Unterschied zwischen ESR NMR und MRT

Unterschied zwischen ESR NMR und MRT

Schlüsselunterschied - ESR gegen NMR gegen MRT
 

Die Spektroskopie ist eine Quantifizierungstechnik zur Analyse organischer Verbindungen und zur Aufklärung ihrer Struktur und zur Charakterisierung der Verbindung anhand ihrer Eigenschaften. Es untersucht, wie Strahlung auf eine Oberfläche verteilt ist und mit Materie interagiert. Die Art der Strahlung, die in der spektroskopischen Technik verwendet wird. Die Materie, in der sich die spektroskopische Analyse durchgeführt hat, kann sich ebenfalls unterscheiden. Abhängig von der Art der Materie, mit der Strahlung interagiert, kann es zwei Haupttechniken geben - ESR und NMR. Elektronenspin -Resonanzspektroskopie (ESR) Identifiziert die Elektronenspinraten in einem Molekül und Kernmagnetresonanzspektroskopie (NMR) verwendet das Prinzip der Kernstreuung bei der Exposition gegenüber Strahlung. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist eine Form von NMR und eine Bildgebungstechnik, mit der die Strukturen und Formen von Organen und Zellen unter Verwendung der Intensität der Strahlungsemission bestimmt werden können. Dies ist der Hauptunterschied zwischen ESR, NMR und MRT.

INHALT

1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was ist ESR
3. Was ist NMR
4. Was ist MRT
5. Ähnlichkeiten zwischen ESR NMR und MRT
6. Seite an Seite Vergleich - ESR gegen NMR gegen MRT in tabellarischer Form
7. Zusammenfassung

Was ist ESR?

Die Elektronenspin -Resonanzspektroskopie (ESR) basiert hauptsächlich auf der Streuung der Mikrowellenstrahlung bei Exposition gegenüber einem ungepaarten Elektron in einem starken Magnetfeld. Somit können Organe oder Zellen, die ungepaarte, hochreaktive Elektronen wie freie Radikale enthalten, unter Verwendung dieser Methodik nachgewiesen werden. Daher liefert diese Technik nützliche und strukturelle Informationen von Molekülen und kann als Analysemethode verwendet werden.

Abbildung 01: ESR -Spektrometer

Wenn das Molekül in der ESR einem Magnetfeld ausgesetzt ist schwach miteinander interagieren. Die Absorptionssignale werden gemessen, um das Verhalten dieser Elektronen aufzuklären.

Was ist NMR?

NMR -Spektroskopie (Nuclear Magnetresonance) ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in der Biochemie und Radiobiologie. In diesem Prozess sind geladene Kerne das Zielmaterial eines Moleküls und seine Anregung bei der Exposition gegenüber Strahlung wird in einem Magnetfeld gemessen. Die Häufigkeit der absorbierten Strahlung erzeugt ein Spektrum und die Quantifizierung und die strukturelle Analyse des jeweiligen Moleküls oder des Organs kann durchgeführt werden.

Abbildung 02: NMR -Spektrum

Strahlung, die bei den meisten NMR-Erkennungen verwendet wird. Das Spinnen der Kerne im Magnetfeld führt zu zwei Spinzuständen: positiver Spin und negativer Spin. Der positive Spin erzeugt ein Magnetfeld gegenüber dem äußeren Magnetfeld, während der negative Spin ein Magnetfeld in Richtung des äußeren Magnetfelds erzeugt. Die damit entsprechende Energielücke absorbiert externe Strahlung und führt zu einem Spektrum.

Was ist MRT?

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist eine Form von NMR, bei der die Intensität der absorbierten Strahlung verwendet wird, um Bilder von Organen und zellulären Strukturen zu erzeugen. Dies ist eine nicht-invasive Technik und verwendet keine schädliche Strahlung zur Erkennung. Um eine MRT zu erhalten.

Abbildung 03: MRT

Was sind die Ähnlichkeiten zwischen ESR NMR und MRT?

  • ESR, NMR und MRT verwenden ein Magnetfeld.
  • In allen drei Techniken erfolgt die Streuung der Materie durch Strahlung; sichtbares Licht oder elektromagnetische Strahlung.
  • Alle sind nicht-invasive Techniken.
  • Alle drei Techniken basieren auf der Anregung der Materie in einem Magnetfeld.
  • Diese Techniken werden zur Diagnostik und Strukturanalyse von Organen und Zellen verwendet.

Was ist der Unterschied zwischen ESR NMR und MRT?

ESR NMR gegen MRT

Definition
Esr Electron Spin Resonance (ESR) -Spektroskopie ist die Technik, bei der ein ungepaartes Elektron in Resonanz spielt und ein Spektrum erzeugt, das auf der Absorption von Strahlung basiert.
NMR Die NMR -Spektroskopie der Kernmagnetresonanz (NMR) ist die Resonanz, die auftritt, wenn ein geladener Kern in ein Magnetfeld platziert wird und durch eine Funkfrequenz "überflutet" wird, die dazu führt. Diese Frequenz wird gemessen, um ein Spektrum zu bilden.
MRT Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist eine Anwendung von NMR, bei der die Intensität der Strahlung verwendet wird, um Bilder von Organen im Körper zu erfassen.
Art der Strahlung
Esr ESR verwendet hauptsächlich Mikrowellen.
NMR NMR verwendet Funkwellen.
MRT MRT verwendet elektromagnetische Strahlung wie Gammastrahlen.
Art der Materie gezielt  
Europäische Sommerzeit EST zielt auf ungepaarte Elektronen, freie Radikale ab.
NMR NMR -Ziele geladene Kerne.
MRT MRT -Ziele geladene Kerne.
Ausgabe erzeugt
 Europäische Sommerzeit ESR erzeugt ein Absorptionsspektrum.
NMR  NMR erzeugt auch ein Absorptionsspektrum. 
 MRT MRT produziert Bilder von Organen, Zellen.

Zusammenfassung -ESR gegen NMR gegen MRT

Spektroskopische Techniken werden in der biochemischen Analyse von Molekülen, Verbindungen, Zellen und Organen häufig verwendet, insbesondere bei der Nachweis neuer Zellen und malignen Zellen im Körper und dadurch ihre physikalischen Eigenschaften charakterisieren. So die drei Techniken; ESR, NMR und MRT sind von großer Bedeutung, da sie nicht-invasive spektroskopische Techniken sind, die für die qualitative und quantitative Interpretation auf Biomolekülen verwendet werden. Der Hauptunterschied zwischen ESR -NMR und MRT ist die Art der Strahlung, die sie verwenden, und die Art der Materie, auf die sie abzielen.

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Verweise:

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Bild mit freundlicher Genehmigung:

1. "EPR Spectometer" von Foto von Przemyslaw "Tukan" Grudnik - Foto über englische Wikipedia (CC BY -SA 3.0) über Commons Wikimedia
2. "1H -NMR -Ethylacetat -Kopplung gezeigt" von 1H_NMR_ETHYL_ACETATE_COUPLING_SHOWN.GESCHENK.Vanschaikderivative Arbeit: H Padleckas (Diskus.PNG: (CC BY-SA 3.0) über Commons Wikimedia
3. "Mri -Philips" von Jan Ainali - eigene Arbeit (CC von 3.0) über Commons Wikimedia