Method Article
A produção de xénon hiperpolarizado através da troca de spin bombeamento óptico (Seop) é descrita. Este método produz um realce ~ 10000 vezes da polarização do spin nuclear do Xe-129 e tem aplicações em espectroscopia de ressonância magnética nuclear e de imagem. Exemplos de fase gasosa e em solução são as experiências de estado dado.
Ressonância magnética nuclear (RMN) e de imagem (MRI) sofrem de baixa sensibilidade intrínseca, porque mesmo fortes campos magnéticos externos de ~ 10 T gerar apenas uma pequena detectável líquido magnetização da amostra à temperatura ambiente 1. Assim, a maioria das aplicações de RMN e RM se baseiam na detecção de moléculas com uma concentração relativamente alta (por exemplo, água para a imagiologia de tecido biológico) ou requerem tempos de aquisição excessivos. Isto limita a capacidade de explorar a especificidade molecular muito útil de sinais de RMN para muitas aplicações bioquímicos e médicos. No entanto, novas abordagens têm surgido nos últimos anos: Manipulação da espécie de spin detectadas antes da detecção dentro do magneto RMN / RM pode aumentar dramaticamente a magnetização e, portanto, permite a detecção de moléculas com uma concentração muito mais baixa 2.
A seguir, apresentamos um processo para a polarização de uma mistura de gás de xénon (Xe 2-5%, 10%N 2, Ele equilíbrio) em uma configuração compacta com um ca. 16.000 vezes o aumento do sinal. Modern lasers de diodo-linha estreitadas permitir polarização 7 e eficiente utilização imediata da mistura de gás, mesmo que o gás nobre não é separado dos outros componentes. O aparelho de Seop é explicado e determinação da polarização do spin alcançado é demonstrada pelo controlo do desempenho do método.
O gás hiperpolarizado pode ser usado para imagiologia de espaço vazio, incluindo imagiologia de fluxo de gás ou de estudos de difusão nas interfaces com outros materiais 8,9. Além disso, o sinal de RMN de Xe é extremamente sensível ao seu ambiente molecular 6. Isto permite a opção de utilizar como um agente de contraste de RMN / RM quando dissolvido numa solução aquosa com funcionalizados hospedeiros moleculares que aprisionam o gás temporariamente 10,11. A detecção directa e de alta sensibilidade de detecção indirecta de tais construções é demonstrada tanto em modo de espectroscopia e de imagem. </ P>
Hiperpolarizados agentes estão ganhando cada vez mais atenção por RMN / RM aplicações, uma vez que pode resolver o problema de sensibilidade em certas circunstâncias 2. Três principais abordagens são usados atualmente (polarização nuclear dinâmica, DNP, para-hidrogênio polarização induzida, PHIP e troca de spin bombeamento óptico, Seop) que todas as preparar uma diferença de população aumentada artificialmente rodada fora de um ímã RMN antes da espectroscopia real ou experiência de imagem . Aqui descreve-se a função e operação de uma instalação de Seop que foi optimizada para a produção de 129Xe hiperpolarizado utilizado em experiências de estado de solução.
Um componente essencial é uma intensa fonte de luz que emite fótons infravermelhos em 795 nm. Matrizes laser de diodo (LDA) são dispositivos que fornecem convenientes alta potência> W 100 a um custo razoável. Em muitas configurações, o LDA é emissor para uma fibra óptica, que mais ou menos mantém a polarização do the luz laser. Para garantir um processo de Seop suficiente dessa polarização elíptica deve ser convertido em polarização circular de alta pureza. Os principais componentes do sistema óptico de polarização são mostrados nas Figuras 1 e 2 e a configuração do sistema é explicada esquematicamente em filme suplementar 1.
Para circularmente polarizar a luz que primeiro fixe a extremidade da fibra óptica para um feixe primário de expansão (por exemplo, um colimador da fibra) para reduzir a densidade de potência. A luz passa através de um divisor de feixe polarizador cubo, a geração de luz polarizada linearmente. Rodando este cubo, podemos determinar o eixo preferencial da polarização remanescente com um medidor de potência. Máximo de transmissão corresponde à situação em que o eixo rápido de o cubo está alinhado com o eixo principal de luz de polarização. Cubos com coeficientes de extinção elevados (100000: 1 ou superior) produzir uma boa separação de componentes de polarização. Isto pode ser testadoutilizando um divisor de cubo segundo feixe como um analisador que é rodado enquanto a primeira está alinhada para a transmissão máxima do feixe de extra-ordinária.
Uma vez que a polarização linear da luz transmitida tenha sido confirmada, uma placa de onda λ / 4 concebido para 795 nm introduz-se o feixe de extraordinária para converter linear em polarização circular. Para este efeito, o eixo rápido da placa de onda é girado em 45 ° em relação ao eixo do cubo separador de feixes rápido. (Se desejado, a polarização circular do feixe reflectido comum com o seu eixo perpendicular a polarização linear do feixe de extra-ordinária pode ser conseguida de uma maneira semelhante.)
A qualidade da polarização circular pode ser testado com um segundo cubo separador de feixes, que deve produzir transmissão constante durante a rotação. A óptica de feixe secundário de expansão (por exemplo, duas lentes em uma configuração telescópio Galileu), em seguida, aumenta o diâmetro do feixe de completamente illuminate a célula de vidro para o processo de bombeamento dentro de uma caixa de forno. A absorção da luz do laser por Rb vapor na célula é monitorada por meio de um furo de fixação atrás da célula de bombagem na extremidade da caixa: um colimador recolhe um feixe de luz infravermelha atenuado a ser analisado, com um espectrómetro de óptica (ver Figura 3 para o bombeamento de configuração celular ).
Um mecanismo de aquecimento para fora da célula de bombagem parcialmente vaporiza uma gotícula Rb sentado no interior da célula (Figura 4-A) e, portanto, faz com que a absorção de luz laser. Densidade do vapor pode ser ajustado por meio do ponto de regulação de aquecimento do controlador PID correspondente. As altas temperaturas (cerca de 190 ° C) são boas para configurações compactas, onde o xenon tem uma quantidade limitada de tempo para construir polarização. A mistura de gás contendo Xe, N2 e ele flui através da célula de bombagem oposta à direcção do feixe laser (Figura 3). Um campo magnético externo alinhada com o feixe de laser que garante thfotões E IR só são bombeando uma transição Rb. Relaxamento dos estados de elétrons é rápido e devem ser não-radiativos para evitar a emissão de fótons com polarização IR "errado". Aqui, a 2 N entra em jogo na forma de gás de têmpera. Eventualmente, o sistema Rb constrói uma superpopulação de um dos sub-níveis de estado de terra, enquanto o outro é continuamente descarregada pelo laser (Figura 5). Xenon ficando em contacto estreito com os átomos de Rb experimenta interacções spin-spin e a polarização do spin electrónico é transferido para Xe núcleos em flip-flop processos.
O gás hiperpolarizado fluir para fora da célula de bombagem contém traços de vapor de Rb que o condensado sobre a parede de tubo dentro de alguns cm de saída, devido à temperatura baixa (semelhante à Figura 4b). As aplicações in vivo, no entanto, exigiria eliminação adicional do de metal alcalino (por exemplo, através de uma câmara de frio), enquanto in vitro experiments pode ser realizada de forma segura com o gás que sai do hiperpolarizadora. Tubagem de Teflon liga a saída polarizador com a entrada de um aparelho de vidro para realizar experiências de RMN em soluções de teste. Os controladores de fluxo de massa são usados para ajustar a quantidade de Xe fluir para a instalação de RMN. Eles são acionados por comandos na seqüência de pulsos de RMN. Depois de verificar o aumento de polarização atingida, o gás pode ser usado como um agente de contraste de RMN / RM em experimentos de estado de solução.
Xe tem uma solubilidade em água de certo (4,5 mM / atm) e outros solventes. É, por conseguinte, podem servir já por si só como um agente de contraste para obter a distribuição de alguns líquidos. No entanto, é também possível ligar o núcleo de RMN-activo a certas moléculas, a fim de adquirir molecular informações específicas através do gás de outra forma inerte. Ao proporcionar um hospedeiro molecular para o Xe dissolvido, é possível conferir especificidade molecular para o sinal de RMN de XE. Isto oferece a oportunidade deOs agentes de contraste de design funcionalizadas - também chamado de biossensores - quando a estrutura de um tal hospedeiro é acoplado a uma unidade de direccionamento que se liga a analitos específicos de interesse biomédico (Figura 6).
Aumento de sensibilidade adicional é necessária quando o biossensor deve ser detectado em concentrações que são de baixo para os agentes de contraste para RM (<100 | iM). Isto pode ser conseguido por transferência de produtos químicos de saturação de câmbio (CET). Este método detecta a biossensor indirectamente através da destruição da magnetização do Xe enjaulado e observando a alteração de sinais de Xe livre em solução. Uma vez que os núcleos são continuamente substituídos hiperpolarizado, após cerca de 10 ms de transferência de núcleo, muitas 100-1000 a informação para a piscina detectado e amplificar o sinal ca. 10 3 vezes (ver o filme 2).
1. Preparação do Setup Seop
Rubídio deve ser trazido para dentro da célula óptica de bombagem, a fim de facilitar a transferência de polarização da luz laser de xenon. Devido à sua elevada reactividade este processo deve ser realizado sem o Rb que entram em contacto com oxigénio ou água, ou poderá tornar-se oxidado e não vai polarizar Xe. Cuidado extra deve ser tomado como Rb reage violentamente com água.
2. Preparação do Setup RMN
3. Quantificação hiperpolarização
A rotação térmica th P polarização necessita de ser determinado em primeiro lugar como uma referência. É definido como a diferença de população dos dois estados de spin sobre a soma das populações, isto é,
À temperatura ambiente, isto é dado pela aproximação de alta temperatura e a relação R população como
(K é a constante de Boltzmann, T a temperatura absoluta, e a proporção γ magnetogyric). Uma vez que a energia térmica kT é, de longe, o factor dominante, R é próxima de 1, isto é, para o Xe a 0,999982232 B 0 = 9,4 T. Isto rende P th (9,4 T) = 8,9 10 -7.
Em seguida, o sinal normalizado ε factor de reforço tem de ser calculada a partir da razão entre o sinal de hp hiperpolarizado S e o sinal de polarização th térmico S (assumindo que todas as sequências de impulsos de RMN parâmetros foram idênticos para ambas as aplicações):
Em que c e p representam a concentração de Xe na mistura de gás (em%) e a pressão da mistura de gases para ambas as experiências com termicamente e Xe hiperpolarizado, respectivamente. A hiperpolarização alcançada é então dada pelo ª εP produto.
4. Funcionalizada Solução Xenon Estado Espectroscopia
5. CEST hiper-Imaging
6. Resultados representativos
A absorção de laser pode ser controlada mudando o campo magnético em torno da célula de ligado e desligado. Dependendo da potência do laser e da temperatura da célula, a absorção quase completa observa-se com o campo magnético desligada e ca. 30% de transmissão ocorre com o campo na (a comparação é mostrada na Figura 8).
Para um sistema operacional de RMN de 9,4 T (400 MHz para o 1 H, 110 MHz para 129 Xe), o aumento do sinal deve estar ca. 16.000 vezes ao comparar xenon termicamente polarizada com xenon hiperpolarizada. De acordo com o passo 3.8, o que corresponde a uma rotação de polarização de ca. 15%. Valores> 10% devem ser alcançados quando se utiliza uma linha estreitou laser de diodo com cw saída de> 100 W.
O 129Xe espectro RMN de uma solução de DMSO contendo 213 uM de um hospedeiro molecular deve exibir um sinal de xénon com uma gaiolasinal-para-ruído de ca. 10 para 16 aquisições (Figura 9; à temperatura ambiente, a linha de ampliação de 10 Hz utilizado).
O Hyper-CEST conjunto de dados MRI mostra a intensidade do sinal completo para o controle de imagem off-ressonante e exaustão do sinal em áreas que contêm a molécula anfitrião Xe na imagem saturação on-ressonante. A imagem mostra diferença exclusivamente nas áreas que responderam ao pulso de saturação (Figura 10).
Vista lateral Figura 1. De componentes ópticos para alcançar a luz polarizada circularmente. A luz laser é acoplada ao sistema através da fibra óptica no lado esquerdo. Tanto a polarização do feixe de divisão do cubo (PBC) e a placa de onda λ / 4 são instaladas em suportes rotativos para ajustar o machado rápidos para produzir luz polarizada circularmente (ver filme 1). O feixe reflectido pelo ordinário PBC pode ser desviada por um espelho a acabar em um depósito de feixe (não mostrado).
Figura 2. Vista de cima de componentes ópticos para alcançar a luz polarizada circularmente. Esta visão inclui o despejo para o feixe de raio comum. Como medida de segurança, termopares estão a monitorizar a temperatura do expansor de feixe primário, o despejo de feixe, e o cubo de polarização de divisão do feixe.
Figura 3. Vista lateral da célula de bombagem com a parede lateral da caixa do forno aberto. A laSer luz que entra na caixa da esquerda através de uma janela de vidro paralelo. O orifício na extremidade direita atenua a potência do laser transmitido para proteger o espectrômetro óptico que recebe a luz através de um colimador e fibra óptica. A mistura de gás Xe viaja oposta à direcção de luz laser: ele entra na célula através da perna direita e sai do lado esquerdo.
Figura 4. A) vista Close-up de gotas Rb dentro da célula de bombeamento. O aquecedor de silício laranja (controlado por um regulador PID) está ligado à parte inferior da célula de vidro. Um termopar no topo monitora a temperatura da célula. b) vista Close-up da área de entrada de gás de um meio celular idade bombeamento com incrfacilitando condensado construir-se sobre a parede de vidro. c) gota Rb restante na célula de bombagem mesmo que em b), como pode ser visto através da iluminação da célula a partir da volta e com o tempo de exposição curto para suprimir a visibilidade do revestimento de parede de vidro.
Figura 5. Transições de energia em vapor de metal alcalino. a) Sem externa do campo B, os sub-níveis magnéticos não são definidos (ilustrada apenas a cinzento), daí qualquer átomo no estado fundamental absorve a luz. b) Ligar um campo externo define os níveis Zeeman e causas de bombeamento de apenas uma transição de acordo com as regras de seleção de dipolo. Isto faz com que a acumulação de átomos numa das sub-níveis, enquanto um número reduzido de átomos no estado fundamental outro sub-nível absorve a luz laser.
Figura 6. Gaiola cryptophane funcionalizados para a detecção de um alvo específico de interesse bioquímico. O sinal de RMN Xe mudará quando o evento de ligação da unidade específica de segmentação.
Figura 7. Visible visando feixe (luz vermelha) para o alinhamento da célula de bombagem para garantir uma iluminação completa do volume de bombeamento.
Figura 8. Perfis a laser para celular bombeamento diferentecondições. Nenhuma absorção é observado para a célula fria (temperatura ambiente), quando não está presente vapor de Rb. Observamos duas linhas de emissão de nossa laser de diodo (juntamente com uma FWHM de 0,5 nm que está dentro da especificação do fabricante). Quando a célula atinge a temperatura definida (180 ° C) e o campo magnético é desligado, geral D 1 excitação provoca uma absorção quase completa da luz laser. Mudar o campo magnético induz a bombagem selectiva de apenas uma passagem e aumenta a intensidade de transmissão.
Figura 9. 129Xe espectro de RMN de uma solução de DMSO contendo cryptophane-A monoácido (estrutura também mostrado) como uma gaiola de Xe. O pico de gás é referenciada a 0 ppm. Xe livre em solução em solução parece δ = 2450,7 ppm e o Xe enjaulados em gaiolas δ = 79,2 ppm. Para o experimento Hyper-CEST, o pulso de saturação é uma vez definida a gaiola δ para permitir a transferência de saturação para diminuir o pico de solução e uma vez definida a controle δ = 412,2 ppm para coletar o sinal de referência para a subtração. Parâmetros experimentais: 213 uM de gaiola em DMSO a 295 K, 16 aquisições com largura de banda de 32,3 kHz, 772 ms FID lidos, Xe borbulhado numa solução a 0,1 SLM durante 20 segundos.
Figura 10. 129Xe imagens MR de xénon dissolvido em DMSO. O espectro é constituído por dois compartimentos separados, com apenas o compartimento interior que contém cryptophane-A monoácido (a uma concentração de 50 uM). Antes de cada imagem EPI é tirada, a 5 mT saturat de onda contínuaiões de pulso é aplicado por 2 seg. a) O pulso de saturação está no controle δ, ou seja, fora de ressonância com o @ Xe gaiola de pico e observamos um sinal forte de ambos os compartimentos. b) A saturação está em ressonância com o pico Xe @ gaiola em gaiola δ, quase completamente destruindo o sinal a partir do compartimento interior. A imagem de subtração a) - b) revela a localização da molécula de acolhimento Xe. As imagens foram adquiridas com um FOV de 20 x 20 mm, uma espessura de corte de 10 mm e 32 x 32 pixels. Eles foram então limiarizadas e interpolados a 256 x 256 pixels.
Animação Filme 1. Montagem de uma instalação para Seop. O feixe de laser é primeiro aumentada de diâmetro por um expansor de feixe primário e passa através de um divisor de feixe polarizador cubo (PBC). Rotação do cubo muda as intensidades relativas do feixe ordinário e extra-ordinária. Para a posição com o máximo de transmissão, o eixo rápido de o PBC está alinhado com o dominant eixo de polarização da luz incidente. A polarização linear da luz transmitida - que é influenciada pela relação qualidade / extinção da PBC - pode ser testado utilizando uma segunda PBC como um analisador. Alinhando o seu eixo com o eixo rápido rápido do primeiro cubo deve dar máxima transmissão ao passo que a rotação ulterior de 90 ° deve dar transmissão zero e reflexão total. A inserção de uma placa de onda λ / 4 converte a linear em polarização circular, se o seu eixo rápido é rodado de 45 ° em relação ao eixo rápido do PBC primeiro. A intensidade da luz emitida deve agora ser independente da rotação do cubo segundo. A remoção das componentes de análise e substituindo-os por um expansor de feixe secundário produz o diâmetro do feixe direita para iluminar a célula de bombagem. Uma gota de rubídio sentado nesta célula é parcialmente vaporizada uma vez um aquecedor de fora da célula é ligada. A mistura de gás de xénon que flui através da instalação no sentido contrário ao do feixe de laser distributes este vapor por toda a célula. Sem um campo magnético, o que provoca em geral D 1 excitação dos átomos de Rb e absorção forte da luz laser. Girando o magnético sobre selectiva permite o bombeamento de uma única transição entre os já definidos magnéticos sub-níveis. Como conseqüência, apenas um número reduzido de átomos absorvem a luz do laser e transmissão é aumentada novamente. Clique aqui para ver filme .
Filme 2 Animação. Explicando o efeito CEST. Gaiolas cryptophane servem como hospedeiros moleculares para aprisionar átomos de Xe que mudam sua freqüência de ressonância sobre este evento de ligação (azul transição -> verde). A aquisição RMN primeiro determina a quantidade de Xe não ligado como um sinal de referência. Em seguida, um pulso de saturação selectiva afecta apenas os átomos de gaiolas destrói a sua magnetização. Uma vez que a ligação Xe é um processo reversível, um impulso longo cancelars a magnetização de muitos átomos e uma aquisição de RMN segundo revela uma diminuição significativa de sinal livre Xe comparado com o sinal de referência. Clique aqui para ver filme .
Aspectos críticos na preparação de xénon hiperpolarizado são impurezas de oxigénio no colector de gás, incluindo a célula de bombagem e iluminação suficiente da célula com luz polarizada circularmente. O teste de lâmpada de luz acima mencionada é uma maneira simples para detectar concentrações de oxigénio deletérios durante a transferência de rubídio. O metal alcalino pode perder a sua superfície brilhante quando a célula está instalado no polarizador. No entanto, a vaporização suficiente de Rb não oxidado pode ser monitorizado por meio de transmissão de laser reduzida (quando o aquecimento de uma célula de fresco, pela primeira vez, pode ser que um aumento de temperatura adicional de cerca de 20 ° C é necessário para iniciar o processo de vaporização,. Uma vez absorção laser começa, o ponto de ajuste deve ser reduzida). Absorção de laser quase completa na presença do campo magnético indica que existe pelo menos uma região na célula com o excesso de vapor de Rb densidades que podem fazer com que a iluminação não uniforme e célula excitar Xe maurpolarization. Reduzir a temperatura do aquecedor, se isso acontecer até que haja cerca de 30% da transmissão através da pilha.
Taxas de temperatura ideal, a pressão da mistura de gás e fluxo têm de ser determinadas experimentalmente para cada configuração uma vez que estes dependem da geometria específica e condução térmica da célula óptica e largura de laser de linha e poder de polarizadores individuais. Em particular, demonstrou-se que a troca de spin do Rb de Xe é o mais eficiente a baixa pressão 12. Contudo, devido à largura relativamente grande da linha de lasers de diodo, polarização Rb é frequentemente mais eficiente em pressões grandes 1. Esses dois fatores devem ser jogados uns contra os outros para chegar a polarização máxima para um determinado sistema.
Óptico alternativo de bombagem pode ser conseguido usando o Rb D 2 de transição com um laser emitindo a 780 nm ou usando Cs com a sua transição 1 D em 894 nm 13 e D 2 Transição em 852 nm 14. Dependendo da disponibilidade de sistemas de laser, um dos quatro abordagens podem ser escolhidas para as melhores condições de bombagem.
Uma lista de tiro bom problema para configurar e operar uma instalação Seop também pode ser encontrado em 15. Alguns componentes adicionais para o controlo do vácuo e sobrepressão no colector polarizador e a evacuação estar usado no passo 3.5 são listados na tabela equipamento.
Para preservar a polarização do Xe, ela deve ser mantida num campo magnético. O campo de dispersão de um espectrómetro de RMN é suficiente para isso. Na fase gasosa do T 1 de Xe é muitas hr. Isto pode ser aumentada por congelação da amostra, o que é particularmente vantajoso para o transporte. Interacções de parede é uma das principais causas de despolarização de gás Xe. Estes podem ser reduzidos através da selecção cuidadosa de materiais (por exemplo, pelo revestimento do material de vidro 16) e reduzindo a área de contacto entre omeen gás e seu recipiente.
Aquisição de dados de RMN de soluções pode ser dificultada pela formação excessiva de espuma durante o período de borbulhamento ou bolhas restantes no líquido após o retardo de espera. Isto faz com que não homogeneidades do campo graves e perda substancial de sinal. Reduzir o ponto de ajuste do controlador de fluxo de massa, neste caso.
A instalação aqui apresentada permite a polarização para estudos de RMN fáceis com xénon hiperpolarizado ao longo de períodos de tempo prolongados. Assim, para as condições de sinal média com concentrações baixas de destino é facilmente possível. Estabilidade de sinal é garantida através da utilização de controladores de fluxo de massa provocadas pelo espectrómetro.
O sinal de Xe funcionalizado tem sido relatado que depender de vários aspectos do micro-ambiente, incluindo parâmetros como o local de pH, temperatura e composição do solvente. Por isso, esta abordagem tem várias aplicações potenciais, tanto in vitro umand em diagnósticos in vivo.
Não há conflitos de interesse declarados.
Este projeto de pesquisa recebeu financiamento do Conselho Europeu de Investigação no âmbito do Programa da Comunidade Europeia Quadro (FP7/2007-2013) / subvenção CEI acordo n ° 242710 e foi ainda o apoio do Programa Ciência das Fronteiras Humanas e do Programa de Emmy Noether do Alemão Research Foundation (SCHR 995/2-1).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome do reagente | Companhia | Número de catálogo | Comentários (opcional) |
Lingote Rb | Sigma-Aldrich | 276332-1G | |
P 4 O 10 | Sigma-Aldrich | 79610-500G | |
Ar | Praxair | ||
Xe | Sigma-Aldrich | 00.472-1EA | |
O 2 | Sigma-Aldrich | 00.476-1EA | |
Sistema laser | Lasers QPC / Operações Laser | Brightlock 50 | |
Sistema de vácuo | Pfeiffer | HiCube | |
Termopares | NewportÓmega | SA2F-KI-3M | |
Aquecedor de silício | Newport Omega | FMA5514 | |
O transdutor de pressão | Newport Omega | PR 33X-V-10 | |
Medidor de processo | Newport Omega | INFCP-100B | |
Fluxo de controladores de massa | Newport Omega | MFC | |
Reguladores PID | Newport Omega | CN7800 | |
Software de controle | Newport Omega | DasyLab | |
A aquisição de dados | Newport Omega | Daqboard 3000 | |
Sensor de vácuo | Oerlikon | TTR91 | |
Controlador de vácuo | Vacom | MVC-3 | |
Feixe colimador | Thorlabs | F810SMA-780 | |
Divisor de feixe de polarização cubo | Thorlabs | GL15-B | |
λ placa / 4 onda | Thorlabs | WPQ10M-780 | |
Expansão lentes de feixe | Thorlabs | ||
Espectrômetro óptico | Ocean Optics | HR4000 | |
Fibra ótica | Ocean Optics | ||
Tubo de RMN a baixa pressão | Wilmad | 513-7LPV-7 | |
Tubo NMR 5 milímetros | Sigma-Aldrich | HX58.1 | |
Bobinas de Helmholtz | Phywe | 06960-00 | |
Sili Fusedca capilares | Polymicro | TSG 250350 |
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