三维核磁共振成像技术实验仪

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三维核磁共振成像技术实验仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2770
    上海寰彤科教设备有限公司原为复旦所属企业“上海高银科技开发公司”核磁共振部,依靠自身的技术力量实现多项核磁共振教学科研产品进行研究、开发、生产、销售及售后服务。本公司于2002年组建核磁共振生产基地、研发了核磁共振50MHz、60MHz化学分析谱仪,以及核磁共振成像教学系列仪器。其中50MHz、60MHz核磁共振化学分析谱仪属于国内首创,目前国内无类似产品,也无相关的成果报道。在2009年实现90M核磁共振谱仪的研发成功,永磁体可以实现2.1T磁场强度,可以完成H、C谱的分析测试工作,当年实现销售。核磁共振成像教学仪器于2004年8月批量生产成功。2006年5月我公司成功研制高分辨三维核磁共振成像教学仪器其主要性能指标与同规格牛津MQA系列的产品相接近,其中化学位移分辨率优于进口产品。2008年成功研发了核磁共振谱成像教学仪器(四维核磁共振成像设备),当年实现销售和批量生产。2008年我公司参与了河北省科技计划项目永磁小动物核磁共振成像仪器的研制,目前该产品已完成研发工作,实现批量生产,可用于在动物(大鼠)三维核磁共振成像方面的研究。 我公司在多年的发展过程中,我公司拥有了一支具备独立自主研发能力的技术团队,包括机械制造,电路设计,线圈设计、软件开发等相关技术人员。拥有多项核磁共振技术发明专利,公司成熟掌握永磁磁体制造、核磁共振谱仪研发生产、仪器配套软件的独立自主开发的相关技术能力,并且实现全部产品批量生产和销售,实现技术创新与产销研一体化结合。在未来的工作中发展高端核磁共振产品的研发,不断完善原有技术,逐步提高公司的技术能力和研发能力,实现高端核磁共振设备的产业化。
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  • 400-860-5168转5915
    沃亿生物基于显微光学切片断层成像(MOST)技术的系列仪器设备,在国际上率先建立了可对厘米大小样本进行突起水平精细结构三维成像,填补了核磁共振成像和电子显微镜之间的空白。MOST系列设备不仅可以获得单细胞分辨的全脑神经连接图谱、定位神经环路、追踪单神经元长程投射、构筑血管网络三维拓扑结构;还可用于细胞空间定量分析、单细胞形态学分析,全器官蛋白质及基因表达空间定位;适用于多种模式生物的全器官或组织三维结构可视化,在基础科学研究、病理机制研究、药物筛选与评估、生物3D打印、三维解剖学数据库构建等领域发挥极大作用。
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  • 新拓三维技术(深圳)有限公司,致力于先进三维光学测量技术研究和系列测量设备的研发、技术方案提供。公司总部位于深圳,在西安设立研发中心,核心团队为原西安交大三维技术团队,长期潜心于三维光学测量的基础及应用研究。团队多项研究成果及关键技术达到国际先进水平,制定了三维光学测量领域的第一个国家标准,项目技术获得国家技术发明二等奖一项,陕西省科学技术奖一等奖一项。团队以深圳为市场开拓桥头堡,将从基础研究转向应用研发和市场开拓,以三维工业测量检测、科研设备和教育三大板块主要业务方向。 公司拥有三维光学测量检测数款成熟产品,多项产品填补国内空白并成为国内唯一供应商。公司四大系列产品和技术:三维外形轮廓检测测量、三维应变测量、变形测量、三维动态和运动轨迹测量、教育文创及民用领域的外形测量,十多个三维光学测量系统产品,广泛应用于国内外研究机构、高校及企业的科研、生产和在线检测中,涉及消费电子、航天航空,汽车,重型机械,医疗等行业和机械、材料、力学、土木工程等10多个学科领域。 公司产品现分为三大系列。三维全场变形测量系列,XTDIC非接触全场应变测量,又称为数字散班应变测量分析系统,其中包括板材应变测量系统XTDIC-FLC,显微应变测量系统XTDIC-MICRO等;三维外形轮廓测量系列,其中包括工业用板块三维摄影测量系统XTDP,三维扫描仪XTOM,民用板块手持式三维扫描仪G200,人体扫描系统等; 关键点追踪系列,包括三维动态测量系统XTDA ,静态变形测量系统XTDP-DEF。
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三维核磁共振成像技术实验仪相关的仪器

  • HT-3DNMR-25 三维核磁共振成像技术仪器主要是研究动植物三维、二维核磁共振成像设备,它适用于应用物理专业、核物理专业、医学影像专业、生物工程专业的实验教学、科研工作。本仪器可应用于:材料科学、食品科学和医学研究,尤其在农业对植物和昆虫等小尺寸的动植物的无损检测有特殊的意义。 本仪器由恒温磁体(包括测量系统)、电源、计算机及处理软件组成。其中恒温磁体由恒温器、磁体、梯度线圈、射频探头、射频测量系统、脉冲控制器等组成。电源由梯度线圈驱动器、断层线圈驱动器、直流电源等组成。主要功能1、核磁共振成像基础教学实验功能2、二维核磁共振成像实验,包括T1加权图和T2加权图3、三维空间核磁共振成像实验*4、三维核磁共振图像重建,三维重建显示、三维核磁共振成像数据反演5、可编程脉冲序列发生器(包括 CPMG脉冲测量T2),适用EPR、SE、3DGE序列研究开发;用户可自编写序列6、自旋回波测量T2实验,三维自旋回波实验7、反转恢复测量T1实验8、梯度回波实验,三维梯度回波研究实验9、IR序列伪彩色加权图研究实验10、测量原子核的核磁矩实验11、影像与无损、无放射性探伤实验12、小鼠三维核磁共振成像功能,(小动植物三维核磁共振成像)14、提供软件,弛豫时间采集测试软件,三维采集数据反演立体重建软件15、可实现实验数据图片多角度保存样品图片观察样品性能指标1、磁场强度:0.45 T - 0.5T 2、H共振频率:18-22MHz之间;3、磁极直径:150mm *4、有效样品直径(探头线圈)尺寸:25mm,*5、实验样品:能实现4周龄以上小鼠成像实验、小动植物体实验*6、磁场均匀度:小于4ppm(25mm× 25mm× 25mm)*7、图形分辨率:普通模式 128× 128× 128 最高分辨率 256× 256× 128,*8、梯度磁场强度:10GS/mm*9、绝对分辨率:0.08mm10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(20mm× 20mm× 20mm)11、最大梯度磁场:X,Y、Z方向70mT/m12、温度控制稳定度:0.06K/h 开机后两小时13、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h14、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.08mm仪器主要实验内容(1)可进行核磁成像原理性实验、成像技术实验、硬件结构实验和应用拓展实验。(2)核磁共振影像基础实验,医学影像物理学专业、生物医学工程专业实验、影像技术、影像设备研究等相关实验。(3)核磁共振影像提高及伪影研究实验,自旋回波序列各种参数对成像效果的影响的研究(4)核磁共振成像研究性实验样品观察(小鼠,小动植物体等样品的三维、二维成像实验)(5)三维成像数据采集和图像反演三维立体重建(伪彩色图像重建)
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  • HT-ANNMR-50 /60动物核磁共振成像技术试验仪器是基于设备学教学科研实验仪器,它适用于医疗电子工程、影像设备、医学物理、生物医学工程等专业,可用于核磁共振成像原理、磁共振成像技术以及MRI设备硬件组成研究等实验。该仪器也可用于脉冲序列研究和医学影像的动物实验的科研工作以及核磁共振成像技术应用拓展等方面的研究实验. 本仪器由恒温磁体(包括测量系统)、电源、计算机及处理软件成。其中恒温磁体由恒温器、磁体、梯度线圈、射频探头、射频测量系统、脉冲控制器等组成。电源由梯度线圈驱动器、直流电源等组成。磁极采用高电阻率软磁材料,梯度线圈采用自屏蔽设计,具有极低的涡流效应,可以实现因涡流而难以实现的各种EPI序列。功能1、三维核磁共振成像2、二维核磁共振成像,包括T1加权图和T2加权图3、可编程脉冲序列发生器(包括 CPMG脉冲测量T2)4、自旋回测量T2    5、反转恢复测量T16、梯度回波实验7、测量原子核的核磁矩实验8、影像与无损、无放射性探伤实验9、IR序列伪彩色加权图研究,以及其他核磁共振成像序列的研究10、三维核磁共振图像重建,三维核磁共振成像数据反演11、大鼠等动植物体成像实验性能指标1、磁场强度:0.3 T - 0.54T 2、H共振频率:18-23MHz之间;  3、磁极直径:250mm 4、样品直径尺寸:&Phi 50mm5、磁场均匀度:小于8ppm(45mm× 45mm× 45mm);6、图形分辨率:普通模式 128× 128× 128  最高分辨率 256× 256× 1287、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.08mm8、温度控制精度:0.06K/h (开机后两小时)9、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h10、最大梯度磁场:X,Y、Z方向70mT/m 10、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(50mm× 50mm× 50mm)
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  • 核磁共振成像技术实验仪产品简介:EDUMR核磁共振成像技术实验仪,是面向核磁共振成像技术教学实验而设计的mini型台式核磁共振仪器。EDUMR搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。与经典核磁成像技术实验仪相比,新一代产品在保证功能强大与稳定的基础上,外形更加小巧、美观,实现射频温控柜、谱仪柜和功控柜三柜合一,整体性更好,操作更加简单、灵活。EDUMR核磁共振成像技术实验仪可配合物理相关专业(如近代物理、应用物理、无线电物理、电子信息工程等专业)和医学相关专业(如大型医疗器械、医学影像技术、生物医学工程等专业)开设核磁共振原理、磁共振成像演示等实验课程;也可配合核磁共振工程类专业开设设备硬件结构方向的开放性拓展实验课程。核磁共振成像技术实验仪的两大特点:开放性,真实性。开放性:软、硬件均具有高度的开放性。1.硬件开放:体现在针对实验教学、工程实训、课堂演示时可以模拟连续波式核磁共振实验仪实验,打开电子控制柜后盖即可看到各单元,更可对硬件结构进行现场拆卸及装配。配合示波器、万用表等辅助工具,不但能够锻炼学生的动手能力,更加增强了学生对于仪器硬件结构的了解,能够符合现代实验教学对于学生实践能力的要求;2.软件开放:主要体现在K空间原始数据的开放,可进行图像重建的仿真实验,针对信号处理及数据处理方向,可以为学生、老师提供大量真实且有效的数据,从而开展更多算法优化、图像后处理等方面的拓展性研究。真实性:EDUMR具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用。EDUMR能够满足用户对于教学实验的要求,是一款符合现代教学发展的实验仪器。核磁共振成像技术实验仪产品功能:1. 核磁共振信号的数据采集、处理和保存,可在实验过程中观察样品的FID信号(时域、频域),样品的自旋回波信号(单个或多个);2. 核磁共振图像的显示处理和保存;3. 提供K-space原始数据;4. 系统硬件信号的可开放测试;5. 多种成像序列(SE序列,FSE序列,IR序列,GRE序列);6. 可选配功能强大的弛豫时间反演拟合软件;7. 常规二维成像,二维任意角度多层成像;8.选配核磁共振三维重建软件可对IMG格式的图像进行三维图像重建;9. 搭配核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现核磁共振的理论与实践结合。1) 可动画演示核磁共振成像的数据采集过程 2) 可进行核磁共振成像数据的虚拟采集,以及图像重建过程;3) 可实现不少于四种脉冲序列(SE序列,FSE序列,IR序列,GRE序列,EPI序列,Spiral序列)的虚拟采集成像;4) 可观察扫描参数对图像权重的影响应用;5) 可规避梯度涡流的影响,模拟获取重度T2加权像;6) 可实现正常速度和快速采集;7) 可模拟主磁场均匀性的影响;8) 可模拟电子学噪声的影响;9) 可实现半傅立叶扫描技术;10) 可提供原始K空间数据的输入输出接口(DICOM)。
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三维核磁共振成像技术实验仪相关的资讯

  • 新发明可将大脑核磁共振成像转化成三维图像
    据国外媒体报道,荷兰埃因霍温科技大学的研究人员开发出一个新的软件工具,该工具使用特殊技术将核磁共振成像转化成三维图像。医生借助该工具能够看见病人的大脑线路和线路连接的图像,在不用进行手术的情况下就可以研究病人的大脑线路。   生物医学图像分析教授巴尔特说,对于脑神经外科医生而言,知道大脑中重要神经束的精确位置是极为重要的。他举例说,对帕金森氏症患者进行“深部脑刺激”可以抑制他们的病情,有了这个新工具,医生可以在图像上看到大脑线路,从而能够更为准确地决定在大脑的何处埋置电极。这项新技术也能为神经和精神疾病带来新的曙光。而且重要的是,脑外科医生事先知道重要神经束的位置,在对病人进行治疗时就能够避免损伤,这是一个巨大的进步。   该软件工具是基于一项最近开发的叫做“哈尔迪”(高分辨率漫射成像)的技术。在哈尔迪核磁共振成像技术的基础上,研究小组对这些异常复杂的数据进行了交互式可视化等处理,最终得到了这项新的软件工具。   巴尔特教授预计,这项技术可能还需要几年的时间才能在医院使用。他说:“我们现在需要验证软件程序包,也需要证明使用该技术得到的图象与现实相符。”而相应的核磁共振成像技术的扫描速度还需要进一步提高,因为1个小时的扫描时间对病人来说过长。此外,该软件工具已经被其他科学家广泛使用。
  • 美用核磁共振成像技术提高喷气发动机性能
    据美国科学促进会11月22日(北京时间)报道,核磁共振成像(MRI)这种医学成像技术如今却将在提高喷气发动机效率方面发挥重要作用。在近日举行的美国物理协会流体动力学部年会上,斯坦福大学机械工程博士科勒奈尔迈克尔本森介绍了他们的发明。   本森称,利用MRI能在几个小时内收集大量的三维数据,而传统方法需要两年甚至更久才能完成相关检测。这种技术能大大节省喷气发动机的设计和测试时间,使改良后的发动机不仅效率提高,还可节约能源。   作为首批利用MRI技术收集流体数据的研究人员之一,本森利用MRI技术来分析涡轮喷气发动机中热燃烧和制冷气体之间的混合情况,希望以此来优化设计,减少制冷剂用量,同时提高发动机性能和燃烧效率。   本森说,此前分析冷热混合情况时都依靠荧光染料微粒或油滴,通过激光照射使其发光,然后用高速照相机拍摄它们的位置,再利用计算机分析画面计算出这些微粒的位置和速度。由于照相机拍摄的照片覆盖面很小,需要将多张局部小照片拼在一起才能形成一幅完整图像,而为了达到三维立体视觉效果,还要拍摄更多不同角度图像,这一过程非常耗时。“有个博士生收集这些数据就花了3年时间。”本森说,而用MRI来拍摄同样数量的数据,却只要4小时到8小时。因为MRI技术本身就是设计用来拍摄三维物体的,它能利用电磁脉冲有组织地震荡氢分子中的质子,当其在磁场中重新排列时迅速测出它们的位置。   研究小组在实验中使用了水和硫酸铜的混合溶液来成像,硫酸铜不仅成本低,而且也能对电磁脉冲快速作出响应,相比之下,如果利用医学上通常使用的流质钆作为造影剂,连续几个小时的扫描消耗,所需成本过于昂贵。   本森目前仍在分析发动机扇叶尾缘设计,并已经取得了一些进展。“表面制冷效率已经提高了10%,这相当于将扇叶的温度降低了100华氏度(约38摄氏度)到150华氏度(约66摄氏度)。”
  • 《自然通讯》:核磁共振成像新技术 可观察基因表达
    基因就如同开关一样,知道哪些基因开启,对于疾病的治疗和监控至关重要。美国加州理工学院研究人员23日在《自然通讯》杂志线上版发表论文称,他们开发出一种新方法,使用常见的核磁共振成像(MRI)技术,即可观察到体内细胞的基因表达情况。  在MRI过程中,体内氢原子(大多包含在水分子和脂肪中)被电磁波照射后会形成共振,随后释放信号,据此可创建大脑、肌肉和其他组织的图像。医生会利用该技术来观察人体组织的结构或生理功能,诊断病情,但目前还很少有人用它来观察特定细胞的活动情况。  此次,为创建观察特定细胞基因表达的新手段,研究人员将目标瞄向了水通道蛋白。这种蛋白在细胞膜上组成“孔道”,像守门员一样控制着水分子进出细胞。他们发现,增加细胞中水通道蛋白的数量,通过弥散加权MRI,可使这一细胞在图像中显得更加突出。随后,研究人员将水通道蛋白与他们感兴趣的特定基因联系起来,得到报告基因——一种编码可被检测的蛋白质基因。这意味着当这一特定基因被打开时,细胞会过度表达水通道蛋白,弥散加权成像后,细胞在图像中便会更暗一些。他们利用这一手段成功监测了小鼠大脑肿瘤的基因表达情况。  研究人员指出,开发有效的MRI报告基因是生物医学成像领域的“圣杯”,它会让非侵入性观察细胞功能成为现实。以前开发的MRI报告基因有着诸多限制,并不适用于所有人体组织。而此次研究表明,水通道蛋白是开发MRI报告基因的有效工具。水通道蛋白是人体自然产生的,不会引起免疫反应,其过度表达不会对细胞造成负面影响。在正常生理条件下,水通道蛋白增多后,进出细胞的水分子的数量也是一样的,细胞的含水量不会改变。  研究人员表示,目前这一方法虽仅在小鼠实验中取得成功,但其未来临床应用的潜力巨大。

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三维核磁共振成像技术实验仪相关的论坛

  • 【讨论】核磁共振成像技术

    现在核磁共振成像技术已经是一种重要的临床医学诊断手段,我想知道这种诊断技术会对人体造成一定的损害么?如果有的话具体的危害体现在什么方面?是由什么原因引起的?怎么可以尽量减少这些可能存在的危害呢?谢谢~

三维核磁共振成像技术实验仪相关的耗材

  • 核磁共振成像管
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR)
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • 荧光显微成像系统配件
    荧光显微成像系统配件和欧洲进口的显微成像系统,可用于研究细胞形态、荧光探针检测(GFP)、荧光共振能量转移(FRET)和快速分子过程。荧光显微成像系统配件集成方案 使用的现代荧光成像技术极大得帮助科研人员研究细胞形态、荧光探针检测 量转移和快速分子过程。 提供实验所需的曝光时间,根据相机的设置 有效集成并优化同步各种部件 显微成像系统集成方案 已经成为研究活细胞和分子结构比不可少的科研工具 能够以相机的最大速度连续采集一系列图像 可以产生每秒幅的比率图像 在更短的时间内获得更好的实验数据 荧光显微成像系统配件 可编程控制的光源 时成像控制单元 显微成像系统科研型相机 显微镜适配器 成像软件和工作站 价值尽量减少光毒性 显微成像系统特点 时序控制准确: 满幅图像帧频最高可达图像分析灵活: 非常适合单个细胞或一组活细胞的动态过程的研究 荧光显微成像系统配件特点 图像采集和传输的控制达到微秒精度图像采集快速: 软件具有多维图像分析功能和各种应用模块 三维成像要求在轴上能够快速成像,才能获得重建数据 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括凝胶成像仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。 我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 更多关于显微成像系统价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
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