Հիմնական տարբերություն – ESR ընդդեմ NMR ընդդեմ MRI
Սպեկտրոսկոպիան քանակական տեխնիկա է, որն օգտագործվում է օրգանական միացությունների վերլուծության և դրանց կառուցվածքը պարզաբանելու և միացությունը բնութագրելու համար՝ հիմնվելով դրա հատկությունների վրա: Այն ուսումնասիրում է, թե ինչպես է ճառագայթումը ցրվում մակերեսին հարվածելով և փոխազդում նյութի հետ: Սպեկտրոսկոպիկ տեխնիկայում օգտագործվող ճառագայթման տեսակը կարող է տարբերվել տեսանելի լույսից մինչև էլեկտրամագնիսական ճառագայթում: Այն հարցը, որի վրա կատարվում է սպեկտրոսկոպիկ անալիզ, նույնպես կարող է տարբեր լինել: Կախված նյութի տեսակից, որի հետ ճառագայթումը փոխազդում է, կարող են լինել երկու հիմնական տեխնիկա՝ ESR և NMR: Էլեկտրոնային սպին ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիան (ESR) նույնացնում է էլեկտրոնի սպինի արագությունը մոլեկուլում, իսկ Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիան (NMR) օգտագործում է միջուկային ցրման սկզբունքը ճառագայթման ազդեցության տակ:Մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (MRI) NMR-ի ձև է և պատկերավորման տեխնիկա, որն օգտագործվում է օրգանների և բջիջների կառուցվածքներն ու ձևերը որոշելու համար՝ օգտագործելով ճառագայթման արտանետման ինտենսիվությունը: Սա հիմնական տարբերությունն է ESR-ի, NMR-ի և MRI-ի միջև:
Ի՞նչ է ESR-ը:
Էլեկտրոնի սպին ռեզոնանսային (ESR) սպեկտրոսկոպիան հիմնականում հիմնված է միկրոալիքային ճառագայթման ցրման վրա՝ ուժեղ մագնիսական դաշտում չզույգված էլեկտրոնի ազդեցության ժամանակ: Այսպիսով, օրգանները կամ բջիջները, որոնք պարունակում են չզույգված, բարձր ռեակտիվ էլեկտրոններ, ինչպիսիք են ազատ ռադիկալները, կարող են հայտնաբերվել այս մեթոդաբանության միջոցով: Հետևաբար, այս տեխնիկան տրամադրում է օգտակար և կառուցվածքային տեղեկատվություն մոլեկուլների մասին և կարող է օգտագործվել որպես վերլուծության մեթոդ՝ էլեկտրոնների տեղափոխման և քիմիական ռեակցիաների գործընթացներում մոլեկուլների, բյուրեղների, լիգանդների կառուցվածքային տեղեկատվությունը պարզելու համար:
Նկար 01. ESR սպեկտրոմետր
ESR-ում, երբ մոլեկուլը ենթարկվում է մագնիսական դաշտի, մոլեկուլի էներգիան կբաժանվի էներգիայի տարբեր մակարդակների, և երբ մոլեկուլում առկա չզույգված էլեկտրոնը կլանի ճառագայթման էներգիան, էլեկտրոնը սկսում է պտտվել։, և այս պտտվող էլեկտրոնները թույլ են փոխազդում միմյանց հետ։ Կլանման ազդանշանները չափվում են այս էլեկտրոնների վարքագիծը պարզաբանելու համար:
Ի՞նչ է NMR:
Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսային (NMR) սպեկտրոսկոպիան կենսաքիմիայի և ռադիոկենսաբանության մեջ ամենալայն կիրառվող մեթոդներից մեկն է: Այս գործընթացում լիցքավորված միջուկները մոլեկուլի թիրախային նյութն են, և ճառագայթման ենթարկվելիս դրա գրգռումը չափվում է մագնիսական դաշտում: Կլանված ճառագայթման հաճախականությունը առաջացնում է սպեկտր, և կարող է կատարվել որոշակի մոլեկուլի կամ օրգանի քանակականացում և կառուցվածքային վերլուծություն:
Նկար 02. NMR սպեկտր
NMR հայտնաբերման մեծ մասում օգտագործվող ճառագայթումը գամմա ճառագայթում է, քանի որ այն բարձր էներգիայի ոչ իոնացնող ճառագայթում է: Մագնիսական դաշտում միջուկների պտտումը հանգեցնում է երկու սպին վիճակի՝ դրական սպին և բացասական սպին: Դրական սպինը առաջացնում է մագնիսական դաշտ, որը հակառակ է արտաքին մագնիսական դաշտին, մինչդեռ բացասական սպինը առաջացնում է մագնիսական դաշտ արտաքին մագնիսական դաշտի ուղղությամբ: Դրան համապատասխան էներգիայի բացը կկլանի արտաքին ճառագայթումը և կառաջացնի սպեկտր:
Ի՞նչ է MRI?
Մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (MRI) NMR-ի ձև է, որտեղ կլանված ճառագայթման ինտենսիվությունը օգտագործվում է օրգանների և բջջային կառուցվածքների պատկերներ ստեղծելու համար: Սա ոչ ինվազիվ տեխնիկա է և հայտնաբերման համար չի օգտագործում որևէ վնասակար ճառագայթում:ՄՌՏ ստանալու համար հիվանդին պահում են մագնիսական խցիկում և նախապես բուժում են ներերակային կոնտրաստային միջոցներով, որպեսզի պատկերը հստակ ստանա:
Նկար 03. MRI
Որո՞նք են նմանությունները ESR NMR-ի և MRI-ի միջև:
- ESR, NMR և MRI օգտագործում են մագնիսական դաշտ:
- Բոլոր երեք տեխնիկայում նյութի ցրումը կատարվում է ճառագայթման միջոցով. տեսանելի լույս կամ էլեկտրամագնիսական ճառագայթում։
- Բոլորը ոչ ինվազիվ տեխնիկա են:
- Բոլոր երեք տեխնիկան հիմնված է մագնիսական դաշտում նյութի գրգռման վրա:
- Այս տեխնիկան օգտագործվում է օրգանների և բջիջների ախտորոշման և կառուցվածքային վերլուծության մեջ:
Ո՞րն է տարբերությունը ESR NMR-ի և MRI-ի միջև:
ESR NMR ընդդեմ MRI |
|
Սահմանում | |
ESR | Էլեկտրոնի սպին ռեզոնանսային (ESR) սպեկտրոսկոպիան այն տեխնիկան է, որն օգտագործում է չզույգված էլեկտրոնի պտտումը, որը գտնվում է ռեզոնանսում և առաջացնում է սպեկտր՝ հիմնված ճառագայթման կլանման վրա: |
NMR | Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսային (NMR) սպեկտրոսկոպիան այն ռեզոնանսն է, որն առաջանում է, երբ լիցքավորված միջուկը տեղադրվում է մագնիսական դաշտում և «մաքրվում» ռադիոհաճախականությամբ, որն առաջացնում է միջուկների «շրջադարձը»: Այս հաճախականությունը չափվում է սպեկտր ձևավորելու համար: |
MRI | Մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (MRI) NMR-ի կիրառություն է, որտեղ ճառագայթման ինտենսիվությունն օգտագործվում է մարմնի օրգանների պատկերները նկարահանելու համար: |
Ճառագայթման տեսակ | |
ESR | ESR-ը հիմնականում օգտագործում է միկրոալիքային վառարաններ: |
NMR | NMR-ն օգտագործում է ռադիոալիքներ։ |
MRI | MRI-ն օգտագործում է էլեկտրամագնիսական ճառագայթում, ինչպիսիք են գամմա ճառագայթները: |
Նպատակային նյութի տեսակ | |
EST | EST թիրախում է չզույգված էլեկտրոնները, ազատ ռադիկալները: |
NMR | NMR թիրախ է լիցքավորված միջուկներ։ |
MRI | MRI թիրախ է լիցքավորված միջուկներ. |
Ելք ստեղծվեց | |
EST | ESR-ն առաջացնում է կլանման սպեկտր: |
NMR | NMR-ն նաև առաջացնում է կլանման սպեկտր: |
MRI | MRI-ն արտադրում է օրգանների, բջիջների պատկերներ։ |
Ամփոփում – ESR vs NMR vs MRI
Սպեկտրոսկոպիկ տեխնիկան լայնորեն օգտագործվում է մոլեկուլների, միացությունների, բջիջների և օրգանների կենսաքիմիական վերլուծության մեջ, հատկապես մարմնի նոր բջիջների և չարորակ բջիջների հայտնաբերման և դրանով իսկ բնութագրելու նրանց ֆիզիկական հատկությունները: Այսպիսով, երեք տեխնիկա; ESR, NMR և MRI-ը մեծ նշանակություն ունեն, քանի որ դրանք ոչ ինվազիվ սպեկտրոսկոպիկ մեթոդներ են, որոնք օգտագործվում են բիոմոլեկուլների որակական և քանակական մեկնաբանության համար: ESR NMR-ի և MRI-ի հիմնական տարբերությունը ճառագայթման տեսակն է, որը նրանք օգտագործում են և նյութի տեսակը, որը նրանք թիրախավորում են:
Ներբեռնեք ESR ընդդեմ NMR-ի ընդդեմ MRI-ի PDF տարբերակը
Դուք կարող եք ներբեռնել այս հոդվածի PDF տարբերակը և օգտագործել այն անցանց նպատակներով՝ ըստ մեջբերումների: Խնդրում ենք ներբեռնել PDF տարբերակը այստեղ Տարբերությունը ESR-ի, NMR-ի և MRI-ի միջև: