Nouvelle technologie prometteuse pour l'analyse chimique par spectroscopie magnétique nucléaire chez le rat à la fois dans la recherche biomédicale fondamentale et la recherche appliquée liée à la maladie, la recherche biomédicale sur des modèles animaux peut éviter les risques liés à l'expérimentation chez l'homme, surmonter les inconvénients de la longue période d'incubation et le long cours de Certaines maladies, et peut strictement contrôler les conditions d'expérimentation animale, réduire l'impact des différences individuelles.
Analyse chimique par spectroscopie magnétique nucléaire chez le ratEst une nouvelle technologie de haute technologie qui peut avoir une large application dans les domaines connexes de l'intersection de la science des matériaux et de la recherche biomédicale fondamentale et d'autres, dans la recherche biomédicale fondamentale et la recherche appliquée liée aux maladies, la recherche biomédicale sur les modèles animaux peut éviter les risques liés à l'expérimentation chez l'homme, surmonter les inconvénients de la longue période d'incubation et de la longue durée de certaines maladies, et peut strictement contrôler les conditions d'expérimentation animale, réduire l'impact des différences individuelles. Les moyens d'imagerie, en particulier l'imagerie par résonance magnétique, sont l'un des outils * actuellement utilisés dans la recherche sur les modèles animaux. Actuellement, les gouvernements européens et américains soutiennent fortement la recherche sur l'imagerie par résonance magnétique chez les petits animaux. L'acquisition de ce système, qui tient pleinement compte des besoins de la recherche scientifique et des applications pratiques, peut permettre des recherches de pointe sur la morphologie, la spectroscopie et l'imagerie fonctionnelle des petits animaux, améliorant ainsi le niveau et la position des unités de recherche dans ce domaine. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire à champ élevé (IRM animale) est un instrument de recherche de test analytique emblématique qui mesure le niveau de recherche scientifique et la profondeur du travail scientifique dans les hôpitaux généraux, qui commence actuellement à se développer dans le pays et devient un moyen de recherche de test analytique pour l'enseignement, la recherche scientifique et les disciplines clés, la construction de laboratoires clés *.
Notre société lance le système d'imagerie par résonance magnétique nucléaire de rat à aimant permanent 1.5t selon les exigences expérimentales actuelles de l'équipement d'imagerie par résonance magnétique nucléaire domestique, les principaux paramètres techniques et les fonctions expérimentales sont les suivants:
Analyse chimique par spectroscopie magnétique nucléaire chez le ratPrincipaux paramètres techniques:
1, force de champ magnétique: 1.49t ± 0.02t
2, fréquence de résonance H: 59mhz ± 1mhz
3, diamètre du pôle magnétique: 300mm
* 4, diamètre effectif d'échantillon (bobine de sonde) Taille: 50mm * 50mm * 80mm
* 5, ÉCHANTILLON expérimental: rat entier rat tout l'espace expérience d'imagerie, agent de contraste in vitro in vivo expérience
* 6, uniformité du champ magnétique: moins de 8 PPM (50mm × 50mm × 80mm)
* 7, résolution graphique: mode normal 128×128×128 zui haute résolution 256×256×128
* 8, intensité de champ magnétique de gradient: 10GS / CM (1Mt / cm ou 100mt / cm)
* 9, résolution: 0.08mm (avec le moule à eau de 0.05mm comme norme)
Linéarité de l'image: X, y, z trois directions sont meilleures que 98% (50mm × 50mm × 80mm)
11, zui grand Gradient magnétique: X, y, z direction 200mt / M
12, stabilité du contrôle de la température: la précision de la température de contrôle de la cavité est ± 0005 ℃; Précision d'affichage 1m℃
13, stabilité du champ magnétique: la stabilité du champ magnétique est inférieure à 100hz / h par heure de dérive de fréquence de Larmor
14, résolution spatiale: mode normal 0.15mm zui mode élevé 0.08mm
Principales fonctions expérimentales:
Mesure de relaxation des agents de contraste par résonance magnétique nucléaire t1 / T2, étude de l'imagerie in vitro et in vivo des agents de contraste chez l'animal
2, imagerie par résonance magnétique vivante chez le rat
3, diagramme de pondération T1 d'écho de spin bidimensionnel, diagramme de pondération T2
Imagerie par écho de gradient tridimensionnel (3dgre); , expérience d'imagerie d'écho de spin 3D, expérience d'imagerie stéréoscopique 3D
5, imagerie multicouche à angle arbitraire (MSE) en deux dimensions; Mesure de la séquence d'impulsions cpmg à impulsion dure T2; mesure de la séquence d'impulsions de récupération inversée (IR) T1; mesure de la séquence d'impulsions dures T2 *
6, acquisition de données d'imagerie 3D et inversion d'image reconstruction stéréoscopique 3D (reconstruction d'image pseudo - couleur)
Sauvegarde des données expérimentales selon le format de fichier standard Dcom pour l'imagerie numérique médicale et la communication
1.5t RMN rat Imaging Research System (aimants magnétiques permanents) contenu expérimental principal:
1, peut mener des études de principe d'imagerie magnétique nucléaire, des expériences de technologie d'imagerie, des expériences de structure matérielle et des expériences d'extension d'application.
2, expérience d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, imagerie par résonance magnétique nucléaire en quatre dimensions (Imagerie moléculaire), imagerie spatiale en trois dimensions.
3, l'amélioration de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire et des expériences de recherche d'artefacts, l'étude de l'impact de divers paramètres de la séquence d'écho de spin sur l'effet d'imagerie.
4, IRM observation expérimentale expérimentale scientifique d'échantillons (Rat, petit corps animal et végétal et d'autres échantillons d'imagerie 3D, 2d), étude expérimentale d'imagerie moléculaire chez le rat.
5, la mesure du temps de relaxation de l'échantillon expérimental, l'observation Multi - angle de l'image de l'échantillon expérimental, la préservation d'angle arbitraire, l'imagerie de susceptibilité magnétique et d'autres expériences connexes, l'acquisition de données d'imagerie 3D et la reconstruction stéréoscopique 3D d'inversion d'image (reconstruction d'image pseudo - couleur) peuvent être largement utilisées dans les sciences de la vie, l'imagerie médicale, la biomédecine et les pré - expériences précliniques pharmaceutiques et autres travaux