дом, вход которого соединен с выходом блока сравнения, второй вход которого сЪединен с выходом электронно-вычислительного устройства. На чертеже изображена структурная схема имнульсного спектрометра ядерного магнитного резонанса для исследования биологических жидкостей. Имнульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса для исследования биологических жидкостей содержит последовательно соединенные генератор 1 импульсов, модулятор 2, магнитную систему 3 с датчиком 4, в котором размещен сосуд 5 для исследуемой пробы биологической жидкости, приемник 6 с фазочувствительным детектором (не показан), амплитудно-пифровой преобразователь 7, электронно-вычислительпое устройство 8 с блоком 9 регистрации, блок 10 памяти, соединенный с блоком И сравнения, а сосуд 5 для исследуемой пробы выполнен в виде двух разделенных перегородкой полостей для размещения эталонного образца жидкости и исследуемой пробы, а объем полости для эталонного образца жидкости не менее чем в пять раз больще объема полости для исследуемой пробы. причем сосуд 5 механически соединен с механизмом 12 перемещения вдоль оси датчика 4, при этом сосуд 5, датчик 4, механизм 12 перемещения и магнитная система 3 размещены в термостатируемой камере 13, а механизм 12 перемещения снабжен электроприводом 14, вход которого соединен с выходом блока 11 сравнения, второй вход которого соединен с выходом электронновычислительного устройства 8. Спектрометр работает следующим обраГенератор 1 импульсов вырабатывает и подает на высокочастотньЕЙ модулятор 2 последовательность импульсов, обеспечивающую определение времени продольной релаксации TI . Высокочастотный модулятор 2 усиливает эти импульсы по мощности и передает их на датчик 4, расположенный в зазоре магнитной системы 3, для возбуждения спинов либо в эталопном образце, либо в исследуемой пробе в зависимости от положения сосуда 5. Магнитная система 3 с датчиком 4, сосудом 5 и механизмом 12 помещены в термостатируемую камеру 13, где с точностью ±0,1°С поддерживается температура, соответствующая условиям анализа сыворотки или плазмы крови для диагностики злокачественных новообразований. Сигнал отклика спин-системы с датчика 4 передается на приемник 6 с фазочувствительным детектором, на второй вход которого из модулятора 12 поступает сигнал опорной частоты. Низкочастотный сигнал с выхода приемника 6 попадает на амплитудно-цифровой преобразователь 7 и затем в виде цифрового значения поступает на электронно-вычислительное устройство 8 (ЭВУ) для рещения уравнения где T -время продольной релаксации исследуемой пробы биологической жидкости; -время задержки между зондирующими импульсами; А,иА,-амплитуды сигналов после этих импульсов. Время для эталонного образца строго фиксировано для данной те.мпературы. Это время T,j в виде кода зафиксировано в блоке 10 памяти. Код Т,эсравнивается с измеренным значением TI для эталонного образца в блоке 1 1 сравнения. При сравнении Т,э TI вырабатывается сигнал, который поступает на электропривод 14, перемещающий сосуд 5 в датчике 4 до определенного положения. В датчике 4 находится полость сосуда, в которой содержится исследуе.мая проба биологической жидкости. Если в первом цикле измерения получен результат TI Tij , то это свидетельствует о правильности температуры в сосуде исследуе.мого образца, а такте об исправной работе спектрометра. Измерения Т в следующем цикле для исследуемой пробы производится пои установленной для пробы температуре и заведомо исправных узлах спектрометра (так как измерения с эталоном проведены правильно). Таким образо.м, сигнал с блока 11 сравнения, дающий разрещение на измерение исследуемой пробы, гарантирует точность анализа. При несовпадении tjj и Tj сигнал в блоке 11 сравнения не вырабатывается, происходит запрет на переключение электроприводом 14 механизма 12 и измерение исследуе.мой пробы, т. е. запрет на недостоверный диагноз. Результат измерения TI в исследуемой пробе подается на амплитудно-цифровой преобразователь 7 для документирован я. Предложенный импульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса обес.Г1ечивает по сравнению с известным спектро.метром повышенную надежность диагностирования патологии, имеет автоматический контроль точности измерений, несложен в обслуживании, имеет небольщие габариты и может быть использован при массовой диагностике в медицинских лабораториях по выявлению патологии. Формула изобретения Импульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса для исследования биологических жидкостей, содержащий последовательно соединенные генератор и.мпульсов, модулятор, магнитную систему с датчиком, в котором размещен сосуд для исслеДуемой пробы биологической жидкости, приемник с фазочувствительным детектором, амплитудно-цифровой преобразователь и электронно-вычислительное устройство с блоком регистрации, отличающийся тем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Магнитометр | 1979 |
|
SU834623A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙТЕРИЯ В ВОДЕ И ВОДНЫХ РАСТВОРАХ | 2014 |
|
RU2558433C1 |
Способ измерения времени продольной релаксации Т1 текущей жидкости методом ядерного магнитного резонанса | 2020 |
|
RU2740181C1 |
Способ определения удельной поверхности пористых и порошкообразных материалов и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1836631A3 |
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ АКВАТОРИЙ | 2012 |
|
RU2513630C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА С СЕЛЕКТИВНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ | 2022 |
|
RU2782973C1 |
Способ модуляционно-фазовой регистрации спектров магнитного резонанса и устройство для его осуществления | 1983 |
|
SU1105793A1 |
Способ и устройство для определения скоростей потока (расхода) и концентрации воды в водо-нефтяных смесях | 2023 |
|
RU2813962C1 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗВРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА | 2004 |
|
RU2249202C1 |
УЗЕЛ УЧЕТА НЕФТИ | 2002 |
|
RU2230310C2 |
Авторы
Даты
1982-12-23—Публикация
1980-12-26—Подача