Alkalmazott spektroszkópia Serra Bendegúz és Bányai István

Hasonló dokumentumok
Az NMR képalkotás alapjai. Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK

Alkalmazott spektroszkópia

palkotás alapjai Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

M N. a. Spin = saját impulzus momentum vektor: L L nagysága:

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Times, október 9 MRI

MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz

24/04/ Röntgenabszorpciós CT

Medical Imaging Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

NMR, MRI. Magnetic Resonance Imaging. Times, október 9 MRI

Rádióspektroszkópiai módszerek

Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában. Bodor Andrea. ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium Visegrád

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

Magmágneses rezonancia. alapjai. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó Nobel-díjak. γ N = = giromágneses hányados. v v

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

MR képalkotás alapjai - bevezető. PTE Radiológiai Klinika Pécsi Diagnosztikai Központ 2017

Biofizika és orvostechnika alapjai

Vezetők elektrosztatikus térben

What is NMR? Signal from the object itself

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Az MR(I) módszer elve. Az MR(I) módszer. (Nuclear) Magnetic Resonance Imaging mag (atommag) mágneses rezonancia alapu képalkotó módszer

Drug design Képalkotó eljárások a gyógyszerkutatásban Dr. Kengyel András GK, SPECT, PET, fmri, UH, CT, MRI Doppler UH

Az MR(I) módszer elve. Dr.Fidy Judit 2012 március 7

Geofizikai kutatómódszerek I.

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

The magnetic pole model: two opposing poles, North (+) and South (-), separated by a distance d produce an H- field (lines).

Az elektromágneses hullámok


Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N

Nyers adat - Fourier transformáció FFT

MRI m ködése és képalkotása

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

4.A MÁGNESES REZONANCIA (MR) ORVOSI ALKALMAZÁSA

Az (N)MR(I) módszer elve

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

1D multipulzus NMR kísérletek

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens


Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Mindkét oldal divergenciáját véve, és kihasználva a másik E térre vonatkozó egyenletet, Laplace-egyenletet kapunk:

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

A fény és az anyag kölcsönhatása

Abszorpció, emlékeztetõ

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

Fizikai kémia 2. ZH V. kérdések I. félévtől

3.1. ábra ábra

1. fejezet. Gyakorlat C-41

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Mágneses mező jellemzése

Fizika alapok. Az előadás témája

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Kétállapotú spin idbeli változása mágneses mezben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Magmágneses rezonancia laborgyakorlat

Lizozim fehérje vizsgálata NMR-spektroszkópiával

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J.

SZAKDOLGOZAT. Békési Anna

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Mágneses rezonancia képalkotás elektronspin nyomjelzővel

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Szilárdtestek mágnessége. Mágnesesen rendezett szilárdtestek

WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

MSK szekvenciák, protokolok MSK MR műtermékek

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Monte Carlo módszerek a statisztikus fizikában. Az Ising modell. 8. előadás

Pótlap nem használható!

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Átírás:

Alkalmazott spektroszkópia 2014 Serra Bendegúz és Bányai István

A mágnesség A mágneses erő: F p1 p2 r p1 p2 C ( F C ) C áll 2 2 r r r A mágneses (dipólus) momentum: m p l ( m p l ) Ahol p a póluserősség [Wb] vagy [V x s] vagy [C x m/s] A mágneses térerősség: a p elemi mágneses töltésre ható erő mágneses térben arányos annak nagyságával: F Hp ahol H a mágneses tér erőssége (ez Baranyi Károly szerint több mint százéves tévedés ) M m H A mágneses dipólust az M forgatónyomaték f H irányába forgatja =0

Mágnesség 2: Lorentz erő B M m V A térfogategységre eső mágneses momentum: mágnesezettség vektor v. mágneses polarizáció M H A H mágneses tér képes polarizálni az anyagokat = szuszceptibilitás Az áram mágneses tere B H B a mágneses indukció vektor = mágneses permeábilitás

Haladó mozgás: Mozgások 1 1 2 E tot E kin V mv V 2 dp p m v F Newton törvényei dt Forgó mozgás: J Iω dj dt M I a forgó testet jellemző paraméter: =mr 2 (minél nagyobb annál nehezebb a testet forgásba hozni) http://wwwold.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0611/juhasz0611.html

Mágneses kölcsönhatások I.

Mágneses kölcsönhatások II.

Larmor-precesszió

Magnetic dipole in magnetic field Vegyünk egy kis áramkört, amelyet a mágneses momentumával jellemzünk Merítsük mágneses térbe Ampére 1820 magnetic double layer (molecular loops)

Motion of dipole A Lorentz erő hat, nincs mozgás Az eredő erő nulla c r Idl B 0 m Forgatónyomaték téríti m-et B irányába T m B m r

Mozgások 2 Ω f f Példák: H E H P p P i d 2m dx d dx 2 2 V Impulzus operátor A kvantummechanika nem más, mint valamely operátor sajátfüggvényeinek meghatározását célzó erőfeszítés

Még példa Egy gömb alakú test forgó mozgása: 2 2 2 1 2 V 2 2 r r r r 2 2 E 2m 2 2 1 1 sin 2 2 sin sin r = állandó =R 3 8 Y1, 1 m l 1 2 2IE 2 2 2 sin e im l I mr l és m l ahol m l = l.-l Degenerált, nem mágneses térben

Az atommag Az atommagnak is van pályája és spinje, sőt töltése is. Ha egy töltött testnek van eredő impulzus momentuma, Akkor ahhoz mágneses momentum is csatlakozik: g e 2m J J Mivel a J kvantált, így a mágneses momentum is g e I ( I 1) g N I ( I 1) I 0, 1 / 2, 1, 3 / 2,... 2m p M M I, I 1, 0,... I 1, I z l l A mágneses momentum soha nem lehet egyenlő saját z komponensével!

Atommag 2 Mágneses térben a magspin szerint egy közel parallel es egy közel anti-parallel beállás alakulhat ki, ha I =1/2. Az utóbbi energiája nagyobb. E B 0 J z B 0 M I B 0 M I I, I 1,... I 1, I z M l = -1/2 E M l B 0 M l = 1 / 2 B 0 M l = 1/2 ami 1 H magra 100 MHz 2.3 T téren, Larmor precesszió B 0

Atommag 3 B 0 z M 0 M y B 0 B 0 x

A sokaság viselkedése Mo = 0 Bo = 0 Mo Bo

Mágneses tér 5 10-5 T

Néhány NMR aktív mag Nuclei Unpaired Protons Unpaired Neutrons Net Spin (MHz/T) 1 H 1 0 1/2 42.58 2 H 1 1 1 6.54 31 P 0 1 1/2 17.25 23 Na 2 1 3/2 11.27 14 N 1 1 1 3.08 13 C 0 1 1/2 10.71 19 F 0 1 1/2 40.08

Basics of NMR (bnmr) 1. animáció (T1 processes) 2. animáció (T2 processes) https://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/inside.htm

Mágnes

Minta, mérőfej, spektrum

Molekuláris és klasszikus kép z x y egyensúlyi állapot M 0 =M z z gerjesztett állapot M 0 =M y B 1 x x z y y B 0 populáció inverzió M 0 =M -z spin physics

A gerjesztés (térben kell elképzelni) B 1 B 1 90 0 pulse 90 o impulzus https://www.youtube.com/watch?v=ktwnmfg-u5g

A kémiai eltolódás y y y x x x off dwell time receiver on 2 1 0-1 0 4 8 12-2

Transzverzális relaxáció (T 2 ) y y y x x x y y y z z z off dwell time 1 receiver on 0 0 4 8 12-1

Longitudinális relaxáció (T 1 ) x y A kvantitatív NMR lényeges eleme Lassúbb mint a transzverzális relaxáció y y y z z z 1 0. 8 0. 6 0. 4 0. 2 Pulse sequences!!!! 0-0. 2 0 20 40 60 80-0. 4-0. 6-0. 8-1

Az NMR spektrum egyenlete Bloch-egyenletek d M z ( M 0 M z) Bv 1 dt T du dt dv dt ( ) v o i 1 u T v ( ) u B1 M T o i z 2 2 Forgó koordinátarendszer B 1 x irányú M x = u ; M y = v Megoldása stacionárius állapotokra. Egy jelre on resonace B 1 = 0 esetén a FID!!!!!

FID és spektrum Lineáris egyenletrendszerként LW 1 T 2 - Fouriertranszformáció ( ) i t f f ( t) e dt - fázis korrekció

Cserefolyamatok illusztrálása A cserefolyamatok mindig gyorsítják a relaxációt

A spin echo /2) x y Ebben az esetben a 180 o -os impulzus fázisa változik.

Inverzió visszaállás (recovery) Szokták a 180 o -os impulzust tároló a 90 o -ost kiolvasó impulzusnak is hívni. A T 1 meghatározása igen fontos a kvantitivitás szempontjából

CP-szekvencia gerjesztés defókuszálódás inverzió re- és defókuszálódás inverzió és refókuszálódás

CPMG szekvencia

T 1 contrast (real contrast) CSF cerebro spinális folyadék T 2 nincs kontraszt (TE rövid ahhoz, hogy a különbségek kijöjjenek) T 1 kontraszt (a gyorsan relaxáló visszatér)

T 2 contrast (inverse contrast) T 1 no contrast T 2 contrast

Proton sűrűség kontraszt T 1 no contrast T 2 no contrast (C proton reach)

Az MRI története 1946 Bloch és Purcell (1952 Nobel Prize physics) 1971 Damadian: relaxation of cancer cells 1973 Lauterbur: paprika and kiwi Mansfield: NMR diffraction 1976 Moor és Hinshaw: human body 1992 Bányai I.: sample

Bányai István T 1 súlyozott

Bányai István T 2 súlyozott

Info A tissue with a long T1 and T2 (like water) is dark in the T1- weighted image and bright in the T2-weighted image. A tissue with a short T1 and a long T2 (like fat) is bright in the T1- weighted image and gray in the T2-weighted image. Gadolinium contrast agents reduce T1 and T2 times, resulting in an enhanced signal in the T1-weighted image and a reduced signal in the T2-weighted image.

Proton sűrűség kontrasztos tumor

Paul C. Lauterbur shows off his photo of the first magnetic resonance imaging yesterday after winning the 2003 Nobel Prize for Physiology or Medicine for his discoveries leading to the development

A történet 1946 Bloch és Purcell (1952 Nobel Prize physics) 1971 Damadian: relaxation of cancer cells 1973 Lauterbur: paprika and kiwi Mansfield: NMR diffraction 1976 Moor és Hinshaw: human body 1992 Bányai I.: sample

Bányai István 1998. május

Ha nincs veszély csinálunk! Kontraszt anyagok

Kontraszt anyagok 2 Lejárt a GdDTPA szabadalma (NSF) Gd a természetben

Agyi felvételek normál és kémiailag kontrasztosított felvételek Gd 3+ (7/2) komplexek alkalmazása

CT és MRI Nincs akkor sugárterhelés: X RF Kontraszt: elektronsűrűság protonsűrűség Felbontás: növekevő dózis több más Axiális sík három ortogonális sík Értelmezés: jól kialakult, orvosi diploma elég egyéb szakember segítsége fontos

X-ray and MRI images

CT és MRI Nincs akkor sugárterhelés: X RF Kontraszt: elektronsűrűság protonsűrűség Felbontás: növekevő dózis több más Axiális sík három ortogonális sík Értelmezés: jól kialakult, orvosi diploma elég egyéb szakember segítsége fontos

Röntgennel el nem érhető kép szagittárius axiális koronáris

spin-echo TR y y y y x x x x TE