Den nyeste informasjonen på Langleyton Universitys offisielle nettsted sier at forskere der har laget en helt ny type kjernemagnetisk resonansmikroskop (NMR) som er 1,000 ganger mer følsom enn nåværende NMR-mikroskoper og kan observere avspenningstiden av kobberkjerner på en nanosekunds tidsskala. Det forventes bedre observasjonsverktøy for å forbedre medisinsk diagnose og grunnleggende fysikkforskning.
Den kjernefysiske spin-gitter-relaksasjonstiden til kobber ble målt av studieteamet for å evaluere følsomheten til det nye mikroskopet ved en temperatur på 42 millikelvin, noe som viser at det er 1,000 ganger mer følsomt enn den forrige verdensrekorden NMR mikroskop.
Ifølge forskerne oppfører kjernene seg som små elektromagneter som produserer sine egne magnetfelt siden de er elektrisk ladet, roterer rundt aksene og har elektriske ladninger. En magnetisk resonanstomografi (MRI)-skanning av kneet vil bli brukt av legen for å diagnostisere eventuelle skader. Kneet ditt vil være på linje med aksene som peker i samme retning hvis du plasserer det i et konsistent magnetfelt. Når radiofrekvenssignalet kuttes, snur kjernene noen akser som følge av at radiofrekvensbølgene sendes gjennom kneet av MR. Leger er i stand til å visualisere kneet nøyaktig takket være disse radiofrekvente vibrasjonene, som avslører plasseringen av atomer.
Kjernemagnetisk resonans brukes i medisin med magnetisk resonansutstyr. Denne metoden kan brukes av fysikere til å undersøke grunnleggende prosesser i materie, for eksempel den såkalte "avslapningstiden", som er hvor lang tid det tar for en atomkjerne å gjenopprette seg og gi en mengde kunnskap om materiens egenskaper. .
Forskerne bemerker at NMR-mikroskopi tilbyr fysikere en ny metode for å undersøke de fysiske prosessene i atomskala som ligger til grunn for særegne oppførsel til bestemte objekter under svært lave temperaturer. Medisinske magnetiske resonansinstrumenter vil etter hvert bli utviklet etter hvert som kjernemagnetisk resonansteknologi skrider frem. Det kan være tenkelig å undersøke hvordan jern er bundet i proteiner på molekylært nivå ved å bruke denne metoden for å undersøke hjernen til Alzheimers-pasienter, ifølge Gemma Wigner, doktorgradsstudent ved Leiden University's School of Physics.
Den materielle verden og hver celle i kroppen vår består av mange små partikler. Mennesker har stadig mer avanserte midler til å identifisere små partikler takket være fremskritt innen vitenskap og teknologi, og den mikroskopiske verdenen vi kan være vitne til blir bredere og mer fargerik. Mennesker kan bruke MR for å få et glimt av de fineste punktene i tilværelsen, forstå dens essens og forhindre noen sykdommer. Denne gangen har følsomheten til det originale NMR-mikroskopet blitt betraktelig forsterket av et nytt NMR-mikroskop laget av nederlandske forskere, som bringer oss så mye nærmere livets "virkelighet". Det antas at med denne teknologien er det flere prinsipper og mekanismer bak. den fysiske prosessen vil bli avslørt.






