機(jī)和無(wú)機(jī)物的成分、結(jié)構(gòu)進(jìn)行定性分析的較強(qiáng)有力的工具之一,亦可進(jìn)行定量分析。

波譜核磁共振技術(shù)的原理:

在強(qiáng)磁場(chǎng)中,某些元素的原子核和電子能量本身所具有的磁性,被分裂成兩個(gè)或兩個(gè)以上量子化的能級(jí)。吸收適當(dāng)頻率的電磁輻射,可在所產(chǎn)生的磁誘導(dǎo)能級(jí)之間發(fā)生躍遷。在磁場(chǎng)中,這種帶核磁性的分子或原子核吸收從低能態(tài)向高能態(tài)躍遷的兩個(gè)能級(jí)差的能量,會(huì)產(chǎn)生共振譜,可用于測(cè)定分子中某些原子的數(shù)目、類型和相對(duì)位置。

波譜核磁共振技術(shù)的分類:

核磁共振波譜按照測(cè)定對(duì)象分類可分為:1H-NMR譜(測(cè)定對(duì)象為氫原子核)、13C-NMR譜及氟譜、磷譜、氮譜等。有機(jī)化合物、高分子材料都主要由碳?xì)浣M成,所以在材料結(jié)構(gòu)與性能研究中,以1H譜和13C譜應(yīng)用最為廣泛。


波譜核磁共振技術(shù)在材料領(lǐng)域的應(yīng)用:

1、定量檢測(cè):橡膠的交聯(lián)密度、軟硬段比例、增塑劑含量、含氟量

2、性能評(píng)價(jià):顆粒分散、穩(wěn)定性研究、競(jìng)爭(zhēng)性吸附性能評(píng)價(jià)、親疏水表征

3、核磁成像:橡膠及聚合物均一性研究、內(nèi)部裂縫探測(cè)

4、可定制不同溫度等:評(píng)價(jià)橡膠硫化、固化、老化過程、評(píng)價(jià)材料與液體作用過程


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什么是核磁共振檢查
 
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核磁共振MRS代表什么?
 
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核磁共振(NMR)是怎么一回事??
好像可以用來(lái)作含碳化合物的結(jié)構(gòu)分析?
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核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)

核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)

什么是弛豫時(shí)間?

弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。

什么是核磁共振弛豫時(shí)間?

要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場(chǎng)中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場(chǎng)環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場(chǎng)里面,氫原子核會(huì)有會(huì)以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場(chǎng)強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場(chǎng)中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。

核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會(huì)釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,蕞終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對(duì)應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。

核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2

T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。

t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。

核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān):

核磁共振弛豫時(shí)間T1:

弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。

核磁共振弛豫時(shí)間T2;

T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來(lái)就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說(shuō)相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。

影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:

1.內(nèi)部因素

分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越小;例如冰和固體;

分子尺寸:分子尺寸越大,T2越?。焕缡称分械矸鄣却蠓肿拥某谠r(shí)間比水和油脂短得多。

分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越?。皇称分兴亩鄬咏Y(jié)構(gòu)理論。

2. 外部因素

磁場(chǎng)不均勻:千萬(wàn)不要小看這個(gè)因素,磁場(chǎng)不均勻會(huì)加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測(cè)得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。

影響核磁共振弛豫時(shí)間T1與T2的關(guān)系

2022-12-14 19:56:36 329 0
核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)

核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)

什么是弛豫時(shí)間?

弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。

什么是核磁共振弛豫時(shí)間?

要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場(chǎng)中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場(chǎng)環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場(chǎng)里面,氫原子核會(huì)有會(huì)以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場(chǎng)強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場(chǎng)中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。

核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會(huì)釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,蕞終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對(duì)應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。

核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2

T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。

t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。

核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān):

核磁共振弛豫時(shí)間T1:

弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。

核磁共振弛豫時(shí)間T2;

T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來(lái)就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說(shuō)相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。

影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:

1.內(nèi)部因素

分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越??;例如冰和固體;

分子尺寸:分子尺寸越大,T2越??;例如食品中淀粉等大分子的弛豫時(shí)間比水和油脂短得多。

分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越??;食品中水的多層結(jié)構(gòu)理論。

2. 外部因素

磁場(chǎng)不均勻:千萬(wàn)不要小看這個(gè)因素,磁場(chǎng)不均勻會(huì)加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測(cè)得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。

影響核磁共振弛豫時(shí)間T1與T2的關(guān)系

2022-12-14 19:57:54 293 0
核磁共振弛豫時(shí)間和什么有關(guān)

核磁共振弛豫時(shí)間和什么有關(guān)

什么是弛豫時(shí)間?

弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。

什么是核磁共振弛豫時(shí)間?

要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場(chǎng)中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場(chǎng)環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場(chǎng)里面,氫原子核會(huì)有會(huì)以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場(chǎng)強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場(chǎng)中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。

核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會(huì)釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,蕞終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對(duì)應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。

核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2

T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。

t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。

核磁共振弛豫時(shí)間和什么有關(guān):

核磁共振弛豫時(shí)間T1:

弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。

核磁共振弛豫時(shí)間T2;

T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來(lái)就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說(shuō)相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。

影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:

1.內(nèi)部因素

分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越?。焕绫凸腆w;

分子尺寸:分子尺寸越大,T2越??;例如食品中淀粉等大分子的弛豫時(shí)間比水和油脂短得多。

分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越小;食品中水的多層結(jié)構(gòu)理論。

2. 外部因素

磁場(chǎng)不均勻:千萬(wàn)不要小看這個(gè)因素,磁場(chǎng)不均勻會(huì)加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測(cè)得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。

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便攜式核磁共振

一、什么是便攜式核磁共振?

 

 

便攜式核磁共振(NMR)是一種小型化和便攜化的核磁共振技術(shù),可以在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或移動(dòng)應(yīng)用。它是將傳統(tǒng)的大型NMR儀器進(jìn)行尺寸縮小和優(yōu)化,以便在更多場(chǎng)景下使用的創(chuàng)新技術(shù)。它的核心部分是一個(gè)低場(chǎng)強(qiáng)磁鐵,通常在0.1T-1.5T之間。

 

二、便攜式核磁共振有哪些特點(diǎn)?

 

1. 尺寸和重量:便攜式核磁共振儀器相對(duì)較小、輕便,便于攜帶和操作。它們通常比傳統(tǒng)的大型NMR儀器小得多,可以放在桌面上或移動(dòng)到需要的地方進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

2. 磁場(chǎng)強(qiáng)度:由于限制了儀器的尺寸,便攜式核磁共振的磁場(chǎng)強(qiáng)度通常較小。這可能會(huì)對(duì)一些應(yīng)用的靈敏度和分辨率產(chǎn)生影響,但對(duì)于許多實(shí)際應(yīng)用來(lái)說(shuō)仍然足夠。

3. 電源和冷卻:便攜式核磁共振通常使用便攜式電池供電,而不需要外部電源。此外,一些便攜式核磁共振儀器采用了先進(jìn)的冷卻技術(shù),如液氮或低溫制冷系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)冷卻要求。

4. 操作簡(jiǎn)便性:便攜式核磁共振儀器通常具有用戶友好的界面和簡(jiǎn)化的操作流程,使其更易于使用和操作。這使得非專業(yè)人士或初學(xué)者也能夠進(jìn)行基本的核磁共振實(shí)驗(yàn)。

 

便攜式核磁共振分析儀是近年來(lái)發(fā)展迅速的一種新型分析儀器,具有廣闊的應(yīng)用前景。

首先,便攜式NMR分析儀的小型化和智能化趨勢(shì)使得它們可以更加方便地?cái)y帶和操作。這使得便攜式NMR分析儀成為了快速檢測(cè)樣品物理、化學(xué)等特性的工具,并且可以應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)或者實(shí)驗(yàn)室以外的場(chǎng)合,如野外勘探、生產(chǎn)線監(jiān)測(cè)等。

其次,便攜式NMR分析儀在食品科學(xué)、醫(yī)學(xué)診斷、化學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。例如,它可以用于檢測(cè)食品中的營(yíng)養(yǎng)成分、藥物的成分和純度、油氣田勘探等領(lǐng)域。同時(shí),隨著便攜式NMR分析儀技術(shù)的不斷改進(jìn),它還將有望擴(kuò)展到更多的領(lǐng)域和應(yīng)用上。

便攜式NMR分析儀的價(jià)格也不斷降低,這為更多的用戶提供了使用便攜式NMR分析儀進(jìn)行科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)的機(jī)會(huì)。

 

綜上所述,便攜式核磁共振分析儀具有廣闊的發(fā)展前景,將在不同領(lǐng)域中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。


2023-05-23 15:18:42 417 0
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2010-05-28 05:09:25 833 3
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