Telegram Group & Telegram Channel
Наночастицы, улучшающие контраст МРТ, — в новом исследовании физиков МГУ
#наука_мгу #днт

Физики МГУ и химики из Сколковского института науки и технологий синтезировали наночастицы маггемита с целью улучшения контраста в магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты данного исследования опубликованы в журнале Q2 Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Магнитно-резонансная томография основана на ядерном магнитном резонансе водорода (то есть протонов). Исследуемый организм помещается во внешнее магнитное поле с большой индукцией (порядка нескольких Тесла), что позволяет ориентировать магнитные моменты протонов в одном направлении. Затем подается радиосигнал, анализируются релаксационные свойства возбужденных протонов. Характер прецессии магнитных моментов протонов связан с их локальным окружением — ткани и вещества, окружающие исследуемые протоны, влияют на частоту их прецессии. Добавляя в окружение магнитные частицы, можно повлиять на частоту прецессии протонов в отдельных областях, что приводит к улучшению контраста изображения при сканировании. От магнитных свойств частиц будут зависеть контрастные свойства в различных режимах съемки МРТ-контраста.

После анализа состава частиц, ученые исследовали магнитные свойства наночастиц, включая полевые зависимости намагниченности, что позволило оценить их намагниченность насыщения и тип магнитного упорядочения. Кроме того, были измерены времена релаксации (T1 и T2), которые непосредственно связаны с контрастом в МРТ. В результате была выявлена связь между структурными, магнитными и МРТ-контрастными свойствами частиц. Наночастицы маггемита размером 3.5 нм продемонстрировали лучшее время T1 релаксации по сравнению с коммерчески используемыми контрастными средствами на основе гадолиния и зарекомендовали себя для дальнейшего внедрения в качестве МРТ контрастных агентов.



group-telegram.com/naukamsu/8896
Create:
Last Update:

Наночастицы, улучшающие контраст МРТ, — в новом исследовании физиков МГУ
#наука_мгу #днт

Физики МГУ и химики из Сколковского института науки и технологий синтезировали наночастицы маггемита с целью улучшения контраста в магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты данного исследования опубликованы в журнале Q2 Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Магнитно-резонансная томография основана на ядерном магнитном резонансе водорода (то есть протонов). Исследуемый организм помещается во внешнее магнитное поле с большой индукцией (порядка нескольких Тесла), что позволяет ориентировать магнитные моменты протонов в одном направлении. Затем подается радиосигнал, анализируются релаксационные свойства возбужденных протонов. Характер прецессии магнитных моментов протонов связан с их локальным окружением — ткани и вещества, окружающие исследуемые протоны, влияют на частоту их прецессии. Добавляя в окружение магнитные частицы, можно повлиять на частоту прецессии протонов в отдельных областях, что приводит к улучшению контраста изображения при сканировании. От магнитных свойств частиц будут зависеть контрастные свойства в различных режимах съемки МРТ-контраста.

После анализа состава частиц, ученые исследовали магнитные свойства наночастиц, включая полевые зависимости намагниченности, что позволило оценить их намагниченность насыщения и тип магнитного упорядочения. Кроме того, были измерены времена релаксации (T1 и T2), которые непосредственно связаны с контрастом в МРТ. В результате была выявлена связь между структурными, магнитными и МРТ-контрастными свойствами частиц. Наночастицы маггемита размером 3.5 нм продемонстрировали лучшее время T1 релаксации по сравнению с коммерчески используемыми контрастными средствами на основе гадолиния и зарекомендовали себя для дальнейшего внедрения в качестве МРТ контрастных агентов.

BY МГУ имени М.В.Ломоносова




Share with your friend now:
group-telegram.com/naukamsu/8896

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world.
from sa


Telegram МГУ имени М.В.Ломоносова
FROM American