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新型医用核磁共振显微镜灵敏度提高一千倍【亚博app下载链接】

时间:2021-03-20 00:59 点击次数:
  本文摘要:据荷兰莱顿大学官网最新消息,该校研究人员研制出一种新型核磁共振显微镜(NMR),灵敏度比现有核磁共振显微镜低1000倍,可以在纳秒量级上仔细观察铜核的弛豫时间,为未来医学临床和基础物理研究带来更好的观测仪器。该研究小组最近在真实印刷科学文献在线数据库网站上发表的论文认为,为了测试这种新型显微镜的灵敏度,他们检测到了铜在42 mK温度下的核磁共振矩的晶格弛豫时间,表明它的灵敏度比目前世界上记录最低的核磁共振显微镜低1000倍。

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据荷兰莱顿大学官网最新消息,该校研究人员研制出一种新型核磁共振显微镜(NMR),灵敏度比现有核磁共振显微镜低1000倍,可以在纳秒量级上仔细观察铜核的弛豫时间,为未来医学临床和基础物理研究带来更好的观测仪器。该研究小组最近在真实印刷科学文献在线数据库网站上发表的论文认为,为了测试这种新型显微镜的灵敏度,他们检测到了铜在42 mK温度下的核磁共振矩的晶格弛豫时间,表明它的灵敏度比目前世界上记录最低的核磁共振显微镜低1000倍。研究人员解释说,原子核是带电的,并且围绕着它们的轴有磁矩。

像微小的电磁铁一样,它们不产生自己的磁场。如果膝盖受伤,医生不会用核磁共振检查关节来确认出了什么问题。如果你把膝盖放在一个均匀分布的磁场中,根据轴向顺序,原子核不会指向完全相同的方向。磁共振成像然后通过膝盖接收特定的射频波,导致一些轴再次旋转。

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射频信号停止后,那些原子核不会完全恢复。这些射频波解释了原子的方位,可以为医生获得准确的膝盖图像。磁共振仪是核磁共振在医学上的应用。

基于某些原理,物理学家也可以利用这种技术来研究基本的材料现象,其中之一就是所谓的“弛豫时间”,即原子核完全恢复并获得大量有关材料性质信息的时间。研究人员认为,核磁共振显微术为物理学家在原子水平上研究物理过程背后的原理和机制,例如类似系统在极冷条件下的奇怪不道德性,获得了一种新的技术手段。

核磁共振技术的突破不会促进医用磁共振仪器的发展。莱顿大学物理学院的博士生杰玛魏格纳(Gemma Wigner)说,如果将这项技术用于研究阿尔茨海默氏症患者的大脑,我们可以超越分子水平,看看铁在蛋白质中是如何相同的。

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