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2一.T1LongitudinalrelaxationtimeSpin-lattice2一.T1LongitudinalrelaxationtimeSpin-latticerelaxation(自旋-晶格弛豫时间常数软组织的T1比流体或固体的T1对应Mz恢复到63%的时刻;T2对应M衰减到37%M(t)M(0)etT1M(1etT1 M(t)M(0)et M(t)M(0)et t(或M(t)M T2 dMZMZM x dMyM 1dMM §.7磁化强度矢量的弛豫I.弛豫过程RF作用,MM偏离平衡态不能长久保持,它会自动M3T1T2和T2*一般的有:3T1T2和T2*一般的有:T2*T2<?影响T2因外因:B0T2*表征T2受B011T T T’2:theeffectofnon-uniformityof二.T2Transverserelaxationtime(横向弛Spin-spinrelaxationtime(有效T1弛豫需要自旋与晶格之间的良好“联系影响T1因 W´=B0T1 4Bloch方程在特殊情形下的实际上,发生NMR的外磁场条件为4Bloch方程在特殊情形下的实际上,发生NMR的外磁场条件为 Bx=(MBMB)Mzx y 1dM (MBMB) M TdMx(MBMB)M 2 Bloch方程~NMR外磁场(B0和B1)~外磁 弛豫过dM )MxMyMzM0 )H值、电解质浓度、分子的形状、流体力学及它的聚合状态等因素影响。大分子运动频率在Hz~Hz,低频条件下,它对弛豫的影响大。)较短、非极性脂质较长。一般脂质较短(脑组织例外)5)顺磁性粒子的作用:使T1、T2III.2)水的杂乱运动:不同的大分子可对其表面上的水分子的运动产生扰动,运动状态发生变化。5MxRe2B1expitMyIm2B5MxRe2B1expitMyIm2B1expitMx2B1cost2B1sinMy2B1cost2B1sin1 20021T2()22B2T 1112001T2()22 11解为 1()2T 01T2()22B2T 11BM My 102 [(0)sint 1T2()22B2TT 11 BM Mx 102 [(0)cost 1T2()22B2TT 11 M(MBsintMBcost) x ydM(MBcostMB)Z xdMx(MBMBsint)y Z对于总磁场为 0BB BsinteB B1可写为>0B(C)B(C) B B(A)BcosteB 6样品产生的感M 12B11M B1M6样品产生的感M 12B11M B1M cos 12B 11M B1M sin 12B 11Not2B2TT11 2B2T T2 T11 2B1 A()1 10T2()2 111042B2TT110A()1B2 101T2( 将B0和B1代入到方程得到1B2100A()B2 1T2()2 11样品对RF能量的吸收(稳态 1T A() BdM 2T0 401T W B2吸收信号从RF场吸收能量,共振跃迁形成色散信号:与RF不交换能量7二谱线的形状与面Lorenz线型(液体)~Gauss7二谱线的形状与面Lorenz线型(液体)~Gauss线型(固体)~如果发生饱和现象,谱线大大加(2)偶极加宽(固体(3)非均匀加宽(液体(4)(1)能量与时间的不确定关系E•~ NMR波由dM/dB1=0B1的取值情况; 2B12最大信号为 M B 2T 8四自旋—自旋耦spin-spin由被侧核与包围着它的原子核之间的磁相互作用引起,这种作用是通过电子壳层传递的,即通过化学键传递的。CH3 8四自旋—自旋耦spin-spin由被侧核与包围着它的原子核之间的磁相互作用引起,这种作用是通过电子壳层传递的,即通过化学键传递的。CH3 =1.23,(CH3)22.16,CH3C=O2.62,4.12,3.=106×(fs-或=106×(Bs-单位:ppm~partsperS标准物质:1H或TMS(四甲基硅烷–TMS化学惰性、溶于有机物、易被挥发,在2.B‘0=B0-Bi=(1-化学环境不同,学~chemicalshift精细结构——NMRS的化学位9910.什么是纵向弛豫时间和横向弛豫时间常11.T2*T2T1–998.观察较强的NMR信号需要什么条件10.什么是纵向弛豫时间和横向弛豫时间11.T2*T2T112.影响
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