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核磁共振成像技術的生物學研究
更新時間:2016-05-25   點擊次數:2129次
   核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術,是一種生物磁自旋成像技術,利用原子核自旋運動的特點,在外加磁場內,經射頻脈沖激后產生信號,用探測器檢測并輸入計算機,經過處理轉換在屏幕上顯示圖像。核磁共振作為一種分析手段廣泛應用于物理、化學、生物等領域,到1973年才將它用于醫學臨床檢測。核磁共振成像儀就是因這項技術而產生的儀器。它是繼CT后醫學影像學的又一重大進步。自80年代應用以來,它以極快的速度得到發展。為了避免與核醫學中放射成像混淆,把它稱為核磁共振成像術(MRI)。
  1.化學位移同一種核在分子中因所處的化學環境不同,使共振頻率發生位移的現象。化學位移產生的原因是分子中運動的電子在外磁場下對核產生的磁屏蔽。屏蔽作用的大小可用屏蔽因子σ來表示。一般來說屏蔽因子σ是一個二階張量,只有在液體中由于分子的快速翻滾,化學位移的各向異性被平均,屏蔽因子才表現為一常量。核磁共振的共振頻率:實際測定中化學位移是以某一參考物的譜線為標準,其他譜線都與它比較,即以一無因次的量δ表示化學位移的大小。常用參考物是四甲基硅(TMS)。H參考,H樣品分別是使參考物和被測樣品共振的磁場強度,Ho是儀器工作的磁場強度。v參考,v樣品分別是參考物和被測樣品的共振頻率Vo是儀器的工作頻率,化學位移的單位是(ppm百萬分之一)。化學位移的大小受鄰近基團的電負性、磁各向異性、芳環環流、溶劑、pH值、氫鍵等許多因素的影響。其中有3種效應常被用于生物學研究。
  ①環流效應:生物分子中常有含大π共軛電子云的芳環或芳雜環,如Phe、His、Tyr、Trp、嘌呤、嘧啶以及卟啉環。原子核相對于這些環的距離,方位不同,受大π電子云產生的附加磁場的影響不同,對各核化學位移的影響亦不同。環流效應常用于生物分子的溶液構象研究。
  ②順磁效應:Fe2(高自旋態)、CO2、Mn2等順磁離子及有機自由基(自旋標記化合物)中的不成對電子對周圍核的化學位移及弛豫過程會有很大的影響,利用這個效應可研究順磁離子周圍基團的狀況。
  ③pH滴定效應:在不同pH條件下,各解離基團的解離狀況不一,造成附近基團有不同的化學環境,從而使得化學位移隨pH變化。

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