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  • 核磁共振現象介紹

    原子核是帶正電荷的粒子,不能自旋的核沒有磁矩,能自旋的核有循環的電流,會產生磁場,形成磁矩(μ)。μ=γP式中,P是角動量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角動量矩之間的比值,因此是各種核的特征常數。當自旋核(spin nuclear)處于磁感應強度為B0的外磁場中時,除自旋外,還會繞B0運動,這種運動情況與陀螺的運動情況十分相像,稱為拉莫爾進動(larmor precess)。自旋核進動的角速度ω0與外磁場感應強度B0成正比,比例常數即為磁旋比(magnetogyric ratio)γ。式中ν0是進動頻率。ω0=2πν0=γB0原子核在無外磁場中的運動情況如圖2,微觀磁矩在外磁場中的取向是量子化的(方向量子化),自旋量子數為I的原子核在外磁場作用下只可能有2I+ l個取向,每一個取向都可以 用一個自旋磁量子數m來表示,m與I之間的關系是m=I,I-1,I-2…-I圖2 1H自旋核在外磁場中的兩種取向示意圖(4張)原子核的每一種......閱讀全文

    核磁共振現象介紹

    原子核是帶正電荷的粒子,不能自旋的核沒有磁矩,能自旋的核有循環的電流,會產生磁場,形成磁矩(μ)。μ=γP式中,P是角動量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角動量矩之間的比值,因此是各種核的特征常數。當自旋核(spin nuclear)處于磁感應強度為B0的外磁場中時,除自旋外,還會繞B0運動,這種

    核磁共振現象

      (一)核有磁性  1.核由質子和中子組成  2.質子帶正電,中子不帶電  3.所以,原子核帶正電的  4.另外,有些核具有內秉角動量(自旋)  5.奇數核子  6.奇數原子序數,偶數核子  因而核有磁性  磁矩 描述磁場強度與方向的矢量  自旋角動量  旋磁比,每個核都有一特定的值。有正有負,核

    關于核磁共振現象的內容介紹

      核磁共振現象來源于原子核的自旋角動量在外加磁場作用下的運動。根據量子力學原理,原子核與電子一樣,也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數決定,實驗結果顯示,不同類型的原子核自旋量子數也不同:質量數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0;質量數為奇數的原子核,自旋量子數為半整

    簡述核磁共振現象來源

      核磁共振現象來源于原子核的自旋角動量在外加磁場作用下的運動。根據量子力學原理,原子核與電子一樣,也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數決定,實驗結果顯示,不同類型的原子核自旋量子數也不同:質量數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0;質量數為奇數的原子核,自旋量子數為半整

    核磁共振現象的原理和表現形式

    原子核是帶正電荷的粒子,不能自旋的核沒有磁矩,能自旋的核有循環的電流,會產生磁場,形成磁矩(μ)。μ=γP式中,P是角動量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角動量矩之間的比值,因此是各種核的特征常數。當自旋核(spin nuclear)處于磁感應強度為B0的外磁場中時,除自旋外,還會繞B0運動,這種

    關于葉綠素的熒光現象和磷光現象的介紹

      將葉綠素溶液盛于試管內,在透射光下看呈綠色,在反射光下看呈深紅色(葉綠素 a為血紅光,葉綠素b為棕紅光),這種現象叫熒光現象。熒光現象產生的原因大致如下:  光具有波粒二象性,對光合作用有效的可見光的波長是在400—700 nm之間,同時光又 是一粒一粒地運動著的粒子流,每一粒子叫一個光子,光子

    帶現象的基本介紹

    中文名稱帶現象英文名稱zone phenomenon定  義一種抗原-抗體反應的現象。在凝集反應或沉淀反應中,由于抗體過剩或抗原過剩,抗原與抗體結合但不能形成大的復合物,從而不出現肉眼可見的反應現象。應用學科免疫學(一級學科),應用免疫(二級學科),免疫學檢測和診斷(三級學科)

    關于核磁共振的相關介紹

      NMR 因圖譜信號的純數字化、過度的重疊范圍過寬(由于相對分子質量太大)核信號弱等原因,在蛋白、多肽物質的分析中應用一直不多。隨著二維、三維以及四維NMR 的應用,分子生物學、計算機處理技術的發展,使NMR 逐漸成為此類物質分析的主要方法之一。  NMR 可用于確定氨基酸序列、定量混合物中的各組

    關于示波器的常見現象介紹

      1、沒有光點或波形  電源未接通。  輝度旋鈕未調節好。  X,Y軸移位旋鈕位置調偏。  Y軸平衡電位器調整不當,造成直流放大電路嚴重失衡。  2、水平方向展不開  觸發源選擇開關置于外檔,且無外觸發信號輸入,則無鋸齒波產生。  電平旋鈕調節不當。  穩定度電位器沒有調整在使掃描電路處于待觸發的

    化學沉淀現象的應用介紹

    水中的鐵、錳鹽類,可用空氣或其他氧化劑氧化為難溶的氫氧化物或氧化物,而從水中析出。廢水中對健康有害的金屬離子(如汞、鎘、鉻、鉛、銅和鋅)的氫氧化物都是難溶或微溶的物質。用石灰提高廢水的pH值,就可使它們從水中析出。廢水中的鉻酸根離子(CrO厈)通常先還原為三價鉻離子,然后用石灰沉淀;也可以投加鋇鹽,

    遺傳多態現象介紹(二)

    ?? 根據酶的多態性產生原因不同,大致可以分為三類:  (1)多座位同工酶(multiple loci determining isozyme):是指由不同基因座位決定的同工酶。例如乳酸氫酶(lactic dehydrogenase,LDH)有A、B兩種亞基,分別由LDHA基因(定位于11p

    治療雷諾現象的相關介紹

      盡可能針對病因徹底治療基礎病。對癥治療可口服血管擴張藥物,手指局部可涂搽硝酸甘油軟膏或立其丁封閉。適量應用鎮靜劑或抗焦慮藥物。對停經婦女適當應用雌激素可減輕。對于有明顯神經癥狀的嚴重雷諾病,采用交感神經切除術多數患者可獲得良好效果,但往往較短暫。避免接觸冷水及冷的物體,加強御寒保暖措施,冬季戴厚

    遺傳多態現象介紹(一)

    ?? 遺傳多態現象(genetic polymorphism)是指在一個群體中,同時和經常存在的兩種或兩種以上的變異型或基因型,每種類型的頻率比較高,一般認為每種變異型超過1%即可定為多態現象,不足1%的稱為罕見變異型。  人類存在多種遺傳多態現象(多態性),主要有染色體多態性、酶和蛋白質多態性、抗

    測量電泳現象的儀器介紹

    電泳所需的儀器有:電泳槽和電源。1.電泳槽電泳槽是電泳系統的核心部分,根據電泳的原理,電泳支持物都是放在兩個緩沖液之間,電場通過電泳支持物連接兩個緩沖液,不同電泳采用不同的電泳槽。常用的電泳槽有:(1)圓盤電泳槽:有上,下兩個電泳槽和帶有鉑金電極的蓋。上槽中具有若干孔,孔不用時,用硅橡皮塞塞住。要用

    關于蒸餾的暴沸現象介紹

      把盛有液體的燒瓶放在石棉網上,下面用煤氣燈加熱,在液體底部和玻璃受熱的接觸面上就有蒸氣的氣泡形成。溶解在液體內的空氣或以薄膜形式吸附在瓶壁上的空氣有助于這種氣泡的形成,玻璃的粗糙面也起促進作用。這樣的小氣泡(稱為氣化中心)即可作為大的蒸氣氣泡的核心。在沸點時,液體釋放大量蒸氣至小氣泡中,待氣泡的

    受體介導的胞吞現象介紹

    細胞外的生物大分子(包括病毒、毒素等)選擇性地與受體結合后經胞吞作用而進入細胞的過程。是受體-配體復合體得以解離,和某些受體的再利用所必需的過程。既是細胞高效率、高選擇性和快速攝取胞外親水分子的重要方法,也是穿越細胞膜運送物質的方式之一。

    置換反應的反應現象介紹

    金屬活動性順序簡表(K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Sn、Pb、(H)、Cu、Hg、Ag、Pt、Au)中,10號氫是過渡元素,它前面的可以置換出氫(有例外,見注解),它后面的則不可以。也就是說:氫前面的可以和酸反應生成氫氣,而氫后面的基本不和酸反應,就算反應也不生成氫氣1、金屬單質 + 酸

    分解反應的反應現象介紹

    水在直流電的作用下分解【2H2O==通電==2H2↑+O2↑】現象:電極上有氣泡產生,V(H2):V(O2)=2:1,正極產生的氣體(O2)能使帶火星的木條復燃,負極產生的氣體(H2)能在空氣中燃燒,產生淡藍色火焰。加熱堿式碳酸銅【Cu2(OH)2CO3==△==2CuO+CO2↑+H2O】現象:綠

    關于核磁共振譜的應用介紹

      核磁共振技術在有機合成中,不僅可對反應物或產物進行結構解析和構型確定,在研究合成反應中的電荷分布及其定位效應、探討反應機理等方面也有著廣泛應用。核磁共振波譜能夠精細地表征出各個氫核或碳核的電荷分布狀況,通過研究配合物中金屬離子與配體的相互作用,從微觀層次上闡明配合物的性質與結構的關系,對有機合成

    核磁共振的基本信息介紹

      核磁共振是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。  核磁共振應用:核磁共振成像(MRI)檢查已經成為一種常見的影像檢查方式,核磁共振成像作為一

    關于核磁共振發現病變的介紹

      核磁共振成像是一種利用核磁共振原理的最新醫學影像新技術,對腦、甲狀腺、肝、膽、脾、腎、胰、腎上腺、子宮、卵巢、前列腺等實質器官以及心臟和大血管有絕佳的診斷功能。與其他輔助檢查手段相比,核磁共振具有成像參數多、掃描速度快、組織分辨率高和圖像更清晰等優點,可幫助醫生“看見”不易察覺的早期病變,已經成

    固態核磁共振光譜的相關介紹

      液體核磁樣品如果放在某些特定的物理環境下,是無法進行研究的,而其它原子級別的光譜技術對此也無能為力。但在固體中,像晶體,微晶粉末,膠質這樣的,偶極耦合和化學位移的磁各向異性將在核自旋系統占據主導,在這種情況下如果使用傳統的液態核磁技術,譜圖上的峰將大大增寬,不利于研究。  已經有一系列的高分辨率

    核磁共振法的主要應用介紹

    核磁共振應用:核磁共振成像(MRI)檢查已經成為一種常見的影像檢查方式,核磁共振成像作為一種新型的影像檢查技術,不會對人體健康有影響,但六類人群不適宜進行核磁共振檢查即:安裝心臟起搏器的人、有或疑有眼球內金屬異物的人、動脈瘤銀夾結扎術的人、體內物存留或金屬假體的人、有生命危險的危重病人、幽閉恐懼癥患

    影響核磁共振效果的因素介紹

    (1)電負性(誘導效應)電負性對化學位移的影響可概述為:電負性大的原子(或基團)吸電子能力強,1H核附近的吸電子基團使質子峰向低場移(左移),給電子基團使質子峰向高場移(右移)。這是因為吸電子基團降低了氫核周圍的電子云密度,屏蔽效應也就隨之降低,所以質子的化學位移向低場移動。給電子基團增加了氫核周圍

    核磁共振固體實驗的相關介紹

      固體NMR實驗需要0.2克左右的固體粉末狀樣品,或者是細小顆粒狀固體。  其他說明  特殊要求請在樣品登記上注明,否則按正常測試處理;由于樣品處理不當(殘存溶劑、固體微粒、濃度不適當、雜質較多)等,造成譜圖質量不高,若要求重新測試該樣品時,則按新的樣品受理。

    電泳現象的應用現象

    電泳已日益廣泛地應用于分析化學、生物化學、臨床化學、毒劑學、藥理學、免疫學、微生物學、食品化學等各個領域。在直流電場中,帶電粒子向帶符號相反的電極移動的現象稱為電泳(electropho-resis)。1807年,由俄國莫斯科大學的斐迪南·弗雷德里克·羅伊斯(Ferdinand Frederic R

    臨床物理檢查方法介紹膈現象介紹

    膈現象介紹:?膈現象(diaphragmatic phenomenon)是“利騰現象”,又稱“利騰征”、“膈波影”、“李—格現象”。膈現象正常值:?正常人呼吸時該陰影移動約6cm,深呼吸時可達9cm,呼吸均勻。膈現象臨床意義:?異常結果:胸腔積液、胸膜肥厚粘連、肺炎、肺不張、重癥肺結核、肺纖維化、一

    運動性哮喘的病理現象介紹

      運動性哮喘指氣道高反應者在劇烈運動后導致急性氣道狹窄和氣道阻力增高的病理現象。多于運動停止后5~15分鐘出現 , 5~15分鐘咳嗽、胸悶、氣短和喘息等癥狀, 同時伴有肺功能相關參數下降, 30~60分鐘內可自行緩解。

    動植物的基因沉寂現象介紹

      基因沉默現象首先在轉基因植物中發現,接著和線蟲、真菌、昆蟲、原生動物以及才鼠中陸續發現。大量的研究表明,環境因子、發育因子、DNA修飾、組蛋白乙酰化程度、基因拷貝數、位置效應、生物的保護性限制修飾以及基因的過度轉錄等都與基因沉默有關。但總的看來,基因沉默發生在兩種水平上,一種是由于DNA甲基化、

    關于熒光效應的現象描述介紹

      強度鉆石在長波紫光照射下發出的可見光強弱程度。部分鉆石在紫外線下,會發出較白、較黃、或較藍的光芒,這特點稱為熒光效應。一般非專業人士通常不會察覺,但鉆石鑒定證書上通常會注明有否熒光效應。熒光效應不是衡量鉆石質素的指標,只是該顆鉆石的一種特性。而且個人對此的喜好也有所不同。  我國按鉆石在長波紫外

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