Импульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса для исследования биологических жидкостей Советский патент 1982 года по МПК A61B5/00 

Описание патента на изобретение SU982650A1

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.

Похожие патенты SU982650A1

название год авторы номер документа
Магнитометр 1979
  • Сапунов Евгений Павлович
  • Охрименко Александр Иванович
  • Кулик Игорь Александрович
  • Курочкин Вадим Иванович
  • Никитин Игорь Константинович
  • Федоров Александр Иванович
SU834623A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙТЕРИЯ В ВОДЕ И ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 2014
  • Барышев Михаил Геннадьевич
  • Кашаев Денис Владимирович
  • Джимак Степан Сергеевич
  • Ломакина Лариса Владимировна
  • Соколов Михаил Евгеньевич
  • Шлапаков Михаил Сергеевич
RU2558433C1
Способ измерения времени продольной релаксации Т1 текущей жидкости методом ядерного магнитного резонанса 2020
  • Мязин Никита Сергеевич
  • Давыдов Вадим Владимирович
RU2740181C1
Способ определения удельной поверхности пористых и порошкообразных материалов и устройство для его осуществления 1988
  • Ленарт Барбич
  • Магда Година
SU1836631A3
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ АКВАТОРИЙ 2012
  • Зверев Сергей Борисович
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Катенин Владимир Александрович
RU2513630C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА С СЕЛЕКТИВНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 2022
  • Козлов Владимир Константинович
  • Куракина Ольга Евгеньевна
  • Туранова Ольга Алексеевна
  • Туранов Александр Николаевич
RU2782973C1
Способ модуляционно-фазовой регистрации спектров магнитного резонанса и устройство для его осуществления 1983
  • Линев Владимир Николаевич
  • Мочальский Виктор Борисович
  • Муравский Владимир Александрович
  • Фурса Евгений Яковлевич
SU1105793A1
Способ и устройство для определения скоростей потока (расхода) и концентрации воды в водо-нефтяных смесях 2023
  • Кашаев Рустем Султанхамитович
  • Нгуен Дык Ань
  • Козелков Олег Владимирович
RU2813962C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗВРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА 2004
  • Синявский Н.Я.
  • Коваленко С.Г.
RU2249202C1
УЗЕЛ УЧЕТА НЕФТИ 2002
  • Стариков В.П.
RU2230310C2

Реферат патента 1982 года Импульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса для исследования биологических жидкостей

Формула изобретения SU 982 650 A1

SU 982 650 A1

Авторы

Ножников Гарри Ерофимович

Мурашко Владислав Владимирович

Гангардт Михаил Георгиевич

Масленников Леонид Борисович

Ревокатов Олег Петрович

Мотенко Вадим Михайлович

Журавлев Александр Константинович

Рогов Лев Маркович

Даты

1982-12-23Публикация

1980-12-26Подача