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单分子磁共振
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单分子磁共振相关的方案
一种磁共振造影剂前体BSAGdDTPA_n的制备、表征及体内外评价
二十多年前,已经有很多学者以白蛋白作为载体共价连接DT PA再与钆螯合合成一种大分子造影剂,但这些研究多集中在其作为血池性造影剂及评价血管生成的性能;白蛋白作为一种可以被多功能修饰的前体造影剂的特性尚未被充分开发。随着分子影像学的飞速发展,磁共振的高空间分辨率给阿尔茨海默病的显示带来了希望,同时也给磁共振的灵敏度带来了挑战。提高磁共振成像灵敏度给磁共振造影剂性能提出了更高的要求,同时制备出可以进行多功能修饰的磁共振造影剂前体也是分子影像学发展的需要。本文改进了BSA一(Gd—DTPA)n的制备及纯化方法,制备出既具备高弛豫特性又还存有多个可被修饰氨基的前体造影剂,并对其体内及体外特性进行初步表征。
核磁共振技术测量甲烷水合物
在甲烷水合物的测量中,核磁共振法通常用于测量样品中甲烷分子的特征信号。通过分析信号的强度、频率和形状,可以推断出甲烷水合物的含量、饱和度以及样品中其他相关参数的信息。
核磁共振方法用于测量大豆种子脂肪含量
核磁共振技术通过检测样品中原子核在磁场中的行为来间接测量脂肪含量。在大豆种子中,脂肪分子(主要由甘油三酯组成)的氢原子在核磁共振仪的磁场中会产生特定的信号,这些信号的强度和特性与脂肪的含量和性质有关。
核磁共振法监控环氧树脂老化过程
核磁共振高分子材料检测系统提供全面的科研解决方案,适用对象涵盖从橡胶等弹性体材料到生物领域的膜材料和纳米材料等多种物质。核磁共振技术 不仅仅提供单个的检测值,无损、快速、便捷的分析过程为工艺改进、过程研究等提供全程、长时间的在线监测。
使用台式核磁共振波谱仪分析违禁药品:苯丙胺
核磁共振谱图具有较高的结构选择性和区别能力, picoSpin 80 核磁共振在违禁药物稽查中的分析应用,将A类技术引入推定测试中,加强违禁药物的早期识别能力,对策划药进行初步识别和分类提供了一种解决方案。• 核磁共振技术(NMR)具有结构选择性和较高的区别能力,验证实验技术之一,可用于得到确定的定性和定量分析结果。高场核磁共振(1H NMR)仪器也可用于验证实验,但其价格昂贵,承担的实验任务繁重,需要集中使用且资源有限,对于样品现场快速分析来说成本昂贵。 • picoSpin 80 核磁共振波谱仪是一款价格合理、使用方便、结构紧凑,无需氘代试剂,无需锁场匀场的台式仪器, 可提供高质量核磁谱图,是对新型毒品和易制毒品进行初筛鉴定的强有力手段。核磁共振谱图数据易于分析,能够反映出分子化学结构中的微小区别。药品分子中的关键官能团能够决定药品所属种类,例如苯丙胺类物质等,这些官能团使得每类药品有独特的核磁共振特征峰,可用于药品类别的区分。改变分子官能团的种类或者位置,会使其核磁共振谱图发生相应的不同变化,在特定的灵敏性条件下,可依此对特定药品进行鉴别。 • 使用 picoSpin 80 台式核磁共振波谱仪开发出一套标准操作程序(SOP),用于采集一系列苯丙胺衍生物和甲基苯丙胺衍生物的核磁谱图,建立谱图数据库。利用化学结构特征来区别不同物质种类,进行物质结构确认。然后根据谱图数据库来检测了几种已知和未知的案例样品。 目前我们是唯一一家使用台式核磁共振波谱仪进行非法毒品检测,并建立了SOP操作流程及毒品核磁谱图数据库。
低场核磁共振技术在亚麻籽油包封检测中的应用
本案例带来的目的是利用纳米沉淀技术在PCL中提取、表征和微包覆亚麻籽油。使用低场核磁共振技术对包封的亚麻籽油进行了包封性的验证。
_微波水热法制备Gd掺杂的碳量子点型高性能磁共振-荧光双模态分子影像探针
)*]g1f1+::"M!Cn+)!并且,该碳量子点对c5C3细胞无明显毒性,有望用作高弛豫性能和高发光性能的磁共振7荧光双模态探针"
核磁共振法测定食品玻璃化转变温度Tg
食品的玻璃化转变是影响食品品质和稳定性的关键因素,准确的测量食品的玻璃化转变温度对改进食品的加工贮藏条件,提高食品稳定性,延长其货架期非常重要。核磁共振技术(NMR)作为一种先进的分析测量工具,克服了DMA、DMTA等方法只能测定非粉状的均相食品的玻璃化转变温度的缺点,核磁法可以快速、实时、全方位、定量的研究样品,并对样品不具有破坏性,灵敏度高,在研究食品的玻璃态转变和测定Tg中得到了较好的应用。核磁共振技术(NMR)是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用核磁共振测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。
基于碳纳米管的磁共振造影剂的研究
自上世纪80 年代被应用以来,磁共振成像技术以其高分辨率、多核多参数成像、可任意层面成像以及非侵入性和非辐射性等优点受到广泛的关注及应用。在肿瘤诊断、脑部以及软组织的鉴定方面的表现优于x 线计算机体层摄影术(CT)。基于这些优点,磁共振成像成为当今最重要的医学成像技术之一,而磁共振造影剂则用于提高图像的对比度以及缩短成像时间,然而其较低的灵敏度一直限制了进一步的应用[1]。为了解决这个难题,提高造影剂的弛豫度成为最为有效的方法。
利用电子顺磁共振(EPR)追踪环境中的自由基
电子顺磁共振(EPR)波谱技术是一种检测带未成对电子的物质的技术。有很多材料具有未成对的电子,包括自由基、许多过渡金属离子以及存在缺陷的材料。自由基通常寿命很短,但在光合作用、氧化、催化和聚合等重要过程中起着至关重要的作用。因此,EPR的应用跨越了任何单一的主要分析技术的范畴,覆盖化学、量子物理、结构生物学、材料科学、医学研究中的分子研究到质量控制。食物、药物和环境中的许多化学物质都具有形成自由基的能力。例如,当氧分子分裂成自由基时,会发生氧化应激,这些可能在环境中持续并进入生物系统。在体内,自由基可能攻击生物分子,破坏细胞、蛋白质和DNA,并可能导致疾病。因此,在环境中监测自由基和其它带不成对电子的物质是至关重要的。除了寿命较短的自由基外,还存在寿命较长的物质,被称为环境持久型自由基(EPFRs)。EPFRs几乎可以无限期地存留于环境中,特别是当与细颗粒表面相关时。
核磁共振法测试油料种子含油含水率
作为一项无损检测技术,基于弛豫时间检测的低场核磁共振在油料种子含油含水率检测领域,有完善的研究体系和成熟的成果,在农业食品业界含油率检测占有一席之地。 目前已有国际标准ISO10565: 1995《油籽——油含量水含量同时测定——脉冲式核磁共振测定法》和国家标准GB/T 15690:1995《油籽含油量核磁共振测定法》。适用于含水量10%以下的油籽,如油菜籽,大豆,亚麻籽,葵花籽,芝麻,棉籽等。含水量高于10%的检测对象,需要在含油率测试前作烘干处理,使之含水率降到要求范围。
应用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理
磁矩不为零的原子核(例如 1H),在静磁场中由于磁矩和磁场的相互作用形成能级裂分,当存在合适的电磁辐射时,能级间发生跃迁,即产生核磁共振现象。
珊瑚中EPR信号检测产品配置单(电子顺磁共振谱仪)
珊瑚是记录海洋环境的重要载体,对于测定对古气候学、古海平面变化和构造运动等研究有着重要意义。电子顺磁共振(EPR)是研究未成对电子物质的重要工具,其工作原理是测量可变磁场中特定共振频率下未配对电子的能级跃迁。目前,EPR 在珊瑚分析中的主要应用为海洋环境分析和测年等。
低场核磁共振法用于聚合物的分子动力学研究
在工业生产过程中和研究型实验室里需要有一种快速、有效、简单实用的方法来评价交联密度。低场核磁法非常适合在生产领域中对交联密度变化点检测,核磁法简单易用,可以作为聚合物生产过程中质量控制的工具。同时低场核磁对聚合物的分子动力学非常敏感,可以用于多尺度的分子动力学研究,为聚合物改性、配方、老化、性能评价提供可靠数据,是一款科研利器。
核磁共振法快速测定纤维回潮率
性能特点:快速、精确、无损核磁共振发测试纤维材料回潮率,检测速度快无需任何耗材,检测时间1分钟,重复性好。 纤维回潮率重复性相对标准偏差≤ 4.000%
小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用
小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。
核磁共振技术在监控水产品贮藏过程品质变化的应用研究
水分是许多食品的主要成分,每种食品具有特定的水分含量,并以适当的数量、特定的定位定向存在于食品之中。其对食品的结构、外观以及对腐败的敏感性有着很大的影响,而目前应用最为广泛的是以氢核为研究对象的核磁共振技术,早在1950年,美国就开始将核磁共振技术应用于研究食品中的水合作用,目前国内外利用核磁共振研究食品中的水分相态、分布、迁移等,并以此反映食品内部成分如蛋白质的变化,以此表征食品的品质的变化过程。
低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用案例分析
岩心分析是认识油气层地质特征的必要手段,岩石作为一种多孔介质材料,其内部的孔隙结构、孔内分子的运动状态、反应过程等现象以及现象之间的相互关系是岩心分析研究的重要课题。近年来,低场核磁共振岩心分析技术已经成为快速测量岩石物性参数的重要手段,其适合于实验室研究和油田现场应用,受到石油行业的广泛重视,应用领域日益广泛。
基于核磁共振弛豫时间的应用
几乎所有用核磁共振技术对物质结构和性质的分析方面,都要涉及到驰豫过程的特性及相应的驰豫时间的分析,并由它获取相关的信息。本文在结合讨论驰豫过程微观机制的基础上,阐明驰豫时间这个参数的重要的性质特征,然后重点分析研究核磁共振驰豫特性在油井储层中确定孔隙结构参数、在食品研究中分析食品品质、在医学诊断中判明病理病灶等方面的重要应用。
核磁共振在食品领域部分案例分享
核磁共振成像分析仪,集弛豫分析和磁共振成像于一体,探头内径达60mm,以满足不同大小样品的测试需求,目前已广泛应用于食品研究
核磁共振成像分析方法用于食品品质检测
食品中的水分和油脂是影响食品品质和食品风味的重要因素。低场核磁技术可用于食品的研发、质量监管和质量控制。在食品的研发应用中,低场核磁技术可通过对样品的弛豫信号进行反演拟合、分析食品体系中水分子的流动性、水合特性、持水性能来判断食品性状和品质。同时可通过磁共振成像来获得食品中水分的迁徙变化,以及油脂的分布情况信息。
基于速度测量误差的加权最小二乘法的四维流动磁共振成像(MRI)压力估计
采用LaVision新近推出的DaVis10.0图像数据采集和处理分析软件平台,对脑动脉瘤模型内血液流动的磁共振成像数据进行抖盒子处理(STB),获得了模型中流体的四维流场信息,并利用这一结果,进行了压力求解。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程成像分析
运用低场核磁共振能够很好的了解绿豆吸水这一动态过程,绿豆的吸水率可以间接从测量 FID 信号获得,通过测量弛豫时间 T2 及其幅值,可以掌握水分在绿豆中的结合状态,运用核磁共振成像可以快速无损观测到绿豆内部吸水状况:绿豆先吸水打破休眠期,而后进入活化期,这个期间各种生化活动都在进行中,最后种子吸水进入平稳期,等待之后胚芽冲破种皮的过程。运用核磁共振对绿豆吸水过程的探索同理也可应用于其他种子吸水过程的研究。
核磁共振成像分析技术在造影剂与动物成像中的应用
核磁共振成像因其具有无创、快速、高解析率、高对比度等特点,在临床上广为使用。
低场核磁共振技术揭示纤维素结晶度:复合材料的科学分析
纤维素是地球上最丰富的有机高分子,广泛应用于纸张、纺织品和生物材料等。纤维素的结晶度是决定其物理和化学性质的关键因素。低场核磁共振技术(LF-NMR)为分析纤维素结晶度提供了一种非破坏性、高灵敏度的方法。
窄分子量分布低聚壳聚糖修饰Gd-DTPA 磁共振成像功能配合物的合成与性质研究
Gd-DTPA(Magnevist)是临床使用的一种磁共振成像剂,稳定性好,且磁学性质优良。然而近年来发现Gd-DTPA 会引起肝细胞慢性纤维化,有些国家已停止使用。能否在保持Gd-DTPA 优良性能的同时又能从体内顺利排出是新的策略,如:使Gd-DTPA 分子与蛋白、糖类连接及用适宜高分子微球包裹等修饰,取得较好的进展。本文报道将Gd-DTPA 与5 种不同聚合度的低聚壳聚糖(CTSx-Gd-DTPA)及氨基葡萄糖(GLU-Gd-DTPA)1:2 摩尔比键合成新的衍生物,在表征结构和测定稳定性后采用上海纽迈电子科技有限公司NMI20-Analyst NMR 谱仪(22 MHz)对新型衍生物的磁学性质进行了初步测试,发现聚合度为8时(CTS8-Gd-DTPA)效果最佳……
低场核磁共振法测定电子浆料的分散性
采用低场核磁共振法快速测定了不同分散工艺、研磨时间、分散剂及含量所制备的导电浆料的横向弛豫时间,结果表明:当以BYK为分散剂,其含量为0.6%时,采用纳米均质分散工艺,研磨时间为30分钟时可制备出稳定分散的导电浆料。相比于其他检测浆料分散性的方法,对于浆料不需进行任何前处理,可直接于浓稠状态下测试,且设备操作简单,能快速得到结果,可有效提高研发和生产效率。
低场核磁共振技术在石油裂化氢含量研究中的应用
脉冲磁共振法具有操作简单,无有毒溶剂、结果重现性好、灵敏度高、快速、准确等优点。能够直接测量出样品中氢原子核磁共振信号与其氢含量成线性关系,通过已知氢含量样品进行定标,可快速、高效测试待测样品的氢含量。
基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。
患者特异性脑动脉瘤血流动力学: 体外体视粒子成像测速,计算流体动力学(CFD)和体内4D流动磁共振成像(MRI)等方法的比较
采用LaVision的DaVis 10.0图像采集和处理软件平台,加上一台Nd-YLF 激光器 (Continuum Terra-PIV, l = 527 nm)以及四台高速相机(Phantom Miro)构成了一套4D3C抖盒子流场测量系统。并利用这套系统进行了患者特异性脑动脉瘤血流动力学研究,分析比较了 体外体视粒子成像测速,计算流体动力学(CFD)和体内4D流动磁共振成像(MRI)等方法。
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