2018年4月17日

小说metallofullerene促进动态核极化

示意图说明解散DNP的过程。 示意图说明解散DNP的过程。 小玲王

在这项研究中,研究人员增加了一个低浓度的endohedral metallofullerene (EMF) Gd2@C79年N DNP样本,发现1H和13C改进增加了40%和50%,分别在5特斯拉和1.2 k。

科学家发现了什么?

两个钆原子组成的低剂量增加代理——被困在一个笼子里由C79年N富勒烯−提高动态核极化(DNP)在两个氢(1H)和碳(13C)。

为什么这个很重要?

这是第一次研究证明显著增强解散DNP效率在高磁场。这对核磁共振的研究转化为更加敏感,启用全新的应用程序,如监测在活的有机体内实时的新陈代谢。至关重要的是,封装的钆原子富勒烯的笼子里,随着促进剂的低剂量,一起代表医学磁共振成像的一个重要突破,由于这个新的毒性降低DNP促进剂。

研究了谁?

x王1,j·e·麦凯1b喇嘛2,j . van Tol1李,t .3柯克帕特里克,k .3甘,z .1美国希尔1、4,j . r .长2,h·c·多恩3

1爱游戏提现客服前苏联国家MagLab;2生物化学与分子生物学,佛罗里达大学;3化学,弗吉尼亚理工大学。4物理,前苏联

为什么他们需要MagLab ?

他们使用的工具

本研究是在进行的w频段HiPER光谱仪EMR设施和5 T解散DNP偏振镜在阿姆里,MagLab /超滤。

本调查的主要目的是演示的功效DNP促进剂在高磁场比之前。MagLab是唯一用户设备提供必要的轨迹解散DNP磁铁系统和脉冲电子自旋共振(ESR)仪器使用在这个调查。这个用户协作项目的专业知识可以通过利用独特的组合核磁共振电子磁共振用户设备MagLab的佛罗里达大学和佛罗里达州立大学校园。

细节为科学家

资金

这项研究是由下列补助:9 Boebinger (NSF dmr NSF dmr - 1157490——1644779)。


有关更多信息,联系斯蒂芬•希尔

细节

  • 研究领域:化学-无机和协调,化学,材料,化学,纳米材料,磁性共振技术开发、磁学和磁性材料
  • 研究计划:生活中,材料
  • 设备/程序:EMR
  • 年:2018年
2018年4月18日最后修改