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布魯克磁共振事業部

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  • 2024

    01-18

    核磁共振成像分析儀常見的維護保養措施

    核磁共振成像分析儀(MagneticResonanceImaging,MRI)是利用核磁共振原理獲取人體內部結構信息的無創檢查技術。它通過使用強大的磁場和無線電波來觀察和分析不同組織的信號,從而生成高質量的圖像。人體組織中的水分子含有氫原子核,而氫原子核具有自旋,類似于地球上的旋轉。當人體置于強大的恒定磁場中時,這些氫原子核將趨向于朝向磁場方向旋轉,形成一個宏觀自旋磁矢量。在這種狀態下,氫原子核會發出特定的頻率信號,被稱為共振頻率。核磁共振成像包括主磁場、梯度磁場和無線電波輻射系統。主磁場是MR
  • 2024

    01-12

    如何提高制藥以及生物制藥的產品質量

    藥物產品包含原料藥(API)和其他非活性成分,如賦形劑、稀釋劑、潤滑劑和粘合劑。非活性成分可通過諸如改變藥物釋放或促進藥物吸收這些手段,來優化藥物性能。藥物制劑由APIs與這些非活性成分兩者,共同構成。APIs在上市過程中,需采用一些識別和分析技術對其進行表征,這個環節不可少。核磁共振(NMR)是其中一種常用技術——通過進行一系列一維和二維NMR實驗,可全面且精確地檢測并驗證實驗材料的化學結構。對于生產車間內定期生產的藥物,通常會提供一個參考波譜,用于快速確認不同批次藥物的結構。在藥物開發過程中
  • 2024

    01-03

    核磁共振成像分析儀對神經科學研究有著重要的意義

    核磁共振成像分析儀的成像過程如下:將患者放置在主磁場中,使其成為一個小磁體。然后,通過梯度磁場的調節,選擇感興趣的掃描平面。接下來,通過無線電波輻射系統發送一個特定頻率的無線電波脈沖信號到人體內部。這個無線電波脈沖將激發處于共振狀態的氫原子核。在激發脈沖結束后,氫原子核會回到平衡狀態并發出共振信號。這些信號被接收和測量,然后通過計算機進行處理并生成圖像。不同組織的核磁共振信號強度和頻率是不同的,這是因為不同組織中的水含量、蛋白質含量等不同。通過對這些信號的處理和分析,可以生成高對比度和高分辨率的
  • 2023

    12-26

    核磁共振液滴粒徑分析儀的常見問題及解決方法

    核磁共振液滴粒徑分析儀通過施加一個射頻場來激勵液滴內部的原子核自旋,使其與外部磁場的方向產生相應的角度差。然后,儀器會在不同的磁場強度下對液滴內的原子核進行掃描,記錄下不同磁場強度下的回波信號。由于液滴中的原子核在不同位置受到的磁場強度不同,它們的頻率也不同。通過分析回波信號的頻率和幅度,可以得出液滴中的原子核的位置和數量,從而計算出液滴的粒徑大小。利用核磁共振技術來測量液滴的粒徑大小。通過測量液滴內部原子核的自旋行為,結合外部磁場的作用力,可以精確計算出液滴的粒徑大小。它具有高精度、無損傷性和
  • 2023

    12-25

    【推薦閱讀】利用超高場磁共振成像了解神經元活動的雙重方法

    當使用血氧濃度水平依賴(BOLD)測量功能磁共振成像(fMRI)時,可間接測量神經血管耦合。最新研究還表明,新陳代謝過程也同時在激活的細胞中進行。理解神經元活動的雙重方法為了了解葡萄糖在神經元活動中所起的作用,巴黎的NeuroSpin公司和以色列魏茲曼科學研究院的研究人員探索了另一種代謝成像方法,即利用超高頻磁共振成像技術進行化學交換飽和轉移(CEST)。利用布魯克BioSpec17.2T儀器對大鼠進行前爪電刺激研究,評估了利用基于葡萄糖化學飽和轉移的fMRI測量神經元活動的可行性。研究小組評估
  • 2023

    12-21

    核磁共振波譜儀是探索分子結構的強大工具

    核磁共振波譜儀(NuclearMagneticResonanceSpectrometer,簡稱NMR)是一種廣泛應用于化學、生物化學、材料科學等領域的儀器設備,用于研究分子結構和分析化合物的性質。通過利用原子核在強磁場中的行為,能夠提供關于分子的豐富信息,為科學家們揭示物質的奧秘提供了強有力的工具。基于原子核在強磁場中的行為。當樣品置于強磁場中時,原子核的自旋會與磁場相互作用,形成能級分裂。通過施加射頻脈沖,可以使原子核從一個能級躍遷到另一個能級,這稱為共振吸收。會測量樣品吸收射頻能量的情況,并
  • 2023

    12-14

    布魯克提供多種儀器組合,快速可靠地鑒別并檢驗進廠原材料

    在活性藥物成分和藥品的生產過程中,若原材料中的雜質和摻雜物混入其中,則會對病人的健康構成潛在的威脅。這些雜質和摻雜物還可能導致產量下降并增加產品純化的需求。因此,對制藥行業而言,鑒別和定量分析進廠原料中的雜質和摻雜物是不可少的。這不僅能保障藥品的安全和質量,還能確保生產順利進行,提高成本效率。布魯克可提供全面的分析儀器組合,用于快速、準確地鑒別原材料。即便雜質濃度低至(亞)ppm級,X射線熒光(XRF)技術仍可在種類繁多的制藥原材料中精確無誤地捕捉到無機雜質。XRF還可快速鑒別特定物質,如區分氯
  • 2023

    12-13

    【服務提示】NMR超導磁體維護提示

    近期出現多次磁體相關的故障,為了讓大家更好地理解磁體維護的注意事項,我們在這里介紹一下核磁共振超導磁體的內部構造。失超超導磁體屬于電磁體,線圈使用超導線材繞制,電流可以一直在閉合線圈內部持續流動產生靜磁場。我們需要液氦維持線圈的超導。由于超導線材的連接焊接點殘留極小的電阻,其中的電流仍會極緩慢衰減,靜磁場強度也會持續降低,我們用場漂(fielddrift)來反映這個特性,并通過鎖場功能來保持靜磁場穩定。但當由于各種原因線圈中出現了額外的電阻時,就形成了失超。液氦液氦的作用是保持超導線圈在超導狀態
  • 2023

    12-06

    核磁共振液滴粒徑分析儀可以計算出液滴的粒徑大小

    核磁共振液滴粒徑分析儀是利用核磁共振技術來測量液滴的粒徑大小的儀器。它可以非破壞性地對液滴進行精確測量,基于液滴在磁場中的受力行為。當液滴進入測量區域時,它會受到磁場的作用力。這個磁場會向上或向下施加一個力,使得液滴在磁場中上下移動。通過測量液滴在磁場中受力的大小,可以計算出液滴的粒徑大小。具體來說,核磁共振液滴粒徑分析儀利用核磁共振現象來測量液滴的粒徑。在核磁共振中,原子核產生自旋和磁矩,當這個原子核處于一個外部磁場中時,它的自旋會預cession(即繞著外部磁場中心旋轉)。這個旋轉的頻率叫做
  • 2023

    11-25

    600M核磁共振波譜儀是一種分析儀器

    600M核磁共振波譜儀是一種分析儀器,廣泛應用于化學、生物、物理等領域。目前,該儀器的供應市場正處于快速增長的階段。隨著科學研究、藥物研發、材料科學等領域的不斷發展,對高性能核磁共振波譜儀的需求不斷增加。供應商需要不斷創新和提升技術實力,以滿足市場需求,贏得競爭優勢。同時,用戶需要根據自身需求和研究方向,選擇合適的產品,并關注市場動態,把握先機。使用600M核磁共振波譜儀的方法如下:1.樣品準備:選擇適當的樣品,并將其溶解在適當的溶劑中,以獲得所需的濃度和化學環境。確保樣品是無空氣的,以防止氧化
  • 2023

    11-24

    核磁共振成像分析儀是一種非侵入性的醫學成像技術

    核磁共振成像分析儀(MagneticResonanceImaging,MRI)是一種非侵入性的醫學成像技術,是實現MRI技術的關鍵設備。基于原子核在外加磁場和射頻脈沖作用下發生共振現象,產生特定的信號。關鍵特點包括:1.磁場:通過強大的靜態磁場(通常為1.5T或3T)產生均勻的磁場環境,用于定向和激發樣品中的原子核。2.射頻脈沖:通過射頻脈沖作用于樣品中的原子核,改變其自旋狀態,并激發共振信號。3.接收線圈:使用高靈敏度的接收線圈來接收樣品中的共振信號,并將其轉化為圖像。核磁共振成像分析儀的應用
  • 2023

    11-13

    布魯克提供各種技術,無需反復推斷,高效完成結構解析

    藥物能否安全且及時地上市,關鍵取決于液體和固體形態中所測定的關于靶點、片段、起始原料、半成品、副產物、雜質、以及最終產物的結構信息。研發和生產的各個階段都面臨著各種各樣亟待解決或回答的問題,因此,結構解析根據要求,須達到不同的確定性水平。在藥物發現階段,核磁共振(NMR)被用來檢查用于片段篩選的片段庫的質量,在單次實驗中提供有關片段濃度及其結構的信息。然后,NMR和X射線單晶衍射(XRD)數據被用來分別確定溶液和固體狀態下的先導物三維結構,以提高先導物優化的成功率,并就如何繼續操作給出決策。在日
  • 2023

    11-07

    600M核磁共振波譜儀的組成部分你都了解么?

    600M核磁共振波譜儀(NuclearMagneticResonance,NMR)是一種在外加磁場作用下利用原子核自旋共振現象進行研究的物理方法。具體來說,核磁共振波譜儀是通過核自旋共振引起的能量差的吸收和輻射來進行分析和測量。核磁共振波譜儀利用電磁輻射磁場,對樣品中原子核的能級差進行特征性的測量,從而得到樣品的結構和性質信息。600M核磁共振波譜儀的組成包括:磁體系統、射頻系統、探頭、控制系統和計算機系統等。1.磁體系統:磁體是實現核磁共振實驗的重要部分。它主要由超導磁體組成,能產生恒定磁場,
  • 2023

    10-25

    淺析葡萄酒篩選分析儀的應用領域

    葡萄酒篩選分析儀會通過與標準樣品進行比較,來確定化學成分的濃度或含量。在使用之前,先對一系列標準葡萄酒進行測量,建立一個光譜庫。當進行實際測量時,儀器會將樣品的光譜與庫中的光譜進行比對,從而得出樣品中不同化學成分的濃度。原理基于光的性質和化學成分之間的相互作用。通過測量光的吸收、散射或反射,可以快速、準確地分析葡萄酒中的化學成分。這種原理使得它可以在短時間內對大量樣品進行分析,并提供準確的結果。不僅可以用于生產商對葡萄酒質量的監控和控制,還可以用于消費者選擇適合自己口味的葡萄酒。通過測量葡萄酒中
  • 2023

    10-20

    小核磁種子含油量為能源勘探和開發帶來了新的機遇

    近年來,能源需求的不斷增長使得尋找新的能源來源成為人們關注的焦點。而小核磁種子含油量技術的出現,為我們揭示了挖掘能源寶藏的新機遇。小核磁種子(或稱微核磁種子)是一種生物納米材料,其特殊的結構和成分使其能在油藏中吸附并穩定油分子。通過使用小核磁種子,我們能夠更加準確地估計和提高油田的含油量,為能源勘探和開發提供重要的依據。小核磁種子含油量技術的核心原理是利用小核磁種子對油藏中的油分子進行吸附并穩定。在油田勘探過程中,研究人員會在油藏中引入一定數量的小核磁種子,并借助磁共振成像技術來觀測和測量小核磁
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