南京低场时域核磁共振分析
核磁共振技术既可用于混合体系的定性分析。又可以用于其定量分析。将核磁共振定量分析技术应用于代谢组学。从而产生了定量代谢组学。该技术已成为代谢组学研究中的重要手段。代谢是生命活动中所有生物化学反应的总称。代谢活动是生命活动的本质特征和物质基础。因此。对代谢的分析向来就是研究生命活动分子基础的一个重要突破口。 采用核磁共振技术对代谢组分析具有非常明显的优点: 1) NMR样品只需要简单预处理; 2) 无损伤性。不会破坏样品的结构和性质; 3) 可在接近生理的条件下进行实验; 4) 可进行实时和动态的检测。核磁共振技术是一项复杂而强大的技术,核磁共振弛豫分析技术是核磁共振技术的一个分支,被应用在各个行业。南京低场时域核磁共振分析
物质的弛豫特性反映了物质内部原子核所处的化学环境以及分子之间的相互 作用,所以弛豫特性能够灵敏地反映出物体内物质所处环境的变化以及物体内不同物质含量比例的变化,比如岩心中水的弛豫时间随着孔隙的变小而变小[15]、硫酸铜溶液的浓度越大其弛豫时间越短[16]。因此,利用这一原理,弛豫分析技术能够实现物体内物质的鉴别、物体内部的结构分析以及物质的定量分析。 核磁共振弛豫分析技术作为核磁共振技术的一个重要分支,核磁共振弛豫分析技术具有较低的应用成本和广阔的应用前景,在各行各业发挥着越来越重要的、不可替代的作用。小动物体成分核磁共振分析低场核磁共振弛豫分析仪软件用在计算机上的上位机部分,实现向仪器通信发送控制指令、从仪器上获取数据。
低场时域核磁共振技术是一种正在兴起的快速、无损的检测技术。具有无侵入,无损,测试速度快,灵敏度高,不需要对样品进行特殊预处理等优点。主要通过测量在静态磁场中的不同物理、化学、生物环境下的氢原子核的共振信号——时域信号。进而获得研究者所需要的样品的物理化学信息。所测得的整体弛豫时间的幅值与样品中所有含氢物质总量成线性关系。通过与定量标样(已知体积)的弛豫时间幅值比对。可获得样品中含水率信息、渗流及渗透率信息。
核磁共振经过半个世纪的发展。已经成为一种成 熟的实验技术。在许多领域已经得到大范围的推 广。根据其磁体强度可以分为低场(低频)核磁共振 (LF-NMR)和高场(高频)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又称低分辨率核磁共振。即磁场强度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物质物理性质的测定。在食品科学领域主要用于食品中脂质含量的检测、食品中水分含量及其存在状态等方面的研究。根据射频场的连续性可以分为稳态 NMR 和脉冲 NMR。其中只有脉冲 NMR 适用于进行快速检测以及实时监控。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁场与交变磁场的作用下,与交变磁场发生能量交换的现象。
脉冲序列是核磁共振系统中极简单的脉冲序列,通过单脉冲序列获得的自由感应衰减信号是核磁共振中的基础弛豫信号,基础信号中包含了核磁共振系统中拉莫尔频率、信号强度、有效横向弛豫时间等基本信息。 获得 FID 信号的单脉冲实验是核磁共振系统中极简单、极基本的实验。从时间上可以将单脉冲实验分为四个阶段:实验准备阶段、脉冲发射阶段、等待阶段以及信号接收阶段: (1)在实验准备阶段,主要完成射频源相位的重置和等待样品磁矩的建立,确保每次扫描都能在相同的状态和条件下进行。 (2)在射频脉冲发射阶段,主要完成射频脉冲的发射。 (3)在等待阶段,主要等待射频脉冲衰减到足够小,使得射频脉冲信号不会影响接收器的信号采集。 (4)在信号接收阶段,主要完成模拟信号到数字信号的转换。低场核磁共振技术:将样品放入静磁场中,样品会形成宏观磁矩。广东小动物体成分核磁共振氢谱
活鼠体脂分析仪特有的小鼠组分信号采集与处理系统单次测量时间小于90s,保证了小鼠在仪器中安全性。南京低场时域核磁共振分析
核磁共振检测技术特点 测量目标原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁场强度下。有不同的进动频率。所以我们在测量某一原子核的信号时。不会受到其他原子核的干扰。如在测量1H原子核时不会收到19F原子核的干扰。反之亦然。 通过T1、 T2的测量,实现不同样品的组分分析。 弛豫时间T1、 T2由样品性质决定。包括样品中原子核所处物理化学环境、细胞环境、样品中原子核数目、样品的相态等。因此,分析样品中目标原子核的T1、 T2值。可实现研究样品的物理和化学性质。 优点: 直接测量,无需任何处理。 样品无损伤分析,可进行重复测量。 环保、无毒、无任何副作用。南京低场时域核磁共振分析
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