Method Article
Производство гиперполяризованного ксенона при помощи спинового обмена оптической накачки (Сеоп) описывается. Этот метод дает ~ 10000-кратного повышения поляризации ядерных спинов Хе-129 и находит применение в спектроскопии ядерного магнитного резонанса и изображений. Примеры газовой фазы и эксперименты решение состояние даны.
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) спектроскопии и томографии (МРТ) страдают от внутренней низкую чувствительность, потому что даже сильные внешние магнитные поля ~ 10 т генерировать лишь небольшая обнаружить сеть намагниченность образца при комнатной температуре 1. Таким образом, большинство ЯМР и МРТ приложения полагаются на обнаружение молекул при относительно высокой концентрации (например, вода для визуализации биологических тканей) или требует чрезмерных раз приобретения. Это ограничивает нашу способность использовать очень полезные молекулярные специфику сигналов ЯМР для многих биохимических и медицинских приложений. Тем не менее, новые подходы появились в последние несколько лет: Манипуляция обнаруженных видов спина до обнаружения внутри ЯМР / МРТ магнита может значительно увеличить намагниченность и, следовательно, позволяет обнаруживать молекулы при гораздо более низких концентраций 2.
Здесь мы представляем метод поляризации смесь ксенона (2-5% Xe, 10%N 2, He баланса) в компактную установку с ок. 16000-раза усиления сигнала. Современная линия-сузились диодные лазеры позволяют эффективно поляризации 7 и немедленного использования газовой смеси, даже если благородный газ, не отделены от других компонентов. Устройство Сеоп объясняется и определения достигнутого спиновой поляризации продемонстрировали контроля выполнения метода.
Гиперполяризованного газа может быть использован для визуализации пустоту пространства, включая газовый поток изображений или диффузии исследований на стыке с другими материалами 8,9. Кроме того, сигнал Xe ЯМР чрезвычайно чувствительна к его молекулярной среды 6. Это дает возможность использовать его в качестве ЯМР / МРТ контрастное вещество при растворении в водном растворе с молекулярными функционализированных хозяев, которые временно ловушку газ 10,11. Прямое обнаружение и высокую чувствительность косвенное обнаружение таких конструкций показана как спектроскопические и режим съемки. </ P>
Гиперполяризованного агенты получают все большее внимание для ЯМР / МРТ приложений, так как они могут решить проблемы чувствительности при определенных обстоятельствах 2. Три основные подходы используются в настоящее время (динамическая поляризация ядер, DNP; пара-водород вызванной поляризации, PHIP и спинового обмена оптической накачки, Сеоп), что все подготовить искусственно увеличить разницу спина населения за пределами магнита ЯМР до фактического спектроскопии или изображений эксперимент . Здесь мы описываем функции и эксплуатации Сеоп установки, которая была оптимизирована для изготовления гиперполяризованного 129 Xe, используемых в экспериментах решение государства.
Важным компонентом является интенсивным источником света излучает инфракрасные фотоны при 795 нм. Лазерный диод массивов (LDA) удобных устройств, которые обеспечивают высокую выходную мощность> 100 Вт при разумных затратах. Во многих установок, LDA излучающих в оптическом волокне, что более или менее сохраняет поляризацию йэлектронной лазерного света. Чтобы гарантировать достаточный процесс Сеоп это эллиптическая поляризация должна быть преобразована в круговой поляризации высокой чистоты. Основные компоненты поляризационной оптики показано на рисунках 1 и 2 и настройке системы объясняется схематически на дополнительное фильм 1.
Для циркулярной поляризации света мы сначала прикрепить конец волокна в первичном пучке расширения оптики (например, волокна коллиматор) для снижения плотности мощности. Затем свет проходит через поляризационный куб светоделитель, генерации линейно поляризованного света. При вращении этого куба можно определить предпочтительный оси оставшиеся поляризации с измерителем мощности. Максимальная передача соответствует ситуации, когда быстрой оси куба совмещен с главной осью поляризации света. Кубики с высокими коэффициентами экстинкции (100.000: 1 или лучше) дают хорошее разделение поляризации компонентов. Это может быть проверенос использованием второго куба светоделителя в качестве анализатора, который вращается в то время как первая выравнивается для максимальной передачи не-обыкновенного луча.
Как только линейной поляризации проходящего света было подтверждено, пластины λ / 4 волны предназначены для 795 нм вводят в не-обыкновенного пучка для преобразования линейного в круговой поляризации. С этой целью быстрой оси пластинка поворачивается на 45 ° по отношению к кубу светоделитель быстрой оси. (При желании, круговой поляризации отраженного луча с обычной своей линейной оси, перпендикулярной поляризацией не-обыкновенного луча может быть достигнуто в подобной манере.)
Качество круговой поляризации может быть проверена со второй куб светоделителя, что должно дать постоянную передачу при вращении. Вторичных пучков расширения оптики (например, две линзы в телескопе Галилея конфигурации), то увеличивается диаметр пучка, чтобы полностью яlluminate стеклянной ячейке для накачки процесса внутри печи окна. Поглощение лазерного излучения на парах Rb в клетке контролируется через отверстие под штифт позади насосной камере в конце коробке: Коллиматор собирает ослабленный ИК-луч для анализа с помощью оптического спектрометра (см. Рисунок 3 для перекачки ячейки установки ).
Механизм нагрева за пределами насосной ячейке частично испаряется Rb капли сидит внутри клетки (рис. 4а) и, следовательно, вызывает поглощение лазерного излучения. Плотность пара можно регулировать с помощью точки отопление набор соответствующих ПИД-регулятора. Высокие температуры (около 190 ° C) являются хорошими для компактных установках, где ксенон имеет ограниченное количество времени, чтобы создать поляризации. Газовой смеси, содержащей Xe, N 2, и Он проходит через насосные клетки, противоположном направлению лазерного луча (рис. 3). Внешнего магнитного поля в соответствие с лазерным лучом гарантирует, что гоэлектронной ИК-фотоны только одна насосная Rb перехода. Релаксация электронных состояний быстро и должны быть не избежать радиационного излучения ИК-фотонов с "неправильным" поляризации. Здесь, N 2 вступает в игру, как охлаждающего газа. В конце концов, система Rb создает перенаселение одного из подуровней основного состояния, а другой постоянно исчерпаны лазера (рис. 5). Ксенон получают в тесном контакте с атомов рубидия испытывает спин-спиновых взаимодействий и спиновой поляризации электронов переносится на Xe ядер в флип-флоп процессов.
Гиперполяризованного газа, вытекающего из насосных ячейка содержит следовые количества паров Rb, что конденсат на стенке НКТ в течение нескольких см от розетки из-за низкой температуры (как на рисунке 4б). В естественных условиях приложений, однако, потребует дополнительных ликвидации щелочных металлов (например, через холодную ловушку), тогда как в пробирке experimeНТС может быть выполнена безопасно с газом, поскольку это оставляет hyperpolarizer. Тефлоновая трубка соединяет поляризатор выход с входом стекло аппарата для выполнения ЯМР экспериментов на тестовых решений. Контроллера массового расхода используются для регулировки количества Xe, впадающих в установке ЯМР. Они вызваны команды в последовательности импульсов ЯМР. После проверки достигнуто повышение поляризации, газ может быть использован в качестве ЯМР / МРТ контрастное вещество в экспериментах решение государства.
Хе имеет определенную растворимость в воде (4,5 ммоль / атм) и другие растворители. В связи с этим уже можно работать в своем собственном качестве контрастного агента для отображения распределения некоторых жидкостей. Тем не менее, это также можно связать ЯМР-активных ядер в определенных молекул с целью получения молекулярных конкретной информации по иным инертным газом. Предоставляя молекулярной хост для растворенного Xe, можно придать молекулярная специфичность сигнала Xe ЯМР. Это дает возможностьДизайн функционализированных контрастные вещества - так называемая биосенсоры - при таком принимающей структуры связан с таргетинг блок, который связывается с конкретным аналитов биомедицинских интерес (рис. 6).
Дальнейшее повышение чувствительности требуется, когда биосенсора должны быть обнаружены в концентрациях, которые являются низкими для MR контрастного вещества (<100 мкм). Это может быть достигнуто путем химического обмена переноса насыщения (CET). Этот метод определяет биосенсора косвенным путем уничтожения намагниченности в клетке Xe и наблюдая изменение сигнала свободной Xe в растворе. С гиперполяризованного ядер постоянно заменен после примерно 10 мс, много от 100 до 1000 ядер передачи информации на обнаруженных бассейн и усиления сигнала ок. 10 3-раза (см. фильм 2).
1. Подготовка к установке Сеоп
Рубидия должны быть приведены в оптической накачки клетку, чтобы облегчить перенос поляризации от лазерного света ксенона. Благодаря своей высокой реакционной этот процесс должен происходить без Rb вступая в контакт с кислородом или водой, в противном случае она станет окисляется и не будет поляризовать Xe. Дополнительная осторожность должна рассматриваться как Rb бурно реагирует с водой.
2. Подготовка к установке ЯМР
3. Гиперполяризация количественного
Тепловые спиновой поляризации P-й должно быть определено сначала в качестве ссылки. Она определяется как разность населенностей двух спиновых состояний над суммой населения, т. е.
При комнатной температуре эта дается высокая приближении температуры и R численности населения, как
(К-постоянная Больцмана, Т-абсолютная температура, и γ magnetogyric отношение). Поскольку тепловой энергии кТ на сегодняшний день является доминирующим фактором, R близко к 1, то есть 0,999982232 для Хе при B 0 = 9,4 T. Это дает P-й (9,4 T) = 8,9 10 -7.
Далее, нормированного сигнала коэффициент усиления ε должна быть рассчитана из соотношения л.с. гиперполяризованного сигнала S и сигнал от теплового й поляризации S (предполагая, что все ЯМР параметры импульсной последовательности были идентичны для обоих приложений):
Где С и Р представляют концентрации ксенона в газовой смеси (в%) и давление газовой смеси для экспериментов с термически и гиперполяризованного Xe соответственно. Достигнутые гиперполяризации затем дается й ЕР продукта.
4. Функционализированных Решение ксеноновые государственный спектроскопии
5. Hyper-CEST изображений
6. Представитель Результаты
Поглощения лазерного можно контролировать с помощью переключения магнитного поля вокруг клетки и выключается. В зависимости от мощности лазера и температура ячейки, почти полное поглощение наблюдается с магнитным полем выключен и ок. 30% передач происходит с поля (сравнение показано на рисунке 8).
Для операционной системы ЯМР на 9,4 T (400 МГц для 1 Н, 110 МГц для 129 Хе), усиление сигнала должно быть ок. 16000-раза при сравнении термически поляризованные ксенона с гиперполяризованного ксенона. Согласно пункту 3.8, это соответствует спиновой поляризации ок. 15%. Значения> 10% должны быть достижимы при использовании линий сузился лазерный диод с непрерывным выходом> 100 Вт
129 Хе ЯМР-спектр раствора ДМСО содержащей 213 мкМ молекулярной хозяин должен наблюдаться сигнал в клетке с ксенономотношение сигнал-шум ок. 10 на 16 приобретений (рис. 9, при комнатной температуре, уширение линии 10 Гц используются).
Hyper-CEST МРТ набор данных показывает полную интенсивность сигнала для офф-резонансного изображения и сигнала управления истощения в областях, содержащих молекулы Xe хост в по-резонансной насыщенности изображения. Разница изображение исключительно отображаются области, которые ответили на насыщение импульса (рис. 10).
Рисунок 1. Вид сбоку оптических компонентов для достижения циркулярно поляризованного света. Лазерное излучение вводится в систему через оптическое волокно слева. И поляризационный светоделитель куб (КПБ) и λ / 4 волны пластины установлены на вращающихся креплений для настройки быстрым топоромы для получения циркулярно поляризованного света (см. фильм 1). Обычный луч, отраженный КПБ может быть направлена на зеркало, чтобы в конечном итоге в пучке свалка (не показано).
Рисунок 2. Вид сверху оптических компонентов для достижения циркулярно поляризованного света. Этот вид включает в себя луч свалку для обычного пучка. В качестве меры безопасности, термопары контроля температуры первичного расширителем пучка, пучок свалка, и поляризационный куб светоделитель.
Рисунок 3. Вид сбоку насосной камере с боковой стенки духовки окно открыто. Ласер свет попадает в окна с левой стороны через параллельный оконное стекло. Отверстием с правой стороны, ослабляет передаваемая мощность лазерного для защиты оптических спектрометров, которая получает свет через коллиматор и оптического волокна. Смеси Xe газ движется противоположно направлению лазерного света: он проникает в клетку через правую ногу и выходит на левой стороне.
Рисунок 4.) Крупным планом вид Rb капли внутрь насосной камере. Оранжевый нагреватель кремния (контролируется ПИД-регулятора) крепится к нижней части стеклянной ячейке. Термопары на вершине контролирует температуры ячейки. б) Крупным планом вид на окрестности газа на входе среднего возраста насосной камере с INCRослабление конденсата наращивание на стеклянную стену. в) осталось капли Rb в той же насосной ячейке как в пункте б), как видно, освещая клетку со спины и с короткой выдержкой, чтобы подавить видимость покрытие стеклянной стеной.
Рисунок 5. Энергии переходов в парах щелочных металлов. а) без внешних B-поле, магнитные подуровни не определены (как показано в сером только), поэтому любой атом в основном состоянии поглощает свет. б) Включение внешнего поля определяет зеемановских уровней и причин перекачки только один переход в соответствии с дипольными правилами отбора. Это приводит к накоплению атомов в одном из подуровней в то время как меньшее число атомов в основное состояние других суб-уровне поглощает лазерное излучение.
Рисунок 6. Функционализированные клетке cryptophane для определения конкретной цели биохимических интерес. Сигнал Xe ЯМР будет изменяться по обязательным событием конкретных ориентации устройства.
Рисунок 7. Видимая цель луча (красный свет) для выравнивания насосной ячейке, чтобы обеспечить полное освещение объем прокачки.
Рисунок 8. Лазерные профили для различных накачки клеткиусловиях. Нет поглощения наблюдается для холодной камере (комнатной температуры), когда нет Rb пара присутствует. Мы наблюдаем две линии излучения нашего лазерного диода (вместе с FWHM 0,5 нм, что находится в пределах спецификации производителя). Когда клетка достигает заданной температуры (180 ° C) и магнитное поле выключено, общее D 1 возбуждении вызывает почти полное поглощение лазерного излучения. Включение магнитного поля индуцирует на селективной накачки только один переход и увеличивает интенсивность передачи.
Рисунок 9. 129 Хе ЯМР-спектр раствора ДМСО содержащие cryptophane-monoacid (структура также показаны), как Xe клетке. Газа пик ссылается на 0 промилле. Бесплатные Xe в растворе появляется в δ решение = 2450,7 промилле, а в клетке Хе при δ = 79,2 клетке промилле. Для Hyper-CEST эксперимент, импульс насыщения раз установлен на δ клетке для переноса насыщения позволяет уменьшить решения пика и один раз установлен на δ = 412,2 контроля минуту, чтобы собрать опорного сигнала для вычитания. Экспериментальные параметры: 213 мкм клетки в ДМСО при 295 K, 16 приобретений с 32,3 ширина полосы кГц, 772 мс FID зачитал, Xe пропускают в раствор на 0,1 SLM на 20 сек.
Рисунок 10. 129 Xe МРТ ксенона, растворенного в ДМСО. Призрак состоит из двух отдельных отсеках только с внутренним отсеком содержащие cryptophane-monoacid (в концентрации 50 мкМ). Перед каждым изображением EPI берется, 5 мкТл непрерывном насыщающегоионный импульс подается на 2 сек. а) насыщение импульса на δ контроля, т.е. вне резонансной с Xe @ клетке пика и мы наблюдаем сильный сигнал от обоих отсеках. б) насыщение по резонансному с Xe @ клетке пик при δ клетки, почти полностью уничтожив сигнала от внутреннего отсека. Изображение вычитания) - б) показывает расположение молекул хозяин Xe. Изображения были получены с FOV 20 х 20 мм, толщина среза 10 мм и 32 х 32 пикселей. Затем они были thresholded и интерполированное до 256 х 256 пикселей.
Фильм 1. Анимация монтаж установки для Сеоп. Лазерный луч сначала увеличивается в диаметре первичных расширителем пучка и проходит через поляризационный светоделитель куб (PBC). Вращение этого куба изменяет относительные интенсивности обыкновенного и не-обыкновенного луча. Для позиции с максимальной передачей, быстрой оси КПБ совмещена с DominaNT оси поляризации падающего света. Линейной поляризации проходящего света - которые влияют на качество / коэффициент затухания КПБ - может быть проверена с использованием второго КПБ в качестве анализатора. Выравнивание его быстрой оси с быстро оси первого куба должна дать максимальную передачу в то время как дальнейший поворот на 90 ° должны дать нулевую передачу и полное отражение. Размещение λ / 4 пластинки преобразуется в линейное круговой поляризации, если его быстрой оси вращается 45 ° по отношению к оси быстрого первой PBC. Интенсивность прошедшего света должна теперь быть независимым от вращения второго куба. Удаление анализ компонентов и замене их вторичной расширителем пучка дает право диаметр луча для освещения насосной камере. Рубидия капли, сидя в этой ячейке частично испаряется раз нагреватель вне клетки включен. Смесь ксенона газа, проходящего через установку в противоположном направлении лазерного луча р-нibutes этот пар по всей клетке. Без магнитного поля, это вызывает общее D 1 возбуждении атомов рубидия и сильного поглощения лазерного излучения. Включение магнитного позволяет на селективной накачки только один переход между теперь определяется магнитными подуровнями. Как следствие, только уменьшенное количество атомов поглощать лазерное излучение и передача вновь увеличился. Щелкните здесь для просмотра фильмов .
Фильм 2. Анимация объясняя CEST эффект. Cryptophane клетки служат молекулярные хостов для улавливания атомов Xe, которые меняют их резонансная частота при этом обязательным событием (переход синие -> зеленый). Первым приобретением ЯМР определяет количество несвязанных Хе в качестве опорного сигнала. Далее, селективный импульс насыщения, влияющие только в клетке атомы разрушает их намагниченности. Так как Xe обязательным является обратимым процессом, длинный импульс отменитьс намагниченностью многих атомов и вторым приобретением ЯМР показывает значительное снижение сигнала от свободной Хе по сравнению с сигналом задания. Щелкните здесь для просмотра фильмов .
Важнейшие аспекты в подготовке гиперполяризованного ксенона примесей кислорода в газовом коллекторе в том числе насосных клетки и достаточное освещение ячейки с циркулярно поляризованным светом. Вышеупомянутый тест лампочки простой способ обнаружения вредных концентраций кислорода во время передачи рубидия. Щелочного металла может потерять свою блестящую поверхность к тому времени, ячейка установлена в поляризатором. Тем не менее, достаточное испарение неокисленных Rb можно контролировать с пониженной передачей лазером (при нагревании свежие клетки в первый раз, может быть, что дополнительное увеличение температуры около 20 ° C требуется, чтобы начать процесс испарения;. Один раз поглощения лазерного начинается, уставка должна быть снижена). Почти полное поглощение лазерного излучения в присутствии магнитного поля показывает, что существует по крайней мере одна область в клетке с избыточной плотности паров Rb, которые могут вызвать неоднородное освещение клетки и плохой рекламы Xerpolarization. Уменьшить температуру нагревателя, если это произойдет, пока не будет примерно на 30% передачей через ячейку.
Оптимальная температура, давление смеси газов и расхода должны быть определены экспериментально для каждой установки, как это будет зависеть от конкретной геометрии и теплопроводности оптической ячейки и лазерных ширина линии и власти отдельных поляризаторов. В частности, было показано, что спиновый обмен с Rb в Xe является наиболее эффективным при низком давлении 12. Тем не менее, в связи с относительно большой ширины линии диодных лазеров, Rb поляризации часто является более эффективным при больших давлениях 1. Эти два фактора должны играть друг против друга для достижения максимальной поляризации для данной установки.
Альтернативные оптической накачки может быть достигнуто с помощью Rb D 2 перехода с лазером на 780 нм или с помощью Cs с D 1 переход на 894 нм, 13 и D 2 Переход при 852 нм 14. В зависимости от наличия лазерных систем, одна из четырех подходов может быть выбрана для оптимальной насосной условиях.
Хороший список поиска и устранения неисправностей для создания и функционирования Сеоп настройки также могут быть найдены в 15. Некоторые дополнительные компоненты для управления вакуум и избыточное давление в поляризатор многообразие и эвакуации стоять использовали в шаге 3,5 перечисленных в таблице оборудования.
Для сохранения поляризации Xe, следует иметь в магнитном поле. Поля рассеяния ЯМР-спектрометра для этого достаточно. В газовой фазе T 1 Хе на много часов. Это может быть увеличена путем замораживания образца, которая является особенно выгодным для транспортировки. Стена взаимодействия являются одной из основных причин деполяризации газ Xe. Они могут быть снижены путем тщательного подбора материалов (например, путем нанесения на посуду 16) и сокращение площади контакта betwееп газа и его контейнер.
Сбор данных ЯМР от решения может быть затруднено излишнего пенообразования в период пузырьков и пузырей, оставшиеся в жидкости после ожидания задержки. Это вызывает серьезную неоднородности поля и существенной потере сигнала. Уменьшите уставку контроллера массового расхода в этом случае.
Поляризация установки, представленные здесь позволяет легко исследований ЯМР гиперполяризованного ксенона в течение длительного периода времени. Таким образом, сигнал усреднения для условий с низкой концентрацией целевой легко возможно. Сигнал стабильность гарантируется за счет использования регуляторы массового расхода вызвано спектрометра.
Сигнал функционализированных Xe, как сообщается, зависит от нескольких аспектов микро-среды, включая такие параметры, как местные температуры, рН и состава растворителя. Таким образом, этот подход имеет различные возможности применения в как в пробиркем в диагностике естественных условиях.
Нет конфликта интересов объявлены.
Этот исследовательский проект получил финансирование от Европейского исследовательского совета по Седьмой рамочной Европейского Сообщества Программы (FP7/2007-2013) / ERC грантового соглашения N ° 242710 и был дополнительно поддерживает программы в области науки пограничной и программы Эмми Нетер в Германии Фонд исследований (SCHR 995/2-1).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Название реагента | Компания | Номер в каталоге | Комментарии (по желанию) |
Rb слитков | Sigma-Aldrich | 276332-1G | |
P 4 O 10 | Sigma-Aldrich | 79610-500G | |
Арканзас | Praxair | ||
Xe | Sigma-Aldrich | 00472-1шт | |
O 2 | Sigma-Aldrich | 00476-1шт | |
Лазерная система | QPC Lasers / Лазерные операции | Brightlock 50 | |
Вакуумная система | Пфейффер | HiCube | |
Термопары | NewportОмега | SA2F-KI-3M | |
Кремний нагреватель | Newport Omega | FMA5514 | |
Датчик давления | Newport Omega | PR-33X V-10 | |
Процесс метр | Newport Omega | INFCP-100B | |
Контроллера массового расхода | Newport Omega | MFC | |
ПИД-регуляторы | Newport Omega | CN7800 | |
Control Software | Newport Omega | DASYLab | |
Сбор данных | Newport Omega | Daqboard 3000 | |
Вакуумный датчик | Oerlikon | TTR91 | |
Вакуумный контроллер | Vacom | MVC-3 | |
Луч коллиматора | Thorlabs | F810SMA-780 | |
Поляризационный светоделитель кубе | Thorlabs | GL15-B | |
λ / 4 пластинки | Thorlabs | WPQ10M-780 | |
Ширина линзы расширения | Thorlabs | ||
Оптический спектрометр | Ocean Optics | HR4000 | |
Оптоволокно | Ocean Optics | ||
Низкое давление трубы ЯМР | Wilmad | 513-7LPV-7 | |
5мм трубки ЯМР | Sigma-Aldrich | HX58.1 | |
Катушки Гельмгольца | Phywe | 06960-00 | |
Плавленый кремнияCA капилляров | Polymicro | TSG 250350 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены