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核磁共振检痛苦吗

没你雪天不快乐 2013-10-09 05:48:30 373  浏览
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  • 蓝芳红 2013-10-10 00:00:00
    不痛苦核磁共振 ??核磁共振 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance即NMR) 核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI), 核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。 核磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变磁场作用下发生的物理现象。通常人们所说的核磁共振指的是利用核磁共振现象获取分子结构、人体内部结构信息的技术。 并不是是所有原子核都能产生这种现象,原子核能产生核磁共振现象是因为具有核自旋。原子核自旋产生磁矩,当核磁矩处于静止外磁场中时产生进动核和能级分裂。在交变磁场作用下,自旋核会吸收特定频率的电磁波,从较低的能级跃迁到较高能级。这种过程就是核磁共振。 核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。是后继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。 核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI)。 MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。 MRI提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MRI对检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突、原发性肝癌等疾病的诊断也很有效。 MRI也存在不足之处。它的空间分辨率不及CT,带有心脏起搏器的患者或有某些金属异物的部位不能作MRI的检查,另外价格比较昂贵。 核磁共振技术的历史 1930年代,物理学家伊西多·拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的Z早认识。由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。 1946年两位美国科学家布洛赫和珀塞尔发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们Z初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。 人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术不断发展,从Z初的一维氢谱发展到13C谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强,进入1990年代以后,人们甚至发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能。 1946年,美国哈佛大学的珀塞尔和斯坦福大学的布洛赫宣布,他们发现了核磁共振NMR。两人因此获得了1952年诺贝尔奖。核磁共振是原子核的磁矩在恒定磁场和高频磁场(处在无线电波波段)同时作用下,当满足一定条件时,会产生共振吸收现象。核磁共振很快成为一种探索、研究物质微观结构和性质的高新技术。目前,核磁共振已在物理、化学、材料科学、生命科学和医学等领域中得到了广泛应用。 原子核由质子和中子组成,它们均存在固有磁矩。可通俗的理解为它们在磁场中的行为就像一根根小磁针。原子核在外加磁场作用下,核磁矩与磁场相互作用导致能级分裂,能级差与外加磁场强度成正比。如果再同时加一个与能级间隔相应的交变电磁场,就可以引起原子核的能级跃迁,产生核磁共振。可见,它的基本原理与原子的共振吸收现象类似。

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便携式核磁共振

一、什么是便携式核磁共振

 

 

便携式核磁共振(NMR)是一种小型化和便携化的核磁共振技术,可以在进行现场或移动应用。它是将传统的大型NMR仪器进行尺寸缩小和优化,以便在更多场景下使用的创新技术。它的核心部分是一个低场强磁铁,通常在0.1T-1.5T之间。

 

二、便携式核磁共振有哪些特点?

 

1. 尺寸和重量:便携式核磁共振仪器相对较小、轻便,便于携带和操作。它们通常比传统的大型NMR仪器小得多,可以放在桌面上或移动到需要的地方进行实验。

2. 磁场强度:由于限制了仪器的尺寸,便携式核磁共振的磁场强度通常较小。这可能会对一些应用的灵敏度和分辨率产生影响,但对于许多实际应用来说仍然足够。

3. 电源和冷却:便携式核磁共振通常使用便携式电池供电,而不需要外部电源。此外,一些便携式核磁共振仪器采用了先进的冷却技术,如液氮或低温制冷系统,以实现冷却要求。

4. 操作简便性:便携式核磁共振仪器通常具有用户友好的界面和简化的操作流程,使其更易于使用和操作。这使得非专业人士或初学者也能够进行基本的核磁共振实验。

 

便携式核磁共振分析仪是近年来发展迅速的一种新型分析仪器,具有广阔的应用前景。

首先,便携式NMR分析仪的小型化和智能化趋势使得它们可以更加方便地携带和操作。这使得便携式NMR分析仪成为了快速检测样品物理、化学等特性的工具,并且可以应用于现场或者实验室以外的场合,如野外勘探、生产线监测等。

其次,便携式NMR分析仪在食品科学、医学诊断、化学、材料科学等领域都有广泛的应用。例如,它可以用于检测食品中的营养成分、药物的成分和纯度、油气田勘探等领域。同时,随着便携式NMR分析仪技术的不断改进,它还将有望扩展到更多的领域和应用上。

便携式NMR分析仪的价格也不断降低,这为更多的用户提供了使用便携式NMR分析仪进行科学研究和实验的机会。

 

综上所述,便携式核磁共振分析仪具有广阔的发展前景,将在不同领域中得到越来越广泛的应用。


2023-05-23 15:18:42 208 0
动物医学核磁共振

动物医学核磁共振

动物医学核磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的成像技术,可以提供高质量的二维和三维解剖学图像。这种技术已成为生物医学研究中吥可或缺的工具之一,尤其是在病理学和药理学领域。

1.0T永磁动物医学核磁共振成像系统

动物医学核磁共振成像是在同种动物模型的情况下研究某些疾病的生物学和生理学特征的理想方法。动物医学核磁共振成像还可以用于研究器官、肿瘤、血管和组织的结构和功能。

动物医学核磁共振成像技术可以产生高清晰度、高对比度的图像,并且不需要使用任何放射性物质或有害的化学物质,因此对于动物实验非常有用。此外,由于MRI技术可以接受图像精细度和细节的任何类别,因此对于基础生物学和药理学的研究中也有着广泛的应用。

然而,动物医学核磁共振成像也存在一些挑战和限制。其中一大挑战是成像的时间。动物医学核磁共振成像的过程通常需要5-20分钟,也可能需要多个扫描来获得更多信息。此外,数据处理与分析也是非常重要的问题,因为大量的图像数据需要处理,记录和处理存在一定难度。此外,MRI设备本身的成本较高,操作难度较大,也是实验动物MRI技术应用的限制因素之一。

动物医学核磁共振成像技术具有以下优势:

高空间分辨率:实验动物MRI技术可以提供高质量的二维及三维组织结构图像,对生物医学研究有很大帮助。

安全性:实验动物MRI成像不需要放射性物质或有害的化学物质,不会对动物实验造成潜在的伤害,且对生物医学研究不会产生任何负面影响。

重复性:实验动物MRI成像可以重复多次,可以得到高质量、一致性的图像,保证结果的可靠性。

广泛应用:实验动物MRI成像广泛应用于心血管学、肿瘤学和组织工程学等领域,提供了充足的信息和数据,有利于细致深入地研究生命科学问题。

总的来说,动物医学核磁共振成像技术是现代生物医学研究中吥可或缺的技术之一,它可以用于研究大量的生物学和生理学特性,且不是侵入性的。

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