MRspektroskopi kan vise metabolske endringer som forutgr strukturelle sykdomsforandringer i vev (1). Da klinisk MR-bildediagnostikk kom i bruk i midten av 1980-rene, ble det forventet at ogs MR-spektroskopi ville bli et sentralt diagnostisk verkty, spesielt innen onkologi. Disse tidlige forventningene ble i liten grad oppfylt. Teknikken brukes i dag som et supplement til MR-avbildning, frst og fremst ved sykdommer i sentralnervesystemet. For noen f tilstander kan funn ved MR-spektroskopi ha direkte konsekvenser for videre oppflging og behandling av pasienten. Metoden har strst klinisk nytte ved mistanke om nevrometabolske sykdommer og hjernesvulster (2). Ved St. Olavs hospital benyttes MR-spektroskopi rutinemessig for diagnostikk og oppflging av pasienter med slike tilstander. I denne artikkelen beskriver vi funn ved MR-spektroskopi for disse sykdommene basert p vr erfaring og utvalgt litteratur.
Hygradige gliomer behandles vanligvis med kirurgi etterfulgt av radiokjemoterapi. Radiokjemoterapi kan fre til dem med kontrastopptak i operasjonsomrdet, skalt pseudoprogresjon. Dette er vanskelig skille fra reell tumorprogresjon p MR-bilder, men MR-spektroskopi kan bidra til differensiere tumorvekst fra strlereaksjon og pseudoprogresjon. Typisk viser et MR-spekter ved tumorprogresjon hye mengder kolin, mens omrder med pseudoprogresjon viser laktat og mobile lipider som tegn p nekrose. MR-spektroskopi brukt i tillegg til MR-diffusjon er vist kunne ke nyaktigheten i diskriminering mellom pseudoprogresjon og reell tumorprogresjon (11). Som selvstendig modalitet har MR-spektroskopi moderat nyaktighet i tumordiagnostikk, men kan vre verdifull i kombinasjon med MR-avbildning (9).
Den andre rsaken er teknologiske forbedringer med raskere opptaksteknikker. En ny gruppe av opptaksmetoder, skalte editeringssekvenser, er utviklet for mlrettet og spesifikt pvise enkeltmetabolitter (13). For eksempel kan denne typen metoder brukes til pvise 2-hydroksyglutarat, og dermed kreftceller med isositratdehydrogenase-mutasjon. Forbindelsen finnes i opptil 80 % av gliomer av grad 2 og 3 (13). Svulster med denne mutasjonen er mer flsomme for radiokjemoterapi, og mutasjonen er forbundet med forbedret prognose. En annen type teknikk mler tilstedevrelsen av forbindelser indirekte gjennom utnytte at forbindelsene interagerer med vann (14). Spesifikke endringer i vannsignalet, pH og proteininnhold kan bestemmes p denne mten, og disse bestemmelsene kan muligens gi viktig informasjon ved behandling av hjernesvulster.
Teknikken funksjonell MR-spektroskopi, som tilsvarer funksjonell MR-avbildning, pner helt nye muligheter for underske dynamiske metabolske forhold ved normal fysiologi og patofysiologi. Dynamisk MR-spektroskopi under endring av stimuli har vist at laktat og glutamat i synssentrum ker og minker med henholdsvis visuell stimulering og hvile (15). MR-spektroskopi har i dag en stor og kende forskningsmessig betydning, og vi tror at MR-spektroskopi vil f en strre klinisk betydning i nr fremtid.
Prediction of ripeness level of melon fruit is conducted manually by looking at the colors and nets on the skin, or the sound of a knocking on the melon fruit. This manual method produces an inconsistent degree of accuracy that cannot be applied in harvesting. The use of spectroscopy in the near infra-red region (NIR) is a way of improving consistency and accelerating the process of estimating the fruit ripeness level without damaging the product. The objective of this research was to study the ripeness parameters of the Golden-Apollo variety of melon using NIR spectroscopy method. Parameters of fruit ripeness studied were moisture content, total soluble solids (TSS), and fruit firmness. The material used was melon fruits with four different harvesting ages. The equipment used was NIRFlex N-500 Solid Optical Fiber spectrometer that worked at 1.000-2.500 nm wavelengths. The method used in calibration and validation of NIR spectrum data and reference data was partial least square (PLS) with pre-processing of spectral data i.e., normalization, first and second derivatives of savitzky-golay, and multiplicate-scatter correction. The results showed that the best predictive model obtained to predict ripeness level of melon fruit was to use the ripeness parameters of total soluble solids and firmness of meat. The moisture parameter resulted in a poor predictive model that could not be used to predict a melon ripeness level with a good result.
Andasuryani. 2013. Pengembangan metode spektroskopi NIR untuk pengukuran kandungan katekin dan kadar air gambir (Uncaria gambir Roxb) secara non destruktif. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Mouazen AM, Kuang B, Baerdemaeker J, Ramon H. 2005. Comparison among principal component, partial least squares and back propagation neural network analyses for accuracy of measurement of selected soil properties with visible and near infrared spectroscopy. Geoderma. 158: 23-31.
Sari HP. 2015. Prediksi padatan tidak terlarut dan chilling injury mangga CV gedong gincu selama penyimpanan dingin secara non destruktif menggunakan near infrared spectroscopy (NIRS) [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Mssbauer spektroskopi, Mssbauer etkisine dayanan bir spektroskopik tekniktir. Rudolf Mssbauer tarafından 1957 yılında bulunmuştur. Rudolf Mssbauer bu alışmasıyla 1961 yılında Fizik nobel dlne layık grlmştr. Bu titreşimsel spektroskopi tekniği fizik, kimya, biyoloji ve malzeme bilimi gibi birok alanda kullanılmaktadır. Mssbauer spektroskopinin kilit noktası Mssbauer etkisidir. Mssbauer etkisi kısaca gama ışınının seğirdimsiz emilimi ve yayılımıdır.
alışma prensibi rezonansa dayanır. Atomların ekirdeği gama ışınlarına maruz kaldıklarında farklı enerji dzeylerine geiş yapar. Atomların elektronik ve magnetik evresi bu enerji seviyelerini değiştirebilir ya da ayırabilir. Değişen ya da ayrılan enerji seviyelerinin incelenmesi bize atomların yerel evresi hakkında bilgi sağlar. Fakat iki durum bu bilgiye ulaşmayı gleştirir.[1]
Aşırı ince yapı etkileşimleri ekirdek ve evresi arasındaki etkileşimlerdir. Bu etkileşimler ekirdeğin kendi enerji seviyeleri ile karşılaştırıldıklarında ok kk olduklarından diğer spektroskopik yntemlerle grlmesi ok zordur. Fakat Mssbauer etkisinin ok yksek bir enerji znrlğ sağlaması, aşırı ince yapı etkileşimlerini grmemizi sağlar. Bu etkileşimlerin sağladığı değişimler Mssbauer spektrumda byk farklılara neden olur.[2]
Şekil 1'de gsterilen seğirdimli hareket enerji kaybına neden olmaktadır ve enerji kaybı rezonansı engellemektedir.Gama ışınlarının seğirdimli emilimi ve yayılımı rezonansı engellediğinden spektrumda atom ve evresinin etkileşimlerine bağlı bir değişiklik gremeyiz.
Atomların ısıya bağlı rastgele hareketi gama ışının şekil2'deki gibi ayrılmasına neden olur. Resonans sinyali elde etmek iin, kırmızı kısımda gsterildiği gibi, iki enerjinin rtşmesi gerekmektedir.
Mssbauer, katı matris iinde atomların etkili ekirdek ağırlığının ok fazla olduğunu ve seğirdimli ktlenin bylece tm sistem olarak davranacağını bulmuştur. Bu sayede Er ve Ed ihmal edilebilecek kadar kk olacaktır. Başka bir deyişle, tm sistem seğirdim yapacak ve seğirdim enerjisi pratikte sıfırlanacaktır. Bu durumda şekil 3'te gsterilen seğirdimsiz hareket sonucunda emilen ve yansıyan gama ışını aynı enerjide olacak, rezonans sağlanacaktır.
Rezonanas etkisi izotoptan izotopa farklılık gsterir. Seğirdimsiz emilim ve yayılma gama ışının enerjisiyle doğrudan ilişkilidir ve Mssbauer etkisi sadece dşk uyarılmış seviyeye sahip izotoplarda gzlenmektedir. Benzer bir şekilde sadece yksek mrl uyarılmış seviyeye sahip izotoplar kullanıldığında yksek znrlk elde edilmektedir. Bu iki koşulu sağlayan sayılı sayıda izotop mevcuttur. Bunlardan en nemlisi ve en ok kullanılanı 57Fe'dir. Şekil 4'teki periyodik tabloda en ok kullanılan elementler siyahla gsterilmiştir.[1]
Raman-spektroskopi r en slags vibrationsspektroskopi, som infrard (IR) absorption som visar detaljerade kemiska och strukturella egenskaper. Raman-tekniken erbjuder frdelen med att vara icke-destruktiv och krver inte att provet frbereds.
Chandrasekhara Venkata Raman var frst med att observera Ramanspridning r 1928 och tilldelades nobelpriset i fysik r 1930 fr sina upptckter. Idag anvnds Renishaws hgprestanda Raman-mikroskop i hg utstrckning av forskare och tekniker fr att f reda p mer om sammansttningen av olika material.
Frdjupa dig i ett urval av de senaste forskningsnyheterna och fallstudier frn vrt vrldsomfattande ntverk med kunder. Renishaws applikationsutvecklare diskuterar aktuella forskningsfrgor i en serie med bloggar. Ls mer om hur Renishaws Raman-spektroskopiprodukter hjlper forskare att bttre frst sina material.
Se p vra webbkonferenser oavsett var du befinner dig, och lr dig mer om hur du kan dra nytta av Renishaws spektrometrar i din forskning. Flj lnken nedan fr att registrera dig fr nsta livesnda webbkonferens eller titta p tidigare webbkonferenser nr det passar dig.
F tillgng till grundlggande information om molekylr kemi och strukturer med det nya inLuxTM SEM Raman-grnssnittet fr svepelektronmikroskop. Registrera dig fr att titta p webbkonferensen. Vra forskare demonstrerar hur inLux-grnssnittet simultant samlar in samlokaliserade Raman-spektra och SEM-bilder fr att visa exakt lokaliseradekemiska och strukturella egenskaper.
At give studerende den ndvendige baggrund og erfaring i atanvende de mest almindelige spektroskopiske metoder tilidentifikation og karakterisering af organiske og uorganiskekemiske forbindelser.
Kurset tager udgangspunkt i at de studerende skal kunnekarakterisering stoffer ved hjlpe af massespektrometri, NMRspektroskopi samt optisk spektroskopiske metoder som IR og UV-Vis.Ud over den teoretiske baggrund for despektroskopiske metoder indfres den studerende i denpraktiske gennemfrelse af de spektroskopiske mlinger samtanvendelse af det tilgngelige datamateriale ogmikroskopimetoder
3a8082e126