成果介绍
本发明公开了一种监控活动对象活跃度和温度的磁学方法及装置,方法包括对被测体进行初次核磁共振成像,得到包含共振频率和波谱半高宽信息的初次核磁共振波谱图像;将磁纳米粒子铺设被测体内直至所述磁纳米粒子抵达目标位置并达到均衡状态;经过被测体的若干个活动周期之后,对被测体再次进行核磁共振成像,得到核磁共振波谱图像;根据两次成像的共振频率和波谱半高宽的变化量与磁纳米粒子浓度和温度的相关关系,得到磁纳米粒子的浓度信息与温度信息;重复上述两步,获取磁纳米粒子浓度与温度随时间的变化情况,实现对被测体活动能力的监控。本发明通过采用磁纳米粒子作为传感器,具有高的空间分辨率与温度分辨率
成果亮点
细胞是生命体结构与功能的基本组成单位,其中线粒体与植物中的叶绿体主要负责产生细胞能量,通过控制水解三磷酸腺苷(ATP)来释放能量,其中有部分的ATP参与的生化反应会引起线粒体跨膜电势的变化,这与细胞内热的产生密切相关。温度是细胞活动的重要表征参数,细胞的增殖、分化、代谢活动以及病理变化都会引起细胞的温度波动,多种人类重大疾病的发病均与细胞能量代谢的调控失衡密切相关。
鉴于细胞温度在生命活动中起着重要的作用,细胞温度的相关研究已经逐渐深入到众多生命科学领域研究。早在1994年,Kallerhoff团队就同构微量热量计检测细胞群体的温度变化却分出了正常组织和癌症组织。但是对细胞群体的分析往往忽略了细胞与细胞之间的差异性,使得结果的准确性较差。Paulik等人利用红外热成像技术对单个细胞的产热过程进行了检测,但由于细胞的不均匀性和极小尺寸导致红外热像仪无法获得有效信息。
团队介绍
华中科技大学,简称华中大,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、位列国家“双一流”、“985工程"、"211工程"、入选"强基计划"、"111计划"、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、湖北省2011计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、基础学科拔尖学生培养计划***,是学位授权自主审核单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,为中欧工程教育平台成员和医学“双一流”建设联盟、中国人工智能教育联席会理事单位
成果资料