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Radiation-detected NMR: new dimension for Magnetic Resonance spectroscopy and imaging

Descripción del proyecto

La RMN detectada por radiación aumenta la sensibilidad de la RMN hasta mil millones de veces

La resonancia magnética nuclear (RMN), una técnica espectroscópica eficaz basada en las propiedades magnéticas inherentes de los núcleos atómicos, se utiliza en campos como la química, la biología y la medicina para revelar la identidad, la estructura, la concentración y el comportamiento de las moléculas. Sin embargo, su uso se ve limitado por su bajísima sensibilidad. Se ha demostrado que el uso de núcleos de vida muy corta como sondas de RMN aumenta la sensibilidad de esta técnica hasta mil millones de veces. En el proyecto RD-NMR, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, se pretende construir un prototipo de prueba de concepto utilizando la tecnología de RMN detectada por radiación. El prototipo consistirá en un inserto modular para espectrómetros convencionales de RMN y resonancia magnética, junto con «hardware» y «software» para la obtención de datos. En el proyecto también se examinarán estrategias de comercialización.

Objetivo

Nuclear magnetic resonance (NMR) is a powerful spectroscopic technique, used in various fields, including chemistry, biology and medicine. However, conventional NMR has one big limitation, namely very small sensitivity, due to a low level of polarisation of nuclear spins and inefficient signal detection by an induction signal in pick-up coils. My ERC Starting grant has explored the use of radiation-detected NMR (RD-NMR), in which very short-lived nuclei were used as novel NMR probes, bringing up to a billion-fold increase in NMR sensitivity. Such nuclei are produced at a radioactive-ion beam facility and are polarised on the fly, before being introduced into the sample.
In this Proof of Concept project, I want to use the advantaged of RD-NMR and explore the prospect of turning it into a more easily accessible analytic tool. I aim to build a prototype of a modular insert for conventional NMR and MRI spectrometers that will allow in-situ polarisation of longer-lived nuclei that can be acquired commercially. The insert will include a sample, rf coil for spin excitation, beta-particle detectors, connections to introduce the hyperpolarising agent and the radiolabelled molecule that will be polarised in situ. The insert will be complemented by hardware and software needed for the data acquisition.
During the project we will also explore the most suitable exploitation path, we will refine the end users and end market (including a workshop at CERN), and will investigate the patentability of the results. I will collaborate with researchers from University of Mainz, Knowledge Transfer specialists, and companies active in NMR and MRI.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

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Institución de acogida

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
Aportación neta de la UEn
€ 150 000,00
Dirección
ESPLANADE DES PARTICULES 1 PARCELLE 11482 DE MEYRIN BATIMENT CADASTRAL 1046
1211 Meyrin
Suiza

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Región
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
Sin datos

Beneficiarios (1)