核振成像教学仪

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核振成像教学仪相关的厂商

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    上海寰彤科教设备有限公司原为复旦所属企业“上海高银科技开发公司”核磁共振部,依靠自身的技术力量实现多项核磁共振教学科研产品进行研究、开发、生产、销售及售后服务。本公司于2002年组建核磁共振生产基地、研发了核磁共振50MHz、60MHz化学分析谱仪,以及核磁共振成像教学系列仪器。其中50MHz、60MHz核磁共振化学分析谱仪属于国内首创,目前国内无类似产品,也无相关的成果报道。在2009年实现90M核磁共振谱仪的研发成功,永磁体可以实现2.1T磁场强度,可以完成H、C谱的分析测试工作,当年实现销售。核磁共振成像教学仪器于2004年8月批量生产成功。2006年5月我公司成功研制高分辨三维核磁共振成像教学仪器其主要性能指标与同规格牛津MQA系列的产品相接近,其中化学位移分辨率优于进口产品。2008年成功研发了核磁共振谱成像教学仪器(四维核磁共振成像设备),当年实现销售和批量生产。2008年我公司参与了河北省科技计划项目永磁小动物核磁共振成像仪器的研制,目前该产品已完成研发工作,实现批量生产,可用于在动物(大鼠)三维核磁共振成像方面的研究。 我公司在多年的发展过程中,我公司拥有了一支具备独立自主研发能力的技术团队,包括机械制造,电路设计,线圈设计、软件开发等相关技术人员。拥有多项核磁共振技术发明专利,公司成熟掌握永磁磁体制造、核磁共振谱仪研发生产、仪器配套软件的独立自主开发的相关技术能力,并且实现全部产品批量生产和销售,实现技术创新与产销研一体化结合。在未来的工作中发展高端核磁共振产品的研发,不断完善原有技术,逐步提高公司的技术能力和研发能力,实现高端核磁共振设备的产业化。
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  • 夸利安公司(Qualion Ltd. )是专业的工业核磁分析仪器公司,位于以色列北部的漂亮海滨城市----海法,她是一家技术密集型的跨国企业,致力于核磁分析技术在工艺生产中的应用,尤其是炼油、乙烯及其他化工工艺中的应用。夸利安核磁共振仪首次把实验室的分析技术NMR 应用到工艺现场,它是世界上唯一一家用核磁共振技术对工艺管道中样品成分和理化特性进行实时在线分析的公司;工业核磁共振分析仪可长时间、不间断的对管道中的样品进行连续扫描测量,分析结果准确可靠,重现性和再现性非常良好,是一项独一无二的在线实验室分析技术。分析时,样品直接流入核磁分析的探头管道系统,无需对系统进行校正,无需标样做参比,就可直接得到分析结果。夸利安核磁共振分析系统稳定性好,分辨率高,分析结果准确可靠,可在数秒钟内就可以对样品的多种物理、化学性质指标做出准确的分析。建立在夸利安核磁共振波谱基础上的在线分析模型适用性强,维护量少,维护费用低。炼油厂和重质粘稠液体行业在工艺上使用夸利安核磁共振在线分析系统,能显著的降低生产能耗,延长设备的使用寿命,纯化产品的组成,提升高附加值产品的收率,提高企业的利润;该系统上的项目投资可在不到数个月的时间内全部回收。夸利安公司的产品主要集中在一个领域:样品质量指标的实时在线分析;自1995 年以来,夸利安核磁共振在线分析系统已经广泛应用于全球炼油企业的先进过程控制和在线实时分析。其用户遍布欧美30 多个发达国家和地区。夸利安公司拥有一支非常专业、、有多年现场施工经验的技术工程队伍,能从设计、施工、系统上线试车及售后的各种技术支持与维护方面提供全方位的服务;夸利安核磁共振公司拥有覆盖全球的技术支持服务中心,为用户提供全程式、低风险的在线分析技术解决方案。
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  • 深圳市昊奇教学设备实业有限公司是一家集教学实验研发、 生产、 销售、 服务于一体的专业化科教仪器设备公司,公司主要从事实验器材、仪器、教具、学具、各类专用教室、玩具、文化用品、校外科技等系列化、规范化产品的研制、开发、生产和销售.公司自成立以来,始终坚持以“质量求生存,管理求效益, 创新求发展”为企业理念, 以“服务教育,造福社会”为核心价值观,以“品种全、规格齐、价格优、质量好、服务佳”的竞争优势,致力于教育事业的发展。深圳市昊奇教学设备实业有限公司愿与社会各界竭诚合作,共谋发展,共享收获。热忱欢迎各新老客户莅临我公司洽谈指导,更真诚的希望能成为您的合作伙伴,为您的工作便利提供一切可能提供的服务, 在彼此的事业中,获得共同的成功。
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核振成像教学仪相关的仪器

  • 单像素光子成像教学仪 单像素光子成像教学仪是基于压缩感知理论和光子计数成像技术,利用数字微镜器件完成随机空间光调制目标物进行快速成像的教学仪器。产品利用压缩感知技术信号稀疏的特性,超越传统香农采样定理,可以通过较少的测量值在极弱光条件下还原出高空间分辨率高信噪比的图像。 单像素光子成像教学仪具有丰富的硬件模块,支持学生动手调节和搭建,方便学生了解空间光调制技术及设备使用方法;理解压缩感知原理以及成像方式;知悉光子计数成像特点及噪声处理方法。 配备完整的压缩感知理论教学讲义和实验内容,帮助高校在近代物理实验课、通信类、计算数学等方向开设课程,推动学科建设发展。产品硬件可调,教学功能丰富桌面型设计,使用更加方便完善的配套教学资料遮光性能优越,具有强光保护自由算法编码,可视化实验效果实验内容仪器调节实验光路搭建和仪器模块连接;单帧图像显示实验;光本底测量实验;频率位移关系实验含目标靶成像实验;分辨率靶成像实验;自制目标靶成像实验;单像素光子成像调制方法实验不同矩阵调制成像实验;不同算法调制成像实验;实验原理图
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  • 核磁共振教学仪随着医学教育的不断进步,传统的教学方法和设备已经无法满足现代教育的需求。纽迈分析核磁共振教学仪作为教学设备更新的典范,以其创新的技术、高度仿真的操作体验和安全的教学环境,正在引领医学教育的新潮流。在医学领域,尤其是对于核磁共振成像(MRI)这样的高端技术,传统的教学方法已经无法满足学生对实际操作经验的需求。教学设备更新成为提升教育质量的关键。纽迈核磁共振教学仪正是为了解决这一问题而设计,它通过模拟真实MRI操作环境,为学生提供了一个安全、高效的学习平台。苏州纽迈分析核磁共振教学仪EDUMR20-015V-I,是在经典的核磁共振成像技术实验仪的基础上升级得到的一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振仪器。EDUMR20-015V-I搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。核磁共振教学仪核磁共振教学仪的产品参数:磁场强度:0.5T±0.03T可辅助搭建以下平台:磁共振教学示范平台核磁共振教学仪的产品特点:1、永磁体,台式桌面设计,磁体安全、稳定,占地面积小;2、专用教学设计,软、硬件均具有高度的开放性;3、具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用;4、适用于医疗器械、医学影像、生物医学工程、医学物理、近代物理等相关专业理论与实践教学。核磁共振教学仪的功能介绍:1、参数(包括90º 与180º 脉冲的脉宽)的初始化设置和实验结果的保存;2、核磁共振信号的数据采集、处理,观察的FID信号(时域、频域),自旋回波信号等;3、核磁共振图像的显示、处理和保存;4、提供K-space原始数据;5、手动校准和自动校准磁共振频率;6、系统硬件信号的可开放测试;7、远程实验功能;8、多种磁共振成像序列;9、实用的磁共振成像软件,友好的操作界面,多参数可调;10、可扩展的三维成像,图像重建功能;纽迈分析核磁共振教学仪代表了教学设备更新的新方向,它通过提供安全、高效、互动性强的学习平台,极大地提升了医学生对MRI技术的理解和应用能力。随着教育方式的不断进步,纽迈核磁共振成像教学仪有望成为医学教育中不可或缺的一部分。
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  • 医学影像核磁共振教学仪医学影像核磁共振(MRI)教学是医学教育中一个关键组成部分,它专注于教授学生磁共振成像的原理、操作、图像解读和应用。以下是医学影像核磁共振教学的几个关键点:医学影像核磁共振(MRI)教学目标:理解MRI原理:学生应掌握MRI的物理和生物学基础,包括磁场、射频脉冲、弛豫过程和成像序列。技术操作技能:教授学生如何安全地操作MRI设备,包括患者定位、选择适当的成像参数和序列。图像解读能力:培养学生分析和解释MRI图像的能力,以识别不同的解剖结构和病理变化。医学影像核磁共振(MRI)教学内容成像原理:深入讲解MRI的工作原理,包括核磁共振现象、脉冲序列和图像重建。设备介绍:介绍MRI设备的主要组成部分,如主磁体、梯度线圈、射频线圈等。安全指南:强调MRI安全操作规程,包括患者筛选、金属异物筛查和紧急情况应对。病例研究:通过分析真实或模拟的病例,提高学生的诊断思维和临床决策能力。医学影像核磁共振(MRI)教学方法:理论讲授:通过课堂讲解,为学生提供MRI技术的基础知识。实验操作:在模拟或真实的MRI设备上进行操作练习,增强学生的实践技能。案例研讨:分析具体病例,提高学生的临床应用能力。互动学习:利用讨论、问答和模拟游戏等互动方式,提高学生的参与度和兴趣。医学影像核磁共振(MRI)教学优势:安全无辐射:教学环境中不使用真实磁场和辐射,保障学生和教师的安全。成本效益:相比于使用真实MRI设备,教学仪具有更低的购置和维护成本。灵活性:教学仪可以灵活地适应不同的教学计划和学生需求。技术更新:教学仪可以轻松更新,以反映MRI技术的最新进展。苏州纽迈分析医学影像核磁共振教学仪EDUMR20-015V-I,是在经典的核磁共振成像技术实验仪的基础上升级得到的一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振仪器。EDUMR20-015V-I搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。医学影像核磁共振教学仪医学影像核磁共振教学仪的产品参数:磁场强度:0.5T±0.03T可辅助搭建以下平台:磁共振教学示范平台医学影像核磁共振教学仪的产品特点:1、永磁体,台式桌面设计,磁体安全、稳定,占地面积小;2、专用教学设计,软、硬件均具有高度的开放性;3、具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用;4、适用于医疗器械、医学影像、生物医学工程、医学物理、近代物理等相关专业理论与实践教学。医学影像核磁共振教学仪的功能介绍:1、参数(包括90º 与180º 脉冲的脉宽)的初始化设置和实验结果的保存;2、核磁共振信号的数据采集、处理,观察的FID信号(时域、频域),自旋回波信号等;3、核磁共振图像的显示、处理和保存;4、提供K-space原始数据;5、手动校准和自动校准磁共振频率;6、系统硬件信号的可开放测试;7、远程实验功能;8、多种磁共振成像序列;9、实用的磁共振成像软件,友好的操作界面,多参数可调;10、可扩展的三维成像,图像重建功能;
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核振成像教学仪相关的资讯

  • 低场核磁与磁共振成像技术撞上科研灵感,专家这样讲成果
    低场核磁共振(LF-NMR)技术具有检测速度快、对样品无损伤、无需预处理、实时获得数据等特点,同时还能够反映样品中水分子的存在形式及分布状态,目前,该项技术在多种领域取得了广泛应用;磁共振成像(MRI)是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,此项技术在医学领域对于人类有着长远的帮助。在第六届磁共振网络会议(iCMR2022)中的低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术,仪器信息网共邀请了六位来自不同高校及科研机构的专家,为大家深度解析低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术。 (点击报名)中国科学院生物物理研究所正高级工程师 胡一南《基于光泵式原子磁力计的非接触检测方法》 (点击报名)胡一南,中科院生物物理所研究员,高级技术专家,主要从事基于高灵敏原子磁力计的非接触检测方法研究,在中科院生物物理所任工程师期间,参加了搭建SQUID脑磁系统,对脑磁图技术及其临床应用有了深入了解。并发现原子磁力计在脑磁图仪上的巨大潜在应用价值。带领团队从事基于原子磁力计的可穿戴脑磁图系统研究,研发面向脑磁图的高精度高稳定性原子磁力计,承担并完成了基于主动磁补偿线圈的稳场等科研项目。如何快速地高精度地对锂电池的电量(SoC)和健康状况(SoH)进行检测是锂离子电池大规模应用以及循环使用的瓶颈问题,胡一南工程师提出基于使用原子磁力计测量电池磁化率的检测方案,通过突破背景磁场以及环境磁场强度对原子磁力计的灵敏度限制实现了毫秒级的电池非接触检测。牛津仪器应用科学家 文祎《如果核磁有了光》 (点击报名)文祎2011年于中国科学院上海药物研究所获得药物化学专业结构生物学方向博士学位,主要工作是以异核多维核磁共振技术研究生物大分子的结构、功能、相互作用以及基于弛豫的蛋白质动力学分析。2017年加入牛津仪器任磁共振应用科学家,主要负责低场台式核磁的应用开发以及售前售后技术支持。本次文祎科学家的报告题目为《如果核磁有了光》,具体将聚焦台式核磁。牛津仪器台式核磁共振波谱仪X-Pulse,具备宽带多核、流动化学、自动进样、变温和数据库等功能特性,在现场即可完成研发、质控和教学中多样的核磁分析任务。本次研讨会文祎科学家将分享台式核磁与光相结合,在实验室中实现光催化过程的原位分子水平监测技术。西湖大学副教授 孙磊《基于金属有机框架中电子自旋的锂离子量子传感》 (点击报名)孙磊,2021年10月加入西湖大学理学院组建分子量子器件和量子信息实验室。孙磊实验室致力于设计分子材料以研究量子现象,并通过器件实现分子级别的量子操控。研究主要围绕以下三个方向展开:(1)制备单分子自旋电子学和量子信息处理器件;(2)开发基于分子电子自旋量子比特的量子传感器,探索其在能源和生物领域中的应用 (3)制备单层二维金属有机框架材料及其异质结,探索量子输运现象。孙磊实验室设计合成了含有稳定自由基的金属有机框架,利用电子顺磁共振技术实现了室温下、溶液相中的锂离子鉴定和定量检测,并验证了多种离子并行传感的可行性。青岛腾龙微波科技有限公司技术支持工程师 杜婧雯《Spinsolve台式核磁用于在线反应监测》 (点击报名)杜婧雯,硕士毕业于中国科学院上海药物研究所药物分析专业,硕士期间主要从事基于核磁共振技术的蛋白质-小分子相互作用研究。目前在青岛腾龙微波科技有限公司担任技术支持工程师,主要致力于向不同行业的核磁用户推广Spinsolve台式核磁共振波谱仪和MestreNova软件产品的多种应用,同时根据用户的不同需求提供个性化解决方案及技术服务。化学反应的实时监测便于化学家们及时了解反应动力学、反应机理和反应进程,本次杜婧雯工程师将结合台式核磁共振波谱仪的技术及应用优势,介绍Spinsolve台式核磁针对于在线反应监测的应用,包括硬件装置和软件系统,以及数据的采集、处理、导出。清华大学博士后 李文郁《低场核磁共振技术在水泥基材料中的理论模型及应用》 (点击报名)李文郁,清华大学土木工程系博士后。研究领域:水泥基材料,水泥水化机理,低场核磁,固体核磁,核磁方法。低场核磁共振技术以水为探针来表征水泥基材料。相比水泥基材料研究中的压汞、氮吸附等传统测孔方法,低场核磁具有快速、原位、无损、预处理要求低等特殊优势。除广泛认可的孔结构表征外,低场核磁还具有物相定量和水分动力学研究的能力。李文郁博士后将各应用中所用到的理论模型归纳为四种,重点指出了各理论模型中的本征限制条件,为目前应用中的问题进行归类并分别提供了有效解决方案。此外,以多项水泥水化研究为例,通过低场核磁及其与X射线衍射、热重、量热仪等技术的结合,展示了低场核磁用于缓凝机理研究的可行性。山东职业学院教授 赵晓丽《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》 (点击报名)赵晓丽,博士毕业于北京大学北京核磁共振中心,主要研究内容为利用核磁共振技术解析蛋白结构,并联合其他技术对膜融合蛋白诱导膜融合的机理进行研究。本次赵晓丽教授将就《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》进行报告。会议报名链接: https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icmr2022/
  • 核磁共振、顺磁共振、磁共振成像......你想要的都在这里
    p style="text-align: justify "  磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)现象,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。人们日常生活中常说的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是基于核磁共振现象的一类用于医学检查的成像设备。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong那么,你真正了解核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI) 及电子顺磁共振(EPR/ESR)吗?/strong/span/pp style="text-align: justify "  strong核磁共振波谱(NMR)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )研究的是原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收。1945 年布洛赫(Bloch )和伯塞尔 (Purcell) 证实了原子核自旋的确实存在, 他们为此共同获得了1952 年诺贝尔物理奖。1991年诺贝尔化学奖授予了R.R.Ernst教授,以表彰他对二维核磁共振理论及傅里叶变换核磁共振的贡献。这两次诺贝尔奖的授予,充分说明了核磁共振的重要性。/pp style="text-align: justify "  自1953年出现第一台核磁共振商品仪器以来,核磁共振在仪器、实验方法、理论和应用等方面有着飞跃的进步。目前,NMR不仅是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析,其所应用的学科已经从化学、物理扩展到了生物、医学等多个学科。/pp style="text-align: justify "  strong磁共振成像(MRI)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。/pp style="text-align: justify "  MRI也就是磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所利用的原子核有: sup1/supH、sup11/supB、sup13/supC、sup17/supO、sup19/supF、sup31/supP。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。/pp style="text-align: justify "  strong电子顺磁共振(EPR/ESR)/strong/pp style="text-align: justify "  电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR),或称电子自旋共振 (Electron Spin Resonance 简称ESR),是研究电子自旋能级跃迁的一门学科,是直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质的现代分析方法。/pp style="text-align: justify "  自1945年物理学家Zavoisky首次提出了检测EPR信号的实验方法至今,电子顺磁共振技术的理论、实验技术和仪器结构性能等诸多方面都有了很大的发展,特别是20世纪70年代随着计算机和固体器件等电子技术的发展及其推广应用,使EPR实验技术有了许多重大的突破。随着现代科学技术的发展,EPR已经在物理学、化学、材料学、地矿学和年代学等许多领域获得了越来越广泛的应用。/pp style="text-align: justify "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/675b0ee9-ba73-4bfb-892b-46b308191a24.jpg" title="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" alt="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: justify "  自20世纪40年代以来,磁共振技术的持续发展对生命科学、医药、材料等多学科的发展起到了巨大的推动作用。而相关学科的快速发展,对磁共振技术也提出了更高的要求。在多方需求的碰撞下,核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR/ESR)、磁共振成像(MRI)等不同分支的磁共振技术也逐渐“百花齐放” DNP、超高转速固体核磁、液相色谱核磁联用等各种新的技术和应用层出不穷,为磁共振的发展提供了强劲的动力,其应用范围跨越了物理、化学、材料、生物等多个学科。/pp style="text-align: justify "  为了促进和加强国内外磁共振工作者的学术交流与合作,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》将于2020年6月9-10日联合举办“第四届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2020)”。本次会议开设了磁共振(MR)新技术及其应用、核磁共振(NMR)技术及其应用、顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用、磁共振成像(MRI)技术及其应用四个专题,更大范围涵盖了波谱相关技术及应用,共计安排了11位专家报告,并吸引了布鲁克、日本电子、国仪量子、纽迈分析、青檬艾柯等国内外的知名企业参与。/pp style="text-align: justify "  而且,特别值得一提的是,本次会议邀请到了清华大学宁永成教授分享其八本书的故事。非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?届时,宁永成教授和杨海军高工的专家对话环节或将让您醍醐灌顶。span style="color: rgb(255, 0, 0) "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"立即报名》》》/a/strong/span/pp style="text-align: center "strong报告日程/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"strong磁共振(MR)新技术及其应用(6月9日)/strong/a/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"开幕致辞—非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"杨海军(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"多核人体磁共振成像(MRI)新仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"周欣(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"基于量子技术的单分子磁共振谱学和成像/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"石发展(中国科学技术大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"布鲁克固体核磁新技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"王秀梅(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"“非常见”原子核的固体核磁共振研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"徐骏(南开大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"核磁共振(NMR)技术及其应用(6月9日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"基于磁共振技术的蛋白质动态调控机制研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"姜凌(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"日本电子特有核磁技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"叶跃奇(JEOL(Beijing))/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a 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width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"利用电子顺磁共振(EPR)指导有机合成/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"蒋敏(杭州师范大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"磁共振成像(MRI)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"心脏磁共振成像中的黑血技术/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"丁海艳(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"低场核磁成像在临床前科研中应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"智能集成化磁共振成像系列仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"刘化冰(北京青檬艾柯科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-15:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场讨论环节/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军主持/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:40-16:10/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"我的八本书/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"宁永成(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:10-16:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "专家对话/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军@宁永成/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:40-17:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场答疑/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "全体参会人员/p/td/tr/tbody/tablep span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 特别惊喜:/strong/span为了提高磁共振工作者工作和学习的热情,鼓励大家积极参与会议交流环节,本次会议还特别安排了抽奖环节,将从积极提问的参会者中抽取幸运者,送出主办方精心准备的礼品(小度智能音箱、京东卡)!/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aff21f8a-cd43-40a2-bb8d-8fa2d2012782.jpg" title="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png" alt="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png"//pp style="text-align: center "strong扫码报名,免费参会/strong/p
  • 核磁共振新技术:歌唱时也能成像
    在唱歌或是说话时,需要人的胸部、颈部、下颚、舌头和嘴唇等处上百种肌肉相互协作才能发出声音,利用新发明的一种超高速核磁共振成像技术,美国贝克曼高等科学技术研究所的研究人员现在能够对这些肌肉的协作进行成像,研究这些协作的进程。 &ldquo 人能够发出各种声音,能够唱歌,这一点让我感到惊叹&rdquo ,Aaron Johnson介绍说,他是贝克曼高等科学技术研究所下辖的生物成像科学与技术研究组的成员,语言与听觉科学助理教授,&ldquo 声音是通过两小片组织震动发出来的。这正是我付出一生对其进行研究的原因:我觉得这太神奇了。&rdquo 声音是由位于颈部的喉发出的。当我们唱歌或是说话的时候,声带(两小片组织)闭合起来,当空气通过两者之间时导致其发生震动,发出声音。 Johnson曾经在芝加哥的合唱团做过十年的专业歌手,他对声乐表演的激情也延伸到了科研上来,希望弄清声音和神经-肌肉系统间的关系,他对声音随着年龄增长发生的变化尤其感兴趣。 &ldquo 随着我们年龄的增长,我们的神经-肌肉系统和喉会发生变化,并且萎缩。这些变化是随着年龄增长声音在各个方面变差的原因,比如声音变弱、变紧或是变&lsquo 喘&rsquo &rdquo ,Johnson介绍说,&ldquo 我的研究兴趣是弄清这些变化是如何发生的,以及通过人工干预,比如进行发声训练,是否能够扭转这些变化。要想进行这些研究,我需要实时的观察发声时喉部肌肉的活动。&rdquo 使用贝克曼生物医学成像中心研发的新的核磁共振成像技术,Johnson能够观察人在发声时相关肌肉活动的动态图像,成像的速度可以达到每秒100帧&mdash &mdash 远远高于世界上其它核磁共振的成像速度。 &ldquo 通常核磁共振的成像速度大约为每秒10帧左右,但我们可以达到每秒100帧,同时还不会影响成像的质量&rdquo ,生物医学成像中心的技术总监,生物工程学副教授Brad Sutton介绍说。 这项研究成果日前发表在了《医学磁共振》(Magnetic Resonance in Medicine)杂志上。 要研究说话和歌唱时舌头以及头部和颈部其它肌肉的活动,动态的图像尤其有用。 &ldquo 要捕捉到这些灵活的运动,成像速度必须要达到每秒100帧,这项技术的出色之处也正在于此&rdquo ,Johnson介绍说。 Johnson最近获得了美国国立卫生研究院颁发的K23事业进步奖(K23 Career Development Award),他目前正在研究通过训练养老院的老人进行合唱,是否能够改善喉部相关结构的状况,使他们发出的声音更强、更有力。这项研究需要使用核磁共振技术采集喉部在运动前和运动后的相关数据。 贝克曼高等科学技术研究所的电子和计算机工程教授Zhi-Pei Liang研究组的研究工作为这项新技术奠定了基础。Sutton和他的团队在此基础上研发出了新的技术,使得在谈话时进行高速成像成为可能。 &ldquo 这项技术的空间分辨率和时间分辨率都非常出色&mdash &mdash 图像非常清晰,同时成像速度也非常快。使用常规的核磁共振技术,通常精细的空间分辨率和时间分辨率两者无法兼得&rdquo ,Sutton说。&ldquo 我们研发了一种特别的数据采集方法,能够分别采集时间和空间数据,然后再把两者合并到一起,从而取得高质量、高分辨率的图像,而且成像速度还很快。&rdquo 在把动态图像和音频信号整合到一起的时候,研究人员使用了一种降噪光纤麦克风来采集音频信号,然后把音轨添加到视频图像上。 &ldquo 从工程师到语言学家,在贝克曼高等科学技术研究所,我们有一个非常活跃的研究群体。利用几年前还不存在的核磁共振新技术,我们现在能够进行很多扫描研究&rdquo ,Sutton介绍说。&ldquo 团队中有Aaron这样的科学家很有意义,他们能够提出各种科学问题,这些问题能够推动我们的科研进展。&rdquo

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  • 《核磁共振原理与实验方法》、《磁共振成像原理》两书数字出版了

    《核磁共振原理与实验方法》、《磁共振成像原理》两书数字出版了

    今天到这里来发布一个消息,对坛里各位师生都有用,版主不要认为是广告帖,高抬贵手啊。《核磁共振原理与实验方法》原书由武汉大学出版社出版,ISBN:9787307059894。出版时间:2008-04-01。大32开本,32个印张,精装版,每本定价95元,该书是核磁共振专著。前5章为核磁共振基础知识;第6章是介绍核磁共振谱仪和操作程序;第7和第8章是理论计算方法和表象理论,很有看点;第9章是该书所特有,如想设计新的实验就有必要一读;第10章一维谱,包括谱仪各种指标测试和13C谱编辑;第11章自旋回波和驰豫时间测量;第12 章双共振,重点讨论各种自旋去偶;第13章二维谱,是读者感兴趣的部分; 第14章多量子跃迁,比较专业;第15章供关心固体高分辨的读者一阅;第16章是书中的重点,分析了84个实用脉冲序列,体现了理论与实验相结合的价值。《核磁共振原理与实验方法》适用于从事核磁共振研究的专业人员,应用核磁共振技术做结构分析的相关工作人员,以及大学教师、研究生、科研人。该书2008年出版,很快售罄,一直未再版。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011326_540416_2995925_3.jpg网上对该书需求度很高。现在,两位老师(高汉宾、张振芳)不顾年事已高,重新整理,与时俱进,以数字出版方式,在武汉大学出版社的天线出版网上正式网络出版,出版号: UDPN 978-7-307-01368-1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011333_540417_2995925_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011334_540418_2995925_3.jpg扫一扫同时,两位老师的另一新作《磁共振成像原理》也以数字出版形式出版,出版号: UDPN 978-7-307-01369-8。该书没有纸质出版,数字出版是唯一形式。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011338_540419_2995925_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504011339_540420_2995925_3.jpg扫一扫该书简介:随着磁共振成像在临床诊断中普遍应用,磁共振影像已为大众所熟悉,希望了解磁共振成像的人与日俱增,为此,需要一本具有一定深度的普及读物供大家阅读和参考。本书从物理角度论述磁共成像原理,全书共分14章。 第一章 磁共振成像概述 第二章 连续与离散傅里叶变换 第三章 离散采样与傅里叶重建像 第四章 稳态κ空间采样 第五章 稳态快速κ空间采样 第六章 κ空间分区采样和回波平面成像(EPI) 第七章 Bloch方程的解与旋密度、T1、T2 的测量 第八章 分辨率、信噪比、对比度 第九章 化学位移谱成像和抑制脂肪信号 第十章 磁场不均匀对图像的影响 第十一章 随机运动、弛豫与扩散 第十二章 运动伪影和速率补偿 第十三章 磁共振血管成像(MRA) 第十四章 磁化率成像与脑功能成像(FMIR)参考文献

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  • SiR-DNA 生物成像探针
    SiR-DNA生物成像探针试剂盒SiR-DNA (SiR-Hoechst*)是一种远红色,荧光性,细胞渗透性和高度特异性的活细胞DNA探针,用于细胞核和DNA的荧光成像。包装:试剂盒含有50 nmol SiR-DNA和1 umol维拉帕米产品描述SiR-DNA (SiR-Hoechst*)是一种基于DNA小槽粘结剂双苯并胺的活细胞核染色剂,它可以在活细胞中标记DNA,具有高特异性和低背景。SiR-DNA具有荧光性、细胞渗透性和DNA高度特异性。Sir-DNA染色活细胞的细胞核,不需要基因操作或过度表达。它在远红色的发射最小化光毒性和样品自身荧光。SiR-DNA与GFP和/或m-cherry荧光蛋白兼容。SiR-DNA是DRAQ5的无细胞毒性替代品。它可以用标准的Cy5滤光器成像。SiR-DNA可用于活细胞和组织的宽视场、共聚焦、SIM或STED成像。探针数量允许50 - 200个染色实验用途:科研你知道吗?我们的新产品SPY650-DNA是SiR-DNA的改进版本。SPY650-DNA染色细胞具有更强的信号和更少的背景,同时仍然兼容超分辨率。在这里了解更多信息:SPY650-DNA备注:*SiR-DNA与SiR-Hoechst是相同的,在上面的《自然通讯》文章中,这个探针的名字是SiR-Hoechst。**基于以下条件:0.5 - 1ml染色液/ 0.5 - 1um探针浓度的染色实验。染色实验的数量可以通过减少体积或探针浓度来进一步增加。
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