主题:【分享】【“仪”起享奥运】低场核磁、高场核磁(波谱)、磁共振成像有什么区别?

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从磁场强度来说,三者当中低场核磁场强最低(一般是1T以下),因此可以采用永磁体,好处就是无需液氮液氦、无需屏蔽房,场强稳定且成本低,占地面积小。(了解高场核磁的应该都清楚其一年的维护成本大概在20万以上,且很多对场地有要求只能装在一楼)。

从功能来说:虽然都是核磁,原理也都是原子核的跃迁理论,但是在应用上核磁三兄弟各有分工。核磁共振波谱主要利用不同样品分子的局部结构(如官能团、分子构象)上电子的屏蔽效应不同,从而根据谱图确定出化合物中不同元素的特征结构。主要应用在高分子材料、有机化合物当中。



磁共振成像毫无疑问一般指医院的核磁,主要用于疾病(例如肿瘤)的诊断。正常组织彼此之间具有不同的弛豫时间,基于此可以做结构和定位成像。此外,基于正常组织和病变组织的弛豫时间不同(尤其是肿瘤),这是利用MRI进行疾病诊断的基础。

低场核磁共振也叫时域核磁,主要获得分子间的相互作用,例如液态水和冰,H原子的弛豫时间显著不同,显然冰中H原子相互作用更强,弛豫时间更短。关于什么是弛豫?

当然,水存在于不同的环境之中,例如大孔隙、小孔隙中,其弛豫时间也有显著区别,因此利用这个特性研究孔隙结构、水分迁移等等。因此时域核磁除了可以定量分析之外(例如大豆芝麻的含油率等),更多的是定性分析,即以水分子作为探针,研究目标体系的状态变化。


基于核磁共振技术的国家标准或者行业标准

除了弛豫分析,低场核磁共振也有成像功能,在生命科学领域用于临床前的科研,例如在小动物(小白鼠等)体内研究造影剂及肿瘤;在食品、岩土石油领域用于样品内部品质检测,水油空间分布迁移等。


1.0T磁共振成像研究小鼠肿瘤生长过程
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