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ラット核磁気スペクトル化学分析

ネゴシエーション可能更新05/06
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概要

ラットの核磁気スペクトル化学分析は生物医学基礎研究と疾病関連の応用研究の中でいずれも広い将来性を持つ新技術であり、動物モデルを対象とした生物医学研究は人間で実験を行うことによるリスクを回避でき、いくつかの疾病の潜伏期が長く、病気の経過が長い欠点を克服し、そして動物実験条件を厳格に制御し、個体差の影響を減らすことができる。

製品詳細

  ラット核磁気スペクトル化学分析材料科学と生物医学基礎研究などの関連交差分野に広く応用できるハイテクであり、生物医学基礎研究と疾病関連の応用研究において広い将来性を持つ新技術であり、動物モデルを対象とする生物医学研究は人に実験を行うことによるリスクを回避でき、いくつかの疾病の潜伏期が長く、病歴が長い欠点を克服し、そして動物実験条件を厳格に制御し、個体差の影響を減らすことができる。画像学の手段、特に磁気共鳴イメージングは、現在の動物モデル研究における*のツールの1つである。現在、欧米各国政府は小動物の磁気共鳴イメージング研究を大いに支持している。このシステムの購入は科学研究と実際の応用の需要を十分に考慮して、小動物に対して形態学、波動分光学と機能映像などの方面の最前線性研究を行うことができて、さらに科学研究部門のこの領域における研究レベルと地位を高めることができます。高磁場強核磁気共鳴小動物イメージング(Animal MRI)は総合的な病院の科学研究レベルと科学研究の仕事の深さを測るシンボル的な分析試験研究機器であり、現在国内で発展を始め、教育、科学研究と重点学科、重点実験室建設*の分析試験研究手段となっている。
当社は現在国内の核磁気共鳴イメージング装置の実験要求に基づいて1.5 T永久磁石ラット核磁気共鳴イメージングシステムを発売し、主な技術パラメータと実験機能は以下の通り:
  ラット核磁気スペクトル化学分析主な技術パラメータ:
1、磁場強度:1.49 T±0.02 T
2、H共振周波数:59 MHz±1 MHZ
3、磁極直径:300 mm
*4、有効試料直径(プローブコイル)寸法:50 mm*50 mm*80 mm
*5、実験サンプル:ラット全マウスの全空間イメージング実験、造影剤の体外体内実験
*6、磁場均一性:8 ppm未満(50 mm×50 mm×80 mm)
*7、グラフィック解像度:通常モード128×128 zui高解像度256×256×128
*8、勾配磁場強度:10 Gs/cm(1 mT/cmまたは100 mT/m)
*9、分解能:0.08 mm(0.05 mm水型を基準とする)
10、画像線形度:X、Y、Zの3方向はいずれも98%(50 mm×50 mm×80 mm)より優れている
11、zui大勾配磁場:X,Y、Z方向200 mT/m
12、温度制御安定度:キャビティ温度制御精度は±0.005℃、表示精度1 m℃
13、磁場安定度:磁場安定性1時間当たりのラーモア周波数ドリフトが100 Hz/h未満
14、空間分解能:通常モード0.15 mm zui高モード0.08 mm
主な実験機能:
1、T 1/T 2核磁気共鳴造影剤の緩和測定、造影剤の体外及び動物体内イメージングに関する研究
2、ラット生体磁気共鳴イメージング
3、二次元スピンエコーT 1重み付け図、T 2重み付け図
4、三次元勾配エコー(3 DGRE)イメージング、,三次元スピンエコーイメージング実験,三次元立体イメージング実験
5、二次元任意角度多層(MSE)イメージング、ハードパルスCPMGパルス列測定T 2、反転回復(IR)パルス列測定T 1、ハードパルス測定T 2*
6、三次元イメージングデータ収集と画像反転三次元立体再構築(擬似カラー画像再構築)
7、DCOM共通の医学デジタルイメージングと通信標準ファイルフォーマットによって実験データを保存することができる
1.5 T核磁気共鳴ラットイメージング研究システム(永久磁石)の主な実験内容:
1、核磁気イメージングの原理性研究、イメージング技術実験、ハードウェア構造実験と応用拡張実験を行うことができる。
2、核磁気共鳴映像実験、四次元(分子映像)核磁気共鳴スペクトルイメージング、三次元空間イメージング。
3、核磁気共鳴画像の向上及びアーティファクトの研究実験、スピンエコーシーケンスの各種パラメータがイメージング効果に与える影響の研究。
4、核磁気共鳴イメージング科学研究性実験サンプルの観察(ラット、小動植物体などのサンプルの三次元、二次元イメージング実験)、ラット分子映像科学研究実験の研究。
5、実験サンプルの緩和時間測定、実験サンプル画像の多角度観察、任意の角度保存、磁化率イメージングなどの関連実験、三次元イメージングデータ収集と画像反転三次元立体再建(擬似カラー画像再建)は生命科学、医学映像、生物医薬と医薬の臨床前実験などの科学研究に広く応用できる。