آشنایی با موضوع

رزونانس مغناطیسی هسته‌ای برای اولین بار در سال 1946 به طور مستقل توسط فلیکس بلوخ از دانشگاه استانفورد و ادوارد پارسل از دانشگاه‌ هاروارد کشف شد. آنها توانستند جذب تابش الکترومغناطیسی را که در نتیجه انتقال تراز انرژی هسته در یک میدان مغناطیسی قوی صورت می‌گیرد را نشان دهند. این دو فیزیکدان در سال 1952 به خاطر کارشان موفق به دریافت جایزة نوبل شدند. در پنج سالة اول پس از کشف روش رزونانس مغناطیس هسته شیمیدان‌ها دریافتند که محیط مولکولی اجسام بر جذب تابش توسط هسته‌ها در حضور یک میدان مغناطیسی اثر می‌گذارد و این اثر می‌تواند به ساختمان مولکول ارتباط داده شود. از آن پس رشد روش طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته انفجارآمیز بوده است و این روش اثر قابل توجهی در توسعة‌ شیمی آلی، شیمی معدنی و بیوشیمی داشته است. در سال 1999 یک تیم فیزیکدان کانادایی موفق به توسعه یک روش جدید با استفاده از روش رزونانس مغناطیس هسته‌ای Beta شدند که این روش قادر به نشان دادن خصوصیات مغناطیسی و الکتریکی لایه ها و سطوح بسیار نازک می باشد از روش های BetaNMR در علوم نانویی استفاده می شود تشدید مغناطیسی هسته‌ای (به انگلیسی: Nuclear magnetic Resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. در حضور یک میدان مغناطیسیِ قوی، انرژی هسته‌های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می‌شوند. الکترون‌ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می‌کنند. انتقالات میان ترازهای انرژیِ القاشدهٔ مغناطیسیِ حاصل می‌تواند با جذب تابش الکترومغناطیسی با بسامد مناسب انجام شود. درست شبیه انتقالات الکترونی که با جذب تابش فرابنفش یا مرئی صورت می‌پذیرد. اختلاف انرژی بین ترازهای کوانتومی مغناطیسی برای هسته‌های اتمی به مقداری است که با تابش در گستره‌ای از ۰٫۱ تا ۱۰۰MHz مطابقت دارد. طیف‌بینی NMR هم به منظور کارهای کمّی و هم به منظور شناسایی کیفی مولکول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که قدرت اصلی این دستگاه در شناسایی کیفی ترکیبات آلی و زیستی بسیار پیچیده‌است. در حالت عادی اختلاف انرژی بین ترازهای اسپین هسته صفر است، اما زمانی که اتم‌ها در حضور میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند بر اساس خصوصیت Zeeman حالت تبهگن سیستم کاهش پیدا می‌کند. با ناپدید شدن میدان اتم تشدید کرده و تابش‌هایی را از خود نشان می‌دهد که به آن تشدید مغناطیس هسته می‌گویند. طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) بر اساس اندازه‌گیری تابش الکترومغناطیسی در ناحیهٔ فرکانس رادیوئی تقریباً ۴ تا ۶۰۰MHz بنا شده‌است. برخلاف جذب فرابنفش، مرئی و زیر قرمز، هستهٔ اتم‌ها به جای الکترون‌های بیرونی در فرایند جذب درگیرند. به علاوه برای آن‌که هسته حالت‌های انرژی مورد نیاز جهت جذب را پیدا کند، لازم است نمونه در یک میدان مغناطیسی شدید قرار گیرد. هدف عمده از به کار بردن طیف‌سنجی NMR٬ تعیین و تشخیص ساختار مولکول‌ها است. اطلاعات مورد نیاز برای این کار از طریق اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و تفسیر طیف NMR با قدرت تفکیک بالا حاصل می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم در طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته؛ در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، تمام هسته‌های مغناطیسی دارای انرژی برابر هستند. هنگامی که میدان خارجی اعمال می‌شود، جهت‌گیری‌های همسو و ناهمسو به انرژی‌های متفاوتی مربوط خواهند شد. تفاوت انرژی ΔE، دارای ابعاد hυ است. هستهٔ برخی از اتم‌ها دارای اسپین هسته‌ای (I) هستند. در عدم حضور میدان مغناطیسی، تمام حالات اسپین یک هسته، سطح انرژی یک‌سانی دارند اما، در حضور میدان مغناطیسی، حالات اسپسنی یکسان نخواهد بود. از جمله هسته‌های مهم که دارای اسپین می‌باشند، به هیدروژن (2/1I=) و کربن 13C (2/1I=) می‌توان اشاره کرد.
در این صفحه تعداد 3725 مقاله تخصصی درباره رزونانس مغناطیسی هسته‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Porphyrins; Angiogenesis; Click-chemistry; Microwaves; PDT; Cyclic peptide; Abs301; absorbance at 301 nm; AcOH; acetic acid; All; allyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; Da; dalton; DIEA; N,N-diisopropylethylamine; DMAc; N,N-dimethylacetamide; DMF; N,N-dimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Chemometrics; Embryogenesis; GABA; Metabolomics; NMR spectroscopy; White spruce; 1D; one dimensional; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; ABA; abscisic acid; BA; N6-benzyladenine; BCAA; branched chain amino acids; BCKA; branched chain keto-acids; GABA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; DPC; dodecylphosphocholine; NMR; nuclear magnetic resonance; DSS; 2,2-dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt; TSP; 3-(trimethylsilyl)-propionic acid-D4 sodium salt; DMSO; dimethyl sulfoxide; 2D; two-dimensional; NOE; nuclear Overhauser effect; NOE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Monoamine transporters; Dopamine; Serotonin; Epinephrine; Aryl tropanes; Nitrogen inversion; Ligand conformation; Nuclear magnetic resonance; Nuclear Overhauser effect; Molecular modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Resonancia magnética; Cardiopatías congénitas; Tomografía; Nuclear magnetic resonance; Congenital heart disease; Tomography; CC; ardiopatía congénita; CRM; cardiorresonancia magnética; ETE; ecografía transesofágica; SET1; spin-echo T1; SSFP; stea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; CL; cardiolipin (diphosphatidylglycerol); PC; phosphatidylcholine; PG; phosphatidylglycerol; PS; phosphatidylserine; PA; phosphatidic acid; TLCL; 1,2,-1′,2′-tetraoleoylcardiolipin; TMCL; 1,2,-1′,2′-tetramyristoylcardiolipin; TPCL; 1,2,-1′,2′-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR; nuclear magnetic resonance; TCM; traditional Chinese medicine; i.g.; intragastrically; APL; acute promyelocytic leukemia; PR; pattern recognition; PCA; principal components analysis; PC; principal component; PLS-DA; partial least squares-discriminant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Capillary electrophoresis; Extraction; Gas chromatography; Lipid analysis; Liquid chromatography; Mass spectrometry; Nuclear magnetic resonance; Thin-layer chromatography; Vibrational spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; ppm; parts per million; RMSD; mean square deviation; HSQC; heteronuclear single quantum coherence spectroscopy; NOE; Nuclear Overhauser Effect; RDC; residual dipolar coupling; PDB; Protein Data Bank; pol η; zinc finger do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; μm; micrometer; AAGR; average annual growth rate; AGU; anhydroglucose unit; ATH; aluminium trihydroxides; BZD; benzidine; CMC; critical micelle concentration; CNT; carbon nanotubes; CVD; chemical vapour deposition; DMA; dynamo-mechanical analysis; DNA; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; DDG; 2-dehydro-3-deoxygalactarate; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid; HOPA; 4-hydroxy-2-ketopentanoate; NMR; nuclear magnetic resonance; LDH; lactate dehydrogenase; PAR; 4-(2-pyridylazo)Resorcinol monosodium salt hydrate; Class II
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Cya; cyanidin; DQF-COSY; double quantum filter correlation spectroscopy; Gal; galactose (galactoside); Glc; glucose (glucoside, glucosyl); HMBC; heteronuclear multiple bond connectivity; HMQC; heteronuclear multiple quantum coherence; HPLC; high-performan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Nuclear magnetic resonance; NMR; Lead; Lead chloride; Lead iodide; Lead bromide; Lead fluoride; Chemical shielding; Chemical shift; Calculation; DFT; ZORA; Spin-orbit; Paramagnetic; Diamagnetic; Relativistic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس مغناطیسی هسته‌ای; Acyltransferase; Anthocyanin; Carnation; Malic acid; Dianthus caryophyllus; AAT; anthocyanin acyltransferase; AMalT; anthocyanin malyltransferase; BAHD; benzylalcohol O-acetyltransferase (BEAT), anthocyanin O-hydroxycinnamoyltransferase (AHCT), anthranila