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    關于磁振造影的基本介紹

    磁共振像影術是由勞德伯( Paul Lauterbur ,美國伊利諾州立大學化學教授)及曼斯菲( Peter Mansfield ,英國諾丁漢大學物理教授), 并于2003年獲得的諾貝爾生理暨醫學獎. MRI 是 1970 年代勞德伯教授無意中發明而進一步研究出來的。當時他在紐約州立大學 Stony Brook 校區化學系當助理教授,因研究經費不足,所使用的儀器是另一位教授送給他的舊核磁共振儀,磁場不均勻,常常一個信號分裂成二個,他想盡辦法要使磁場變成均勻一致,卻無計可施。后來曼斯菲利用勞德伯的研究成果,運用數學及電腦的分析,并開發出「回波平面影像術」( echo-planar imaging ),這些改進使 MRI 能在短時間內提供出清晰的人體器官影像, 1980 年代才被醫學界應用來做診斷及研究工具。......閱讀全文

    關于磁振造影的基本介紹

      磁共振像影術是由勞德伯( Paul Lauterbur ,美國伊利諾州立大學化學教授)及曼斯菲( Peter Mansfield ,英國諾丁漢大學物理教授), 并于2003年獲得的諾貝爾生理暨醫學獎. MRI 是 1970 年代勞德伯教授無意中發明而進一步研究出來的。當時他在紐約州立大學 Sto

    關于磁粉檢測的方法的介紹

      1.濕法和干法  磁粉懸浮在油、水或其他液體介質中使用稱為濕法,它是在檢測過程中,將磁懸液均勻分布在工件表面上,利用載液的流動和漏磁場對磁粉的吸引,顯示出缺陷的形狀和大小。濕法檢測中,由于磁懸液的分散作用及懸浮性能,可采用的磁粉顆粒較小。因此,它具有較高的檢測靈敏度。特別適用于檢測表面微小缺陷,

    關于磁珠法核酸提取的介紹

      磁珠法核酸提取試劑盒,是生物科學和納米材料科學二者合一的高新技術產品,是我國核酸提取純化技術的一次大的突破,它徹底的解決了我國核酸提取純化長期依賴進口的局面。  自沃森、克里克的DNA雙螺旋模型誕生,生物學進入到了一個全新的時代,在生物學界言必DNA,論必中心法則,對DNA的提取成為生物醫藥領域

    關于測厚儀的磁吸力測量原理介紹

      永久磁鐵(測頭)與導磁鋼材之間的吸力大小與處于這兩者之間的距離成一定比例關系,這個距離就是覆層的厚度。利用這一原理制成測厚儀,只要覆層與基材的導磁率之差足夠大,就可進行測量。鑒于大多數工業品采用結構鋼和熱軋冷軋鋼板沖壓成型,所以磁性測厚儀應用最廣。測厚儀基本結構由磁鋼,接力簧,標尺及自停機構組成

    關于天平的基本構造介紹

      普通標牌天平 主要由立柱、橫梁、吊掛系統、底座和制動裝置組成。  立柱垂直固定在底座上,用以支撐橫梁。立柱下部裝有分度牌,頂部裝有托架,在天平不工作時支托橫梁。在橫梁中部裝有一把中刀。天平工作時,中刀擱置在與升降桿頂端連接的刀承上,作為支點。中刀兩邊裝有兩把邊刀,分別作為重點和力點,起承受和傳遞

    關于轉運RNA的基本介紹

      轉運RNA(Transfer Ribonucleic Acid,tRNA)是指具有攜帶并轉運氨基酸功能的一類小分子核糖核酸。  亦稱轉移RNA、傳送RNA,由一條長70~90個核苷酸并折疊成三葉草形的短鏈組成的。  大多數tRNA由七十幾至九十幾個核苷酸組成,參與蛋白質的合成。分子量為25000

    關于功能肽的基本介紹

      功能肽是在體內擔負著重要調節功能的肽類物質。不僅具有與同源蛋白質相同的氨基酸組成,而且其消化吸收性能比蛋白質更好,因此它能起到維持和改善蛋白質營養狀況的作用。肽類物質廣泛存在于生物體內,其組成是小于50個氨基酸的低分子蛋白質,在體內擔負著重要調節功能,因此被稱為生物活性肽(也叫功能肽)。人體內大

    關于高速逆流色譜的基本介紹

      高速逆流色譜的固定相和流動相都是液體,沒有不可逆吸附,具有樣品無損失、無污染、高效、快速和大制備量分離等優點。由于HSCCC與傳統的分離純化方法相比具有明顯的優點,因此此項技術己被廣泛應用于中藥成分分離、保健食品、生物化學、生物工程、天然產物化學、有機合成、環境分析等領域。  我國是繼美國、日本

    關于三羧酸循環的基本介紹

      檸檬酸循環(citric acid cycle):也稱為三羧酸循環(tricarboxylic acid cycle,TCA循環,TCA),Krebs循環。是用于將乙酰CoA中的乙酰基氧化成二氧化碳和還原當量的酶促反應的循環系統,該循環的第一步是由乙酰CoA與草酰乙酸縮合形成檸檬酸。反應物乙酰輔

    關于柔性脂質體的基本介紹

      在脂質體組分中加入少量適宜的表面活性劑,可以形成柔性脂質體。柔性脂質體對水溶性大分子藥物經皮滲透具有促進作用。  普通脂質體粒徑小于柔性脂質體,但由于無膽酸鈉的存在,使剛性較大,難以促進藥物的經皮轉運。  脂質體是將載藥顆粒微細化的一種重要技術方法,雖然它本身并不是固體粉末,但是通過制劑的手段,

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