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核磁原理,核磁共振是什么

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-08-25 01:36:28 編輯:智能門(mén)戶 手機(jī)版

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1,核磁共振是什么

核磁共振的功能

核磁共振是什么

2,核磁共振使體內(nèi)的什么發(fā)生共振

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。

核磁共振使體內(nèi)的什么發(fā)生共振

3,核磁共振成像可以用于哪些疾病

核磁共振---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。 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(méi)有不良影響。MR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(jiàn)疾病非常有效,同時(shí)對(duì)腰椎椎間盤(pán)后突、原發(fā)性肝癌等疾病的診斷也很有效。
都是檢查身體內(nèi)部和骨骼的,其中一個(gè)比一個(gè)清晰,磁共振主要用在腦部檢查

核磁共振成像可以用于哪些疾病

4,磁共振是什么原理能檢查的準(zhǔn)確嗎

磁共振的基本原理是將人體置于特殊的磁場(chǎng)中,用射頻脈沖激發(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,稱為磁共振成像。 磁共振成像對(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,無(wú)電離輻射,對(duì)機(jī)體沒(méi)有不良影響。磁共振成像對(duì)以下病變能準(zhǔn)確顯示:中樞神經(jīng)系統(tǒng)病變,如腦內(nèi)血管病變,顱腦腫瘤,顱內(nèi)感染,腦部退行性變,顱腦先天發(fā)育畸形,顱腦外傷,脊椎病變,脊髓各種病變;五官病變,如眼眶內(nèi)炎癥、眶內(nèi)腫瘤、眶內(nèi)血管病變,副鼻竇炎癥、腫瘤,舌部腫瘤,腮腺病變,耳部各種腫瘤,咽喉部病變;胸部病變,如心臟及大血管畸形及腫瘤,縱隔腫瘤及縱隔疝,肺部先天畸形、肺血管病變及腫瘤,乳腺炎癥、增生及腫瘤;腹盆腔病變,如肝囊腫、血管瘤、肝癌,膽道結(jié)石、腫瘤,脾、腎、胰腺挫傷、炎癥及腫瘤前列腺增生、腫瘤;卵巢、子宮先天畸形及腫瘤;骨關(guān)節(jié)病變,如肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)損傷,股骨頭缺血壞死,骨骼炎癥及腫瘤。

5,核磁共振光譜屏蔽常數(shù)大小的順序怎么判斷

第八章 核磁共振譜光譜 學(xué)習(xí)要求: 1、 學(xué)會(huì)如何借助光學(xué)技術(shù)來(lái)分析化合物的結(jié)構(gòu)。 2、 掌握譜圖分析,了解各種質(zhì)子化學(xué)位移的位置。 3、 知道影響化學(xué)位移的因素。 由上面的討論可知,對(duì)于一個(gè)未知物,紅外光譜可以迅速地鑒定出未知物分子中具有的哪些官能團(tuán),能指出是什么類(lèi)型的化合物,但它難以確定未知物的精細(xì)結(jié)構(gòu)。自20世紀(jì)50年代中期,核磁共振技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于有機(jī)化學(xué),對(duì)有機(jī)化學(xué)產(chǎn)生了巨大的影響,已發(fā)展成為研究有機(jī)化學(xué)最重要的工具之一,成為有機(jī)化合物結(jié)構(gòu)測(cè)定不可缺少的手段。 8.1基本原理 (1)核磁共振現(xiàn)象 核磁共振是由原子核的自旋運(yùn)動(dòng)引起的。不同的原子核,自旋運(yùn)動(dòng)的情況不同,它們可以用核的自旋量子數(shù)I來(lái)表示。核的自旋量子數(shù)與原子的質(zhì)量數(shù)和原子序數(shù)之間存在著一定的關(guān)系:當(dāng)原子的質(zhì)量數(shù)和原子序數(shù)兩者之間是奇數(shù)或兩者均為奇數(shù)時(shí),I≠0,該原子核就有自旋現(xiàn)象,產(chǎn)生自旋磁矩。如 等。當(dāng)原子的質(zhì)量數(shù)和原子序數(shù)均為偶數(shù)時(shí),I=0,原子核不能產(chǎn)生自旋運(yùn)動(dòng),也沒(méi)有磁矩,如 等。 當(dāng)I≠0的原子核置于一均勻的外磁場(chǎng)(HO)中時(shí),核的自旋具有(2I+1)個(gè)不同的取向。對(duì)于氫原子核(I=1/2),其自旋產(chǎn)生的磁矩在外磁場(chǎng)中可有兩種取向:一種 是與外磁場(chǎng)方向相同, 稱為順磁取向。該取向的磁量子數(shù)m=+1/2,或用α表示。另一種 是與外磁場(chǎng)方向相反,稱為反磁取向。該取向的磁量子數(shù)m=-1/2,或用β表示。 反磁取向的能量較順磁取向的能量高,這兩種取向的能量差⊿E與外加磁場(chǎng)的強(qiáng)度成正比。 ⊿E= 式中h為普朗克常量,γ為核常數(shù),稱為核磁比。對(duì)于氫原子,γ=26750。以上關(guān)系如圖9-28所示。不過(guò)即使在很強(qiáng)的外加磁場(chǎng)中,⊿E數(shù)值也很小。對(duì)于氫原子核,當(dāng)H0=14092G(高斯,1G=10-4T)時(shí),⊿E僅為2.5×10-5kJ/mol,當(dāng)H0=23468G時(shí),⊿E約為4×10-5kJ/mol,相當(dāng)于電磁波譜中射頻區(qū)的能量。 若外界提供電磁波,其頻率適當(dāng),能量恰好等于核的兩個(gè)自旋能級(jí)之差,hγ=⊿E則此原子核就可以從低能級(jí)躍遷到高能級(jí),發(fā)生核磁共振吸收。核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)譜就是描述在不同電磁頻率下的核磁共振吸收情況。 由上面的公式可得: bfsdjbchvbhsd 從上式可看出,一個(gè)特定的核(γ=常數(shù)),只有一種共振頻率能使核從低能級(jí)躍遷至高能級(jí),發(fā)生核磁共振。上式又叫共振條件。例如1H,當(dāng)H0=1.0×104G時(shí),γ=100MHz。而當(dāng)H0=14092G時(shí),13C和19F產(chǎn)生核磁共振所需要的頻率分別為24.29和15.08MHz。 有機(jī)化學(xué)中研究得最多,應(yīng)用得最廣泛的是氫原子核(即質(zhì)子1H)的核磁共振譜,又叫質(zhì)子磁共振譜(Proton Magnetic Resonance),簡(jiǎn)寫(xiě)為PMR或1HNMR。近年來(lái)13C的核磁共振譜(13CNMR)有較大的發(fā)展,限于篇幅,這里只介紹核磁共振氫譜(1HNMR)。 (2)核磁共振儀簡(jiǎn)介: 圖9-29為核磁共振儀示意圖。其核心部件是一個(gè)強(qiáng)度很大的磁鐵,樣品管放在磁鐵兩極之間,樣品管周?chē)鸀樯漕l線圈。其軸垂直于磁場(chǎng)方向,輸入線圈的軸垂直輸出線圈的軸。因而三者相互垂直,互不干擾。實(shí)現(xiàn)核磁共振的方法有兩種:一是固定磁場(chǎng)H0,改變頻率γ,這種方法叫掃頻;另一是固定頻率γ改變磁場(chǎng)H0,這種方法叫掃場(chǎng)。一般的核磁共振儀中多用掃場(chǎng)的方法。當(dāng)磁場(chǎng)Ho和頻率滿足共振條件 時(shí),樣品中的質(zhì)子便發(fā)生能級(jí)躍遷,接收器就會(huì)收到信號(hào),有記錄儀記錄下來(lái)。實(shí)驗(yàn)室中常用的核磁共振儀有60MHz,90MHz,100MHz,220MHz,甚至可到400MHz。

6,核磁共振原理的氫譜

氫的核磁共振譜提供了三類(lèi)極其有用的信息:化學(xué)位移、偶合常數(shù)、積分曲線。應(yīng)用這些信息,可以推測(cè)質(zhì)子在碳鏈上的位置。
核磁共振用nmr(nuclear magnetic resonance)為代號(hào)。 1.原子核的自旋 核磁共振主要是由原子核的自旋運(yùn)動(dòng)引起的。不同的原子核,自旋運(yùn)動(dòng)的情況不同,它們可以用核的自旋量子數(shù)i來(lái)表示。自旋量子數(shù)與原子的質(zhì)量數(shù)和原子序數(shù)之間存在一定的關(guān)系,大致分為三種情況,見(jiàn)表8-1。 i為零的原子核可以看作是一種非自旋的球體,i為1/2的原子核可以看作是一種電荷分布均勻的自旋球體,1h,13c,15n,19f,31p的i均為1/2,它們的原子核皆為電荷分布均勻的自旋球體。i大于1/2的原子核可以看作是一種電荷分布不均勻的自旋橢圓體。 2.核磁共振現(xiàn)象 原子核是帶正電荷的粒子,不能自旋的核沒(méi)有磁矩,能自旋的核有循環(huán)的電流,會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),形成磁矩(μ)。 式中,p是角動(dòng)量,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角動(dòng)量之間的比值, 當(dāng)自旋核處于磁場(chǎng)強(qiáng)度為h0的外磁場(chǎng)中時(shí),除自旋外,還會(huì)繞h0運(yùn)動(dòng),這種運(yùn)動(dòng)情況與陀螺的運(yùn)動(dòng)情況十分相象,稱為進(jìn)動(dòng),見(jiàn)圖8-1。自旋核進(jìn)動(dòng)的角速度ω0與外磁場(chǎng)強(qiáng)度h0成正比,比例常數(shù)即為磁旋比γ。式中v0是進(jìn)動(dòng)頻率。 微觀磁矩在外磁場(chǎng)中的取向是量子化的,自旋量子數(shù)為i的原子核在外磁場(chǎng)作用下只可能有2i+1個(gè)取向,每一個(gè)取向都可以用一個(gè)自旋磁量子數(shù)m來(lái)表示,m與i之間的關(guān)系是: m=i,i-1,i-2…-i 原子核的每一種取向都代表了核在該磁場(chǎng)中的一種能量狀態(tài),其能量可以從下式求出: 向排列的核能量較低,逆向排列的核能量較高。它們之間的能量差為△e。一個(gè)核要從低能態(tài)躍遷到高能態(tài),必須吸收△e的能量。讓處于外磁場(chǎng)中的自旋核接受一定頻率的電磁波輻射,當(dāng)輻射的能量恰好等于自旋核兩種不同取向的能量差時(shí),處于低能態(tài)的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態(tài)。這種現(xiàn)象稱為核磁共振,簡(jiǎn)稱nmr。 目前研究得最多的是1h的核磁共振,13c的核磁共振近年也有較大的發(fā)展。1h的核磁共振稱為質(zhì)磁共振(proton magnetic resonance),簡(jiǎn)稱pmr,也表示為1h-nmr。13c核磁共振(carbon-13 nuclear magnetic resonance)簡(jiǎn)稱cmr,也表示為13c-nmr。 3.1h的核磁共振 飽和與弛豫 1h的自旋量子數(shù)是i=1/2,所以自旋磁量子數(shù)m=±1/2,即氫原子核在外磁場(chǎng)中應(yīng)有兩種取向。見(jiàn)圖8-2。1h的兩種取向代表了兩種不同的能級(jí), 因此1h發(fā)生核磁共振的條件是必須使電磁波的輻射頻率等于1h的進(jìn)動(dòng)頻率,即符合下式。 核吸收的輻射能大? 式(8-6)說(shuō)明,要使v射=v0,可以采用兩種方法。一種是固定磁場(chǎng)強(qiáng)度h0,逐漸改變電磁波的輻射頻率v射,進(jìn)行掃描,當(dāng)v射與h0匹配時(shí),發(fā)生核磁共振。另一種方法是固定輻射波的輻射頻率v射,然后從低場(chǎng)到高場(chǎng),逐漸改變磁場(chǎng)強(qiáng)度h0,當(dāng)h0與v射匹配時(shí),也會(huì)發(fā)生核磁共振。這種方法稱為掃場(chǎng)。一般儀器都采用掃場(chǎng)的方法。 在外磁場(chǎng)的作用下,1h傾向于與外磁場(chǎng)取順向的排列,所以處于低能態(tài)的核數(shù)目比處于高能態(tài)的核數(shù)目多,但由于兩個(gè)能級(jí)之間能差很小,前者比后者只占微弱的優(yōu)勢(shì)。1h-nmr的訊號(hào)正是依靠這些微弱過(guò)剩的低能態(tài)核吸收射頻電磁波的輻射能躍遷到高能級(jí)而產(chǎn)生的。如高能態(tài)核無(wú)法返回到低能態(tài),那末隨著躍遷的不斷進(jìn)行,這種微弱的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步減弱直至消失,此時(shí)處于低能態(tài)的1h核數(shù)目與處于高能態(tài)1h核數(shù)目相等,與此同步,pmr的訊號(hào)也會(huì)逐漸減弱直至最后消失。上述這種現(xiàn)象稱為飽和。 1h核可以通過(guò)非輻射的方式從高能態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍軕B(tài),這種過(guò)程稱為弛豫,因此,在正常測(cè)試情況下不會(huì)出現(xiàn)飽和現(xiàn)象。弛豫的方式有兩種,處于高能態(tài)的核通過(guò)交替磁場(chǎng)將能量轉(zhuǎn)移給周?chē)姆肿?,即體系往環(huán)境釋放能量,本身返回低能態(tài),這個(gè)過(guò)程稱為自旋晶格弛豫。其速率用1/t2表示,t2稱為自旋晶格弛豫時(shí)間。自旋晶格弛豫降低了磁性核的總體能量,又稱為縱向弛豫。兩個(gè)處在一定距離內(nèi),進(jìn)動(dòng)頻率相同、進(jìn)動(dòng)取向不同的核互相作用,交換能量,改變進(jìn)動(dòng)方向的過(guò)程稱為自旋-自旋弛豫。其速率用1/t2表示,t2稱為自旋-自旋弛豫時(shí)間。自旋-自旋弛豫未降低磁性核的總體能量,又稱為橫向弛豫。 4.13c的核磁共振 豐度和靈敏度 天然豐富的12c的i為零,沒(méi)有核磁共振信號(hào)。13c的i為1/2,有核磁共振信號(hào)。通常說(shuō)的碳譜就是13c核磁共振譜。由于13c與1h的自旋量子數(shù)相同,所以13c的核磁共振原理與1h相同。 將數(shù)目相等的碳原子和氫原子放在外磁場(chǎng)強(qiáng)度、溫度都相同的同一核磁共振儀中測(cè)定,碳的核磁共振信號(hào)只有氫的1/6000,這說(shuō)明不同原子核在同一磁場(chǎng)中被檢出的靈敏度差別很大。13c的天然豐度只有12c的1.108%。由于被檢靈敏度小,豐度又低,因此檢測(cè)13c比檢測(cè)1h在技術(shù)上有更多的困難。表8-2是幾個(gè)自旋量子數(shù)為1/2的原子核的天然豐度。 5.核磁共振儀 目前使用的核磁共振儀有連續(xù)波(cn)及脈沖傅里葉(pft)變換兩種形式。連續(xù)波核磁共振儀主要由磁鐵、射頻發(fā)射器、檢測(cè)器和放大器、記錄儀等組成(見(jiàn)圖8-5)。磁鐵用來(lái)產(chǎn)生磁場(chǎng),主要有三種:永久磁鐵,磁場(chǎng)強(qiáng)度14000g,頻率60mhz;電磁鐵,磁場(chǎng)強(qiáng)度23500g,頻率100mhz;超導(dǎo)磁鐵,頻率可達(dá)200mhz以上,最高可達(dá)500~600mhz。頻率大的儀器,分辨率好、靈敏度高、圖譜簡(jiǎn)單易于分析。磁鐵上備有掃描線圈,用它來(lái)保證磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)均勻,并能在一個(gè)較窄的范圍內(nèi)連續(xù)精確變化。射頻發(fā)射器用來(lái)產(chǎn)生固定頻率的電磁輻射波。檢測(cè)器和放大器用來(lái)檢測(cè)和放大共振信號(hào)。記錄儀將共振信號(hào)繪制成共振圖譜。 70年代中期出現(xiàn)了脈沖傅里葉核磁共振儀,它的出現(xiàn)使13c核磁共振的研究得以迅速開(kāi)展。 氫 譜 氫的核磁共振譜提供了三類(lèi)極其有用的信息:化學(xué)位移、偶合常數(shù)、積分曲線。應(yīng)用這些信息,可以推測(cè)質(zhì)子在碳胳上的位置。
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