Bruker获得两个核磁共振大订单

美国加利福利亚州当地时间4月11日,Bruker在第52届核磁共振实验会议(ENC)上宣布:其获得了新产品395GHz 固态DNP核磁共振系统(395 GHz Solid State DNP-NMR systems)的两个大订单。该仪器采用了Bruker的DNP(Dynamic Nuclear Polarization)技术,仪器灵敏度得到了显著提升。 Bruker BioSpin总裁Werner Maas博士表示:“这是我们 395 GHz固态DNP核磁共振系统第一批订单,为此我们感到非常高兴。DNP技术的使用正在使固态核磁共振系统发生转变。” ......阅读全文

Bruker授权Erasmus采用MALDI-Biotyper鉴定β内酰胺酶活性

  2013年1月3日,Bruker公司今天宣布与荷兰鹿特丹Erasmus医学中心签署一独家授权协议,即Erasmus医学中心可使用MALDI-TOF质谱技术快速检测β-内酰胺酶的活性。该方法与Bruker MALDI Biotyper系统能够完全兼容,该系统利用MALDI-TOF质谱

Bruker推出新型TANGO™-FTNIR光谱仪

  弗罗里达州奥兰多市—2012年3月12日, Bruker公司在Pittcon 2012展会上成功展出其在去年8月份推出的新型TANGO傅立叶变换近红外光谱仪。   TANGO是一款创新杰出的傅立叶变换近红外光谱仪(FT-NIR),它进一步扩展了Bruker公司在 FT-NIR

Bruker推出新型ultrafleXtreme-MALDITOF/TOF质谱

  Bruker推出新型ultrafleXtreme MALDI-TOF/TOF质谱 最新应用成果远远超过传统界限   温哥华,不列颠哥伦比亚省--2012年5月21日—在ASMS 2012展会上,Bruker公司宣布推出新型ultrafleXtreme™ MALDI TOF/TOF质谱系统。

Bruker-Daltonics推出micrOTOF-II-新型LC/GCTOF质谱仪

Bruker Daltonics推出micrOTOF II ™新型LC/GC-TOF质谱仪,一套系统适用于LC/MS和GC/MS 2008年6月 丹佛,商业电讯,2008年6月2日,在ASMS 2008上,布鲁克道尔顿宣布推出新版micrOTOF II ™API-TOF大气压下飞行时间质谱仪,同

Bruker投资PreOmics扩展蛋白质组学研究策略

PreOmics宣布完成B轮融资,以加快蛋白质组学工具和耗材的研发和商业化PreOmics提供独特的技术、先进的自动化解决方案和高性能耗材,用于生物制药和临床研究的无偏深层蛋白质组学中活检、组织、细胞系和血浆样品的均化、富集和样品制备    德国慕尼黑——2022年1月18日——PreOmics G

Bruker在Analytica2014上推出用于生命科学等领域6款新品

  慕尼黑,德国-2014年4月1日, 2014德国慕尼黑国际分析生化展上, Bruker宣布在研究、工业与应用市场领域,推出其新产品和增强功能,以提高性能和客户体验。这些最新的创新技术也是在近期召开的Pittcon 2014展会的一大补充,旨在提高灵敏度、增强专一性以及最大限度提

日本开发出具有最强磁场的核磁共振(NMR)装置

   2015年7月1日,日本的科学技术振兴机构(JST)、物质及材料研究机构(NIMS)、理化学研究所(RIKEN)、神户制钢所株式会社(KOBELCO)、日本电子株式会社(JEOL)等五家单位共同发布消息,称由科学技术振兴机构(JST)组织、其他几家单位联合承担的日本国家科技

日本开发出具有最强磁场的核磁共振(NMR)装置

   2015年7月1日,日本的科学技术振兴机构(JST)、物质及材料研究机构(NIMS)、理化学研究所(RIKEN)、神户制钢所株式会社(KOBELCO)、日本电子株式会社(JEOL)等五家单位共同发布消息,称由科学技术振兴机构(JST)组织、其他几家单位联合承担的日本国家科技计划 “先进计量分析

核磁共振波谱仪核磁共振谱仪发展现状

二十世纪后半叶,NMR技术和仪器发展十分快速,从永磁到超导,从60MHz到800MHz的NMR谱仪磁体的磁场差不多每五年提高一点五倍,这是被NMR在有机结构分析和医疗诊断上特有功能所促进的。现在有机化学研究中NMR已经成为分析常规测试手段,同样,在医疗上MRI(核磁共振成像仪器)亦成为某些疾病的诊断

布鲁克推出尿液分析NMR解决方案

  分析测试百科网讯 布鲁克在2017年的代谢组学协会会议( Metabolomics Society Meeting 2017)上宣布推出使用核磁共振(NMR)定量尿液代谢物的新解决方案。尿代谢分析特别有价值和信息丰富,因为尿液分析非常复杂,尿液中可以鉴定出广泛的营养成分、药物和环境污染物的代谢物

尿液分析NMR解决方案

布鲁克在2017年的代谢组学协会会议( Metabolomics Society Meeting 2017)上宣布推出使用核磁共振(NMR)定量尿液代谢物的新解决方案。尿代谢分析特别有价值和信息丰富,因为尿液分析非常复杂,尿液中可以鉴定出广泛的营养成分、药物和环境污染物的代谢物。布鲁

Bruker-AXS发布新型Q4-TASMAN™-CCD光电直读光谱

Bruker AXS在Q4 TASMAN上提供多种面向不同分析任务的解决方案      (EMAILWIRE.COM, March 11, 2008 ) 新奥尔良,– 在上周的Pittcon 2008上,Bruker AXS公司宣布推出新型Q4 TASMAN™

Bruker公司SCION-TQ系统荣获Pittcon-2012-撰稿人银奖

  2012年3月11~15日,在佛罗里达州奥兰多举行的Pittcon 2012 展会上, Bruker最新的GC-MS 平台——SCION TQ三重四极杆气质联用系统(GC-MS TQ)拿到双奖。   之前,SCION TQ三重四极杆气质联用系统(GC-MS TQ)获得了第四届实验室

Bruker收购光泽荧光显微镜制造商Luxendo

  分析测试百科网讯 近日,Bruker宣布已经收购了Luxendo,该公司是欧洲分子生物学实验室(EMBL)的私人分公司,负责开发和制造专有的光谱荧光显微镜仪器。交易的财务细节未披露。  Luxendo总部位于德国海德堡,成立于2015年9月。在EMBL细胞生物学和生物物理学组组长Lars Huf

Bruker公司携最新SCION-TQ气质联用仪参展CIFSQ-2011

  2011年11月2日~3日,第五届中国国际食品安全与质量控制会议暨检测仪器设备展览会(CIFSQ)在北京富力万丽酒店隆重召开。本届CIFSQ会议暨展览吸引了中国和世界各地的政府监管部门和食品行业安全专业人士的踊跃参加。来自监管部门、学术界和行业中领军人物给出了精彩的

什么是核磁共振

磁共振magneticresonance(MRI);固体在恒定磁场和高频交变电磁场的共同作用下,在某一频率附近产生对高频电磁场的共振吸收现象。在恒定外磁场作用下固体发生磁化,固体中的元磁矩均要绕外磁场进动。由于存在阻尼,这种进动很快衰减掉。但若在垂直于外磁场的方向上加一高频电磁场,当其频率与进动频率

核磁共振的原理

原子核的自旋。核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系。原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。当自旋核(spin nucle

什么是核磁共振

核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术,是继CT 后医学影像学的又一重大进步。自20 世纪80 年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能

核磁共振(NMR)原理

以氢核为例,由于带电核的旋转,会产生一个微小的磁场,一般而言,自旋杂乱无章,但若将其置于较强磁场中,其必定沿着磁场的方向重新排列,当核的自旋轴偏离了外加磁场的方向时,核自旋产生的磁场即会与外磁场相互作用,使原子核除了自旋之外,还会沿着圆锥形的侧面围绕原来的轴摆动,(类似于陀螺的摆动),这种运动方式称

核磁共振的原理

核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为代号。1.原子核的自旋核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况,见表8-1。I为零的原子

核磁共振(NMR)实验

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance),是指具有磁矩的原子核在静磁场中,受电磁波(通常为射频电磁振荡波RF)激发,而产生的共振跃迁现象。1945年12月,美国哈佛大学珀塞尔(E. M. Purcell)等人,首先观察到石腊样品中质子(即氢原子核)的核磁共振吸收信号。1946

核磁共振波谱方法

  一种现代仪器分析法。在外加磁场B中,自旋量子数为I的核自旋可以有2I+1个不同的取向。例如1H,13C,19F,31P(I均为1/2),则有2个不同的取向。这是由于带正电荷的核自旋所产生的磁场,可以有与外磁场B相同的取向(具有位能E1),也可能相反(位能E2),在常态下,当E2>E1时,处于E1

核磁共振的原理

NMR(核磁共振)nuclear magnetic resonance。A phenomenon in which transitionsin the magnetic energy states of the nuclei of atoms are induced when the atoms a

核磁共振的原理

NMR(核磁共振)nuclear magnetic resonance。A phenomenon in which transitionsin the magnetic energy states of the nuclei of atoms are induced when the atoms a

核磁共振现象介绍

原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。μ=γP式中,P是角动量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量矩之间的比值,因此是各种核的特征常数。当自旋核(spin nuclear)处于磁感应强度为B0的外磁场中时,除自旋外,还会绕B0运动,这种

核磁共振的原理

核磁共振,全称“核磁共振成像(MRI)”。是一种医学影像诊断技术,亦称“核磁共振成像术”。利用人体组织中某种原子核的核磁共振现象,将所得射频信号经过电子计算机处理,重建出人体某一层面的图像,并据此作出诊断。  1924年W.泡利为了解释原子光谱的某些结构,提出原子核具有角动量(即自旋)的假说。194

核磁共振是什么

核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI),核磁共振CT。MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显

核磁共振的原理

核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可 以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况,如下表。分类质量数原子序数自旋量子数INMR信号I偶数偶数0无II偶数奇数1,2,3,…(I为整数)有III奇数奇数或

核磁共振波谱仪核磁共振谱仪基本原理

1) 原子核的基本属性a.原子核的质量和所带电荷 ——是原子核的最基本属性。b.原子核的自旋和自旋角动量 ——量子力学中用自旋量子数I描述原子核的运动状态。原子核的自旋运动具有一定的自旋角动量;其自旋角动量也是量子化的,它与自旋量子数 I 间的关系为:各种核的自旋量子数质量数A原子序数Z自旋量子数I

核磁共振能检查什么-核磁共振是查什么病的

  我们所患上的很多大型的疾病,也就是比较严重的疾病,都是能用到核磁共振检查的,因为这个可以直接检查到您身体出现的问题所在,找到根源,才能更好地治疗,那您知道核磁共振能检查什么病更合适呢?您知道什么是核磁共振吗?还有核磁共振原理是什么呢?这么好奇的话,就来看看吧。  核磁共振能检查什么  核磁共振是